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Mt 109

Meitnerium (Mt)

transition-metal
Período: 7 Grupo: 9 Bloco: d

Solid

Peso atômico padrão

[278]

Configuração eletrônica

[Rn] 7s2 5f14 6d7 (Calculado)

Ponto de fusão

N/D

Ponto de ebulição

N/D

Densidade

3,74e+4 kg/m³

Estados de oxidação

+1, +3, +4, +6, +8, +9

Eletronegatividade (Pauling)

N/D

Energia de ionização (1ª)

N/D

Ano da descoberta

1982

Raio atômico

128 pm

Detalhes

Origem do nome Named in honor of Lise Mietner
País da descoberta Germany
Descobridores Heavy Ion Research Laboratory (HIRL)

Meitnerium is a synthetic transactinide element in group 9, below cobalt, rhodium, and iridium. It has been made only atom by atom in heavy-ion accelerator experiments, and all known isotopes are radioactive with very short half-lives. Its chemistry is expected to be influenced strongly by relativistic effects, but direct chemical data are extremely limited or absent. The element is chiefly significant for nuclear-structure studies of the heaviest nuclei.

Meitnerium does not occur naturally in the Earth’s crust. Meitnerium was first synthesized by German scientists at the GSI Center for Heavy Ion Research in Darmstadt, Germany in 1984 using the nuclear reaction 209Bi (58Fe, n) 266MtHs. The element is named for the physicist, Lise Meitner (Fig. IUPAC.109.1), who discovered the element protactinium [653], [655]. Meitnerium is used only for scientific research.

Meitnerium is named after Lise Meitner.

Meitnerium was first produced by Peter Armbruster, Gottfried Münzenber and their team working at the Gesellschaft für Schwerionenforschung in Darmstadt, Germany in 1982. They bombarded atoms of bismuth-209 with ions of iron-58 with a device known as a linear accelerator. This produced atoms of meitnerium-266, an isotope with a half-life of about 3.8 milliseconds (0.0038 seconds), and a free neutron. Meitnerium's most stable isotope, meitnerium-278, has a half-life of about 8 seconds. It decays into bohrium-274 through alpha decay.

On August 29, 1982, physicists at the Heavy Ion Research Laboratory, Darmstadt, West Germany made and identified element 109 by bombing a target of 209Bi with accelerated nuclei of 58Fe. If the combined energy of two nuclei is sufficiently high, the repulsive forces between the nuclei can be overcome.

In this experiment, a week of target bombardment was required to produce a single fused nucleus. The team confirmed the existence of element 109 by four independent measurements. The newly formed atom recoiled from the target at predicted velocity and was separated from smaller, faster nuclei by a newly developed velocity filter. The time of flight to the detector and the striking energy were measured and found to match predicted values.

The nucleus of 266X started to decay 5 ms after striking the detector. A high-energy alpha particle was emitted, producing 262/107X. This in turn emitted an alpha particle, becoming 258/105Db, which in turn captured an electron and became 258/104Rf. This in turn decayed into other nuclides. This experiment demonstrated the feasibility of using fusion techniques as a method of making new, heavy nuclei.

Imagens

Propriedades

Física

Raio atômico (empírico)
128 pm Comparar Raio atômico (empírico) de todos os elementos →
Densidade
3,74 × 104 kg/m³ Comparar Densidade de todos os elementos →

Química

Afinidade eletrônica
1,7 eV
Energia de ionização (5ª)
50,000172 eV Comparar Energia de ionização (5ª) de todos os elementos →
Estados de oxidação
+1, +3, +4, +6, +8, +9 Comparar Estados de oxidação de todos os elementos →
Elétrons de valência
25 Comparar Elétrons de valência de todos os elementos →
Configuração eletrônica
[Rn] 7s2 5f14 6d7 (Calculado)

Termodinâmica

N/D

Nuclear

Prótons
109 Comparar Prótons de todos os elementos →
Nêutrons
170 Comparar Nêutrons de todos os elementos →
Isótopos conhecidos
18 Comparar Isótopos conhecidos de todos os elementos →
Isótopos estáveis
0 Comparar Isótopos estáveis de todos os elementos →
Número de massa (mais estável)
278
Isótopo mais estável
Mt-279
Ano da descoberta
1982

Abundância

N/D

Estrutura cristalina

N/D

Estrutura eletrônica

Elétrons por camada
7, 25 Comparar Elétrons por camada de todos os elementos →

Identificadores

Número CAS
54038-01-6 Comparar Número CAS de todos os elementos →
InChI
InChI=1S/Mt
Chave InChI
VAJSJTKWMRUWBF-UHFFFAOYSA-N

Configuração eletrônica Previsto

Carga do íon
Prótons 109
Elétrons 0
Carga Neutro
Configuração —
Configuração eletrônica
Previsto
—

Dados de configuração eletrônica indisponíveis para este íon.

Modelo atômico

Prótons 109
Nêutrons 164
Elétrons 109
Número de massa 273
Estabilidade Radioativo

Os isótopos alteram o número de nêutrons, a massa e a estabilidade — não a configuração eletrônica de um átomo neutro.

N/D

Modelo atômico esquemático, sem escala.

Assinatura atômica

Espectro de emissão / absorção

0 / 0 (0 0 com intensidade)
Medido
Emissão Visível: 380–750 nm

Distribuição isotópica

Sem isótopos estáveis.

Número de massaMassa atômica (u)Abundância naturalMeia-vida
274 Radioativo274,14724 ± 0,00038N/D850 ms
270 Radioativo270,14033 ± 0,00018N/D800 ms
273 Radioativo273,1444 ± 0,00052N/D800 ms
276 Radioativo276,15159 ± 0,00059N/D700 ms
271 Radioativo271,14074 ± 0,00035N/D400 ms
Medido

Fase / Estado

1 atm / 101,325 kPa Previsto
Desconhecida 25 °C (298,15 K)
0 K Temperatura atual: 25 °C 6000 K

Dados de fase/estado indisponíveis

Espectros atômicos

Mostrando 10 de 94. Ordenado por carga do íon (ordem crescente).

Dados de níveis disponíveis ?

ÍonCargaNíveis
Mt V +42
Mt VI +51
Mt VII +61
Mt VIII +72
Mt IX +82
Mt X +92
Mt XI +102
Mt XII +112
Mt XIII +122
Mt XIV +132
Dados de níveis disponíveis no NIST →
109 Mt 278

Meitnerium — Visualizador de orbitais atômicos

[Rn]7s25f146d7 (Calculado)
Níveis de energia 2 8 18 32 32 15 2
Estados de oxidação +1, +3, +4, +6, +8, +9
HOMO 6d n=6 · l=2 · m=-2
Meitnerium — Prévia do visualizador de orbitais atômicos
O Three.js é carregado apenas quando solicitado
109 Mt 278

Meitnerium — Visualizador de estruturas cristalinas

Dados de fase/estado indisponíveis

Compostos

Mt
277,154 u

Isótopos (5)

Número de massaMassa atômica (u)Abundância naturalMeia-vidaModo de decaimento
274 Radioativo274,14724 ± 0,00038N/D850 ms
α =100%
270 Radioativo270,14033 ± 0,00018N/D800 ms
α ≈100%
273 Radioativo273,1444 ± 0,00052N/D800 ms
α ?SF ?
276 Radioativo276,15159 ± 0,00059N/D700 ms
α =100%
271 Radioativo271,14074 ± 0,00035N/D400 ms
α ?
274 Radioativo
Massa atômica (u) 274,14724 ± 0,00038
Abundância natural N/D
Meia-vida 850 ms
Modo de decaimento
α =100%
270 Radioativo
Massa atômica (u) 270,14033 ± 0,00018
Abundância natural N/D
Meia-vida 800 ms
Modo de decaimento
α ≈100%
273 Radioativo
Massa atômica (u) 273,1444 ± 0,00052
Abundância natural N/D
Meia-vida 800 ms
Modo de decaimento
α ?SF ?
276 Radioativo
Massa atômica (u) 276,15159 ± 0,00059
Abundância natural N/D
Meia-vida 700 ms
Modo de decaimento
α =100%
271 Radioativo
Massa atômica (u) 271,14074 ± 0,00035
Abundância natural N/D
Meia-vida 400 ms
Modo de decaimento
α ?

Propriedades ampliadas

Raios covalentes (dados ampliados)

Raio covalente (Pyykkö)
129 pm
Raio covalente (Pyykkö, ligação dupla)
125 pm
Raio covalente (Pyykkö, ligação tripla)
113 pm

Escalas de numeração

Mendeleev
66

Polarizabilidade e dispersão

Polarizabilidade dipolar
34 a.u.
Polarizabilidade dipolar (incerteza)
3 a.u.

Categorias de estados de oxidação

+1 extended
+6 extended
+3 extended

Dados de referência avançados

Modos de decaimento dos isótopos (26)
IsótopoModoIntensidade
265A—
266A100%
266SF—
267A—
268A100%
269A—
270A100%
271A—
272A—
272SF—

Dados adicionais

Referências

(8)
2 Atomic Mass Data Center (AMDC), International Atomic Energy Agency (IAEA)
Mt

The half-life and atomic mass data was provided by the Atomic Mass Data Center at the International Atomic Energy Agency.

3 IUPAC Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights (CIAAW)
Meitnerium

Element data are cited from the Atomic weights of the elements (an IUPAC Technical Report). The IUPAC periodic table of elements can be found at https://iupac.org/what-we-do/periodic-table-of-elements/. Additional information can be found within IUPAC publication doi:10.1515/pac-2015-0703 Copyright © 2020 International Union of Pure and Applied Chemistry.

4 IUPAC Periodic Table of the Elements and Isotopes (IPTEI)

The information are cited from Pure Appl. Chem. 2018; 90(12): 1833-2092, https://doi.org/10.1515/pac-2015-0703.

Nota sobre a licença: Copyright (c) 2020 International Union of Pure and Applied Chemistry. The International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) contribution within Pubchem is provided under a CC-BY-NC-ND 4.0 license, unless otherwise stated.
5 Jefferson Lab, U.S. Department of Energy
Meitnerium

Thomas Jefferson National Accelerator Facility (Jefferson Lab) is one of 17 national laboratories funded by the U.S. Department of Energy. The lab's primary mission is to conduct basic research of the atom's nucleus using the lab's unique particle accelerator, known as the Continuous Electron Beam Accelerator Facility (CEBAF). For more information visit https://www.jlab.org/

Nota sobre a licença: Please see citation and linking information: https://education.jlab.org/faq/index.html
6 Los Alamos National Laboratory, U.S. Department of Energy
Meitnerium

The periodic table at the LANL (Los Alamos National Laboratory) contains basic element information together with the history, source, properties, use, handling and more. The provenance data may be found from the link under the source name.

7 NIST Physical Measurement Laboratory
Meitnerium

The periodic table contains NIST's critically-evaluated data on atomic properties of the elements.

8 PubChem Elements
Meitnerium

This section provides all form of data related to element Meitnerium.

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