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Am 95

Americium (Am)

actinide
Período: 7 Bloco: f

Solid

Peso atômico padrão

[243]

Configuração eletrônica

[Rn] 7s2 5f7

Ponto de fusão

1175,85 °C

Ponto de ebulição

2010,85 °C

Densidade

1,369e+4 kg/m³

Estados de oxidação

+2, +3, +4, +5, +6, +7

Eletronegatividade (Pauling)

1,3

Energia de ionização (1ª)

5,97381 eV

Ano da descoberta

1944

Raio atômico

175 pm

Detalhes

Origem do nome Named for the American continent, by analogy with europium.
País da descoberta United States
Descobridores G.T.Seaborg, R.A.James, L.O.Morgan, A.Ghiorso

Americium is a synthetic transuranium actinide made mainly by neutron capture in plutonium during reactor operation. It is radioactive, silvery in metal form, and chemically resembles other mid-actinides more than the lanthanides only superficially. The most accessible isotope, ²⁴¹Am, has a half-life of about 432 years and is important because it can be isolated from aged plutonium and used as a compact alpha and gamma source.

Americium does not occur naturally in the Earth’s crust. In 1944, it was first synthesized by Glenn T. Seaborg and his team at the University of California Laboratory in Berkeley via multiple neutron capture reaction on 239Pu to produce 241Am : 239Pu (n, γ) 240Pu, 240Pu (n, γ) 241Pu, and 241Pu→ 241Am+β −.

The initial americium samples weighed a few micrograms; they were barely visible and were identified by their radioactivity. The first substantial amounts of metallic americium were not prepared until 1951 via reduction of americium(III) fluoride with barium metal in high vacuum at 1100 °C, producing up to 200 milligrams. The luster of freshly prepared americium metal is white and more silvery than plutonium or neptunium prepared in the same manner. It appears to be more malleable than uranium or neptunium and tarnishes slowly in dry air at room temperature. In solution, oxidation states III, IV, V, and VI are known and there is an unsubstantiated claim of the existence of Am(VII). Am(IV) is unstable in acidic media but in strongly basic carbonate solutions Am(IV) is stable. In fact, in carbonate solutions, americium has been shown to be the second element after plutonium to have in coexistence all four oxidation states simultaneously. There are numerous compounds of americium. Its oxides have the most practical applications.

Americium was discovered in 1944 by the American scientists Glenn T. Seaborg, Ralph A. James, Leon O. Morgan and Albert Ghiorso. They produced americium by bombarding plutonium-239, an isotope of plutonium, with high energy neutrons. This formed plutonium-240, which was itself bombarded with neutrons. The plutonium-240 changed into plutonium-241, which then decayed into americium-241 through beta decay. This work was carried out at the University of Chicago's Metallurgical Laboratory, now known as Argonne National Laboratory. Americium's most stable isotope, americium-243, has a half-life of about 7,370 years. It decays into neptunium-239 through alpha decay.

Americium was the fourth synthetic transuranic element to be discovered and was named after the continent of North America by analogy to its lighter lanthanide homologue, europium, which was named after Europe, its continent of discovery. Americium was made by Glenn Seaborg, Ralph James, Leon Morgan, and Albert Ghiorso late in 1944 at the wartime metallurgical laboratory at the University of Chicago. It was made as the result of successive neutron capture reactions by plutonium isotopes in a nuclear reactor. The product element was quite difficult to separate based on its anticipated properties, which were incorrect as it turned out. Unlike the lighter previously discovered transuranium elements placed in the main block of the periodic table, americium behaved chemically like the lanthanide series of elements. It exhibited, for example, the trivalent state as the most stable in aqueous solutions. This behavior and the similar behavior of the newly discovered element, curium, prompted Glenn Seaborg to boldly and radically revise the periodic table and create the actinide series of elements.

The first americium isotope identified was that of 241Am, which has an alpha decay half-life of 432.2 years to daughter neptunium-237. The initial discovery was classified as secret as part of the Manhattan Project during World War II, but the discovery was later declassified. Seaborg announced the discovery of elements 95, americium 96, and curium on the U.S. children’s radio show,"The Quiz Kids" five days before his planned presentation at an American Chemical Society meeting in November 1945. His announcement resulted when one of the young listeners asked whether any new transuranium element beside plutonium and neptunium had been discovered.

Imagens

Propriedades

Química

Eletronegatividade (Pauling)
1,3 Comparar Eletronegatividade (Pauling) de todos os elementos →
Afinidade eletrônica
0,1 eV
Energia de ionização (1ª)
5,97381 eV Comparar Energia de ionização (1ª) de todos os elementos →
Energia de ionização (2ª)
11,70004 eV Comparar Energia de ionização (2ª) de todos os elementos →
Energia de ionização (3ª)
21,700075 eV Comparar Energia de ionização (3ª) de todos os elementos →
Energia de ionização (4ª)
36,800127 eV Comparar Energia de ionização (4ª) de todos os elementos →
Energia de ionização (5ª)
50,000172 eV Comparar Energia de ionização (5ª) de todos os elementos →
Estados de oxidação
+2, +3, +4, +5, +6, +7 Comparar Estados de oxidação de todos os elementos →
Elétrons de valência
3 Comparar Elétrons de valência de todos os elementos →
Configuração eletrônica
[Rn] 7s2 5f7

Termodinâmica

Calor de fusão
0,14914235 eV Comparar Calor de fusão de todos os elementos →
Calor de vaporização
2,471887 eV Comparar Calor de vaporização de todos os elementos →
Calor de sublimação
2,943463 eV
Calor de atomização
2,943463 eV
Entalpia de atomização
2,943463 eV

Nuclear

Prótons
95 Comparar Prótons de todos os elementos →
Nêutrons
148 Comparar Nêutrons de todos os elementos →
Isótopos conhecidos
27 Comparar Isótopos conhecidos de todos os elementos →
Isótopos estáveis
0 Comparar Isótopos estáveis de todos os elementos →
Número de massa (mais estável)
243
Isótopo mais estável
Am-243
Ano da descoberta
1944

Abundância

N/D

Estrutura cristalina

N/D

Estrutura eletrônica

Elétrons por camada
2, 8, 18, 32, 25, 8, 2 Comparar Elétrons por camada de todos os elementos →

Identificadores

Número CAS
7440-35-9 Comparar Número CAS de todos os elementos →
Símbolo de termo
8S°7/2
InChI
InChI=1S/Am
Chave InChI
LXQXZNRPTYVCNG-UHFFFAOYSA-N

Configuração eletrônica Medido

Carga do íon
Prótons 95
Elétrons 95
Carga Neutro
Configuração Am: 5f⁷ 7s²
Configuração eletrônica
Medido
[Rn] 5f⁷ 7s²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁶ 5f⁷ 7s²
Diagrama de orbitais
1s
2/2
2s
2/2
2p
6/6
3s
2/2
3p
6/6
4s
2/2
3d
10/10
4p
6/6
5s
2/2
4d
10/10
5p
6/6
6s
2/2
4f
14/14
5d
10/10
6p
6/6
7s
2/2
5f
7/14 7↑
Total de elétrons: 95 Desemparelhados: 7 ?

Modelo atômico

Prótons 95
Nêutrons 133
Elétrons 95
Número de massa 228
Estabilidade Radioativo

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

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
241 Radioativo241,0568293 ± 0,0000019N/D432.6 anos
225 Radioativo225,045508 ± 0,000429N/D100 us
226 Radioativo226,04613 ± 0,000322N/D100 us
228 Radioativo228,046001 ± 0,000215N/D100 ms
238 Radioativo238,051985 ± 0,000054N/D98 minutos
Medido

Fase / Estado

1 atm / 101,325 kPa
Sólido 25 °C (298,15 K)

Motivo: 1150,8 °C abaixo do ponto de fusão (1175,85 °C)

Ponto de fusão 1175,85 °C
Ponto de ebulição 2010,85 °C
Abaixo do ponto de fusão em 1150,8 °C
0 K Temperatura atual: 25 °C 6000 K
Linha do tempo das fases

Esquemático, sem escala

Sólido
Líquido
Gás
Fusão
Ebulição
25°C
Sólido
Líquido
Gás
Atual

Pontos de transição de fase

Ponto de fusão Literatura
1175,85 °C
Ponto de ebulição Literatura
2010,85 °C
Fase atual Calculado
Sólido

Energias de transição

Calor de fusão Literatura
0,14914235 eV

Energia necessária para fundir 1 mol no ponto de fusão

Calor de vaporização Literatura
2,471887 eV

Energia necessária para vaporizar 1 mol no ponto de ebulição

Calor de sublimação Literatura
2,943463 eV

Energia necessária para sublimar 1 mol no ponto de sublimação

Densidade

Densidade de referência Literatura
1,369e+4 kg/m³

Em condições padrão

Densidade atual Calculado
1,369e+4 kg/m³

Em condições padrão

Espectros atômicos

Mostrando 10 de 95. Ordenado por carga do íon (ordem crescente).

Dados de linhas disponíveis ?

ÍonCargaTotal de linhasProbabilidades de transiçãoDesignações dos níveis
Am I 02700
Am II +16700
Dados de linhas disponíveis no NIST →

Dados de níveis disponíveis ?

ÍonCargaNíveis
Am I 02
Am II +12
Am III +22
Am IV +32
Am V +42
Am VI +52
Am VII +62
Am VIII +72
Am IX +82
Am X +92
Dados de níveis disponíveis no NIST →
95 Am 243

Americium — Visualizador de orbitais atômicos

[Rn]7s25f7
Níveis de energia 2 8 18 32 25 8 2
Estados de oxidação +2, +3, +4, +5, +6, +7
HOMO 5f n=5 · l=3 · m=-3
Americium — Prévia do visualizador de orbitais atômicos
O Three.js é carregado apenas quando solicitado
95 Am 243

Americium — Visualizador de estruturas cristalinas

Dados de estrutura cristalina indisponíveis

Raios iônicos

CargaCoordenaçãoSpinRaio
+27N/D121 pm
+28N/D126 pm
+29N/D131 pm
+36N/D97.5 pm
+38N/D109.00000000000001 pm
+39N/D115.7 pm
+46N/D85 pm
+48N/D95 pm

Compostos

Am
243,061 u
Am
241,057 u
Am
243,061 u
Am
242,060 u
Am
240,055 u
Am
244,064 u
Am
246,070 u
Am
245,066 u
Am
239,053 u
Am
238,052 u
Am
237,050 u
Am
248,076 u

Isótopos (5)

About 19 isotopes and 8 nuclear isomers are known for americium. There are two long-lived alpha-emitters, 241Am and 243Am with half-lives of 432.2 and 7,370 years, respectively, and the nuclear isomer 242Am has a half-life of 141 years. The half-lives of other isotopes and isomers range from 0.64 microseconds for 245Am to 50.8 hours for 240Am. As with most other actinides, the isotopes of americium with odd number of neutrons have relatively high rate of nuclear fission and low critical mass. High purity kilogram quantities are now available for the longer lived isotopes, 241Am and 243Am.

Número de massaMassa atômica (u)Abundância naturalMeia-vidaModo de decaimento
241 Radioativo241,0568293 ± 0,0000019N/D432.6 anos
α =100%SF =3.6e-10±0.9%
225 Radioativo225,045508 ± 0,000429N/D100 us
α ?SF ?
226 Radioativo226,04613 ± 0,000322N/D100 us
α ?SF ?
228 Radioativo228,046001 ± 0,000215N/D100 ms
α ?SF ?
238 Radioativo238,051985 ± 0,000054N/D98 minutos
β+ =100%α =1.0e-4±0.4%
241 Radioativo
Massa atômica (u) 241,0568293 ± 0,0000019
Abundância natural N/D
Meia-vida 432.6 anos
Modo de decaimento
α =100%SF =3.6e-10±0.9%
225 Radioativo
Massa atômica (u) 225,045508 ± 0,000429
Abundância natural N/D
Meia-vida 100 us
Modo de decaimento
α ?SF ?
226 Radioativo
Massa atômica (u) 226,04613 ± 0,000322
Abundância natural N/D
Meia-vida 100 us
Modo de decaimento
α ?SF ?
228 Radioativo
Massa atômica (u) 228,046001 ± 0,000215
Abundância natural N/D
Meia-vida 100 ms
Modo de decaimento
α ?SF ?
238 Radioativo
Massa atômica (u) 238,051985 ± 0,000054
Abundância natural N/D
Meia-vida 98 minutos
Modo de decaimento
β+ =100%α =1.0e-4±0.4%

Propriedades ampliadas

Raios covalentes (dados ampliados)

Raio covalente (Pyykkö)
166 pm
Raio covalente (Pyykkö, ligação dupla)
135 pm

Raios de van der Waals

Alvarez
283 pm
UFF
338,1 pm

Raios atômicos e metálicos

Raio atômico (Rahm)
276 pm

Escalas de numeração

Mendeleev
26
Pettifor
42
Glawe
39

Escalas de eletronegatividade

Ghosh
0

Polarizabilidade e dispersão

Polarizabilidade dipolar
131 a.u.
Polarizabilidade dipolar (incerteza)
25 a.u.

Transições de fase e alótropos

Ponto de fusão1449,15 K

Categorias de estados de oxidação

+2 extended
+6 extended
+3 main
+5 extended
+4 extended
+7 extended

Dados de referência avançados

Detalhes dos raios cristalinos (8)
CargaCNSpinrcrystal (pm)Origem
2VII135
2VIII140
2IX145
3VI111,5from r^3 vs V plots,
3VIII123
4VI99from r^3 vs V plots,
4VIII109
3IX—129,7
Modos de decaimento dos isótopos (50)
IsótopoModoIntensidade
223A100%
223B+—
224A—
224SF—
225A—
225SF—
226A—
226SF—
227A—
227SF—

Dados adicionais

Referências

(9)
2 Atomic Mass Data Center (AMDC), International Atomic Energy Agency (IAEA)
Am

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)
Americium

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
Americium

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
Americium

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
Americium

The periodic table contains NIST's critically-evaluated data on atomic properties of the elements. The provenance data that include data for atomic spectroscopy, X-ray and gamma ray, radiation dosimetry, nuclear physics, and condensed matter physics may be found from the link under the source name. Ref: https://www.nist.gov/pml/atomic-spectra-database

8 PubChem Elements
Americium

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

9 PubChem Elements
Americium

The element property data was retrieved from publications.

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