← К таблице
Lr 103

Лоуренсий (Lr)

Актиноид
Период: 7 Группа: 3 Блок: s

Твёрдое тело

Стандартный атомный вес

[262]

Электронная конфигурация

[Rn] 7s2 5f14 6d1

Температура плавления

1626.85 °C (1900 K)

Температура кипения

N/A

Плотность

1.560000e+4 kg/m³

Степени окисления

+3

Электроотрицательность (Полинг)

N/A

Энергия ионизации (1-я)

Год открытия

1961

Атомный радиус

N/A

Дополнительно

Происхождение названия Назван в честь Эрнеста О. Лоуренса, изобретателя циклотрона.
Страна открытия Соединённые Штаты
Первооткрыватели А. Джиорсо, Т. Сиккеланд, А. Э. Ларш, Р. М. Латимер

Лоуренсий — синтетический, высокорадиоактивный актинид и последний элемент ряда актинидов. Он был получен лишь в ничтожном числе атомов в ядерных реакциях, поэтому его химия известна по быстрым экспериментам на уровне одного атома и теоретическим расчетам. Его наиболее стабильные известные изотопы краткоживущи по обычным лабораторным масштабам времени. В растворе он ведет себя главным образом как трехвалентный металл, Lr³⁺, в целом напоминая поздние актиниды и некоторые трехвалентные лантаноиды.

Лоуренсий не встречается в природе в земной коре. Заслуга первого синтеза этого элемента в 1971 году совместно принадлежит Альберту Гиорсо и его группе в Калифорнийском университете в Беркли, а также Георгию Флёрову и его группе в Объединённом институте ядерных исследований (JINR) в Дубне, Россия (Fig. IUPAC.103.1). Элемент назван в честь Эрнеста О. Лоуренса (Fig. IUPAC.103.2), который разработал циклотрон. Химический символ лоуренсия первоначально предлагался как Lw. На Генеральной ассамблее IUPAC в 1963 году лоуренсий был официально принят IUPAC, но символ был изменён на Lr, поскольку Комиссия по неорганической номенклатуре установила, что буква ‘w’ создаёт проблему в языках, отличных от английского [636], [640], [641], [642]. Известных изотопных применений у лоуренсия вне научных исследований нет.

Лоуренсий ведёт себя иначе, чем двухвалентный нобелий, и больше похож на трёхвалентные элементы более ранних актинитов.

Лоуренсий был создан четырьмя американскими учёными — Альбертом Гиорсо, Торбьёрном Сиккеландом, Алмоном Э. Ларшем и Робертом М. Латимером — в марте 1961 года. Работая в Лоуренсовской радиационной лаборатории в Беркли, Калифорния, учёные поместили три микрограмма (0,000003 грамма) калифорния в камеру мишени устройства, называемого линейным ускорителем. Учёные использовали ускоритель для бомбардировки калифорния ионами бора. Было создано несколько различных изотопов лоуренсия, и существуют некоторые неясности относительно того, какой именно изотоп группа фактически обнаружила. Сегодня Лоуренсовская радиационная лаборатория известна как Лоуренсовская национальная лаборатория имени Беркли. Наиболее стабильный изотоп лоуренсия, лоуренсий-262, имеет период полураспада около 4 часов. Он распадается в нобелий-262 посредством электронного захвата, в менделевий-258 посредством альфа-распада или посредством спонтанного деления.

Назван в честь Лоуренса, изобретателя циклотрона. Этот член 5f-переходных элементов (ряд актинидов) был открыт в марте 1961 года A. Ghiorso, T. Sikkeland, A.E. Larsh и R.M. Latimer. Мишень из калифорния массой 3 Mг, состоявшая из смеси изотопов с массовыми числами 249, 250, 251 и 252, была обстреляна либо 10B, либо 11B. Электрически заряженные ядра трансмутации отталкивались потоком гелия и собирались на тонкой медной транспортной ленте, которая затем перемещалась, чтобы поместить собранные атомы перед серией твердотельных детекторов. Изотоп элемента 103, полученный таким образом, распадался с испусканием альфа-частицы с энергией 8,6 МэВ и периодом полураспада 8 с.

В 1967 году Флеров и сотрудники в Дубнинской лаборатории сообщили о своей неспособности обнаружить альфа-излучатель с периодом полураспада 8 с, который берклийская группа отнесла к 257103. Эта идентификация была изменена на 258Lr или 259Lr.

В 1965 году дубнинские исследователи обнаружили более долгоживущий изотоп лоуренсия, 256Lr, с периодом полураспада 35 с. В 1968 году Тиорсо и сотрудники в Беркли использовали несколько атомов этого изотопа для изучения окислительного поведения лоуренсия. Используя методы экстракции растворителем и работая очень быстро, они извлекали ионы лоуренсия из буферного водного раствора в органический растворитель, завершая каждую экстракцию примерно за 30 с.

Изображения

Свойства

Физические

Радиус Ван-дер-Ваальса 246 pm
Плотность
Агрегатное состояние (НУ) solid
Температура плавления 1626.85 °C

Химические

Сродство к электрону
Энергия ионизации (1-я)
Энергия ионизации (2-я)
Энергия ионизации (3-я)
Энергия ионизации (4-я)
Энергия ионизации (5-я)
Степени окисления +3
Валентные электроны 3
Электронная конфигурация
Электронная конфигурация (сокр.)

Термодинамические

Теплота возгонки 4.249365 eV
Теплота атомизации 4.249365 eV

Ядерные

Стабильные изотопы 0
Массовое число (наиб. стабильного) 262
Год открытия 1961

Распространённость

N/A

Реакционная способность

N/A

Кристаллическая структура

N/A

Электронная структура

Электронов на оболочке 2, 8, 18, 32, 32, 8, 3

Идентификаторы

Номер CAS 22537-19-5
Термный символ
InChI InChI=1S/Lr
InChI Key CNQCVBJFEGMYDW-UHFFFAOYSA-N

Электронная конфигурация Measured

Заряд иона
Протоны 103
Электроны 103
Заряд Neutral
Конфигурация Lr: 5f¹⁴ 7s² 7p¹
Electron configuration
Measured
[Rn] 5f¹⁴ 7s² 7p¹
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁶ 5f¹⁴ 7s² 7p¹
Orbital diagram
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
14/14
7p
1/6 1↑
Всего электронов: 103 Неспаренных: 1 ?

Модель атома

Protons 103
Neutrons 150
Electrons 103
Mass number 253
Stability Радиоактивный

Изотопы меняют число нейтронов, массу и стабильность — но не электронную конфигурацию нейтрального атома.

Схематическая модель атома, не в масштабе.

Атомный отпечаток

Спектр испускания / поглощения

0 / 0 (0 with intensity)
Measured
Испускание Видимый: 380–750 нм

Распределение изотопов

Нет стабильных изотопов.

Массовое числоАтомная масса (а.е.м.)Природная распространённостьПериод полураспада
253 Радиоактивный253,09509 ± 0,00022N/A632 мс
252 Радиоактивный252,09526 ± 0,00026N/A369 мс
251 Радиоактивный251,09418 ± 0,00032N/A300 us
261 Радиоактивный261,10688 ± 0,00022N/A39 минут
255 Радиоактивный255,096562 ± 0,000019N/A31.1 секунд
Measured

Фазовое состояние

1 атм / 101,325 кПа
Твёрдое 25 °C (298.15 K)

Причина: на 1601.8 °C ниже точки сублимации (1626.85 °C)

Точка сублимации 1626.85 °C
0 K Текущая температура: 25 °C 6000 K
Шкала фаз

Схематично, не в масштабе

Solid
Gas
Sublimation
25°C
Твёрдое
Жидкое
Газообразное
Текущая

Точки фазовых переходов

Точка сублимации Literature
1626.85 °C
Текущая фаза Calculated
Твёрдое

Энергии переходов

Теплота возгонки Literature
4.249365 eV

Энергия для возгонки 1 моля при tвозг

Плотность

Справочная плотность Literature
1.560000e+4 kg/m³

При нормальных условиях

Текущая плотность Calculated
1.560000e+4 kg/m³

При нормальных условиях

Атомные спектры

Показано 10 из 103 Атомные спектры. Сортировка по заряду иона (по возрастанию).

Состав энергетических уровней ?

IonЗарядLevels
Lr I 02
Lr II +12
Lr III +22
Lr IV +32
Lr V +42
Lr VI +52
Lr VII +62
Lr VIII +72
Lr IX +82
Lr X +92
NIST Levels Holdings →
103 Lr 262

Lawrencium — Визуализатор атомных орбиталей

[Rn]7s25f146d1
Уровни энергии 2 8 18 32 32 9 2
Степени окисления +3
HOMO 6d n=6 · l=2 · m=-2
Lawrencium — превью визуализатора атомных орбиталей
Three.js загружается только по запросу
103 Lr 262

Lawrencium — Визуализатор кристаллической структуры

Данные о кристаллической структуре недоступны

Ионные радиусы

ЗарядКоординацияСпинРадиус
+39N/A107.4 пм

Соединения

Lr
266.120 а.е.м.

Изотопы (5)

Массовое числоАтомная масса (а.е.м.)Природная распространённостьПериод полураспадаРежим распада
253 Радиоактивный253,09509 ± 0,00022N/A632 мс
α =90±1%SF =1.0±0.6%β+ ?
252 Радиоактивный252,09526 ± 0,00026N/A369 мс
α ≈98%SF ≈2%β+ ?
251 Радиоактивный251,09418 ± 0,00032N/A300 us
β+ ?α ?
261 Радиоактивный261,10688 ± 0,00022N/A39 минут
SF ≈100%α ?
255 Радиоактивный255,096562 ± 0,000019N/A31.1 секунд
α =99.7±0.1%β+ =0.3±0.1%SF ?
253 Радиоактивный
Атомная масса (а.е.м.) 253,09509 ± 0,00022
Природная распространённость N/A
Период полураспада 632 мс
Режим распада
α =90±1%SF =1.0±0.6% +1
252 Радиоактивный
Атомная масса (а.е.м.) 252,09526 ± 0,00026
Природная распространённость N/A
Период полураспада 369 мс
Режим распада
α ≈98%SF ≈2% +1
251 Радиоактивный
Атомная масса (а.е.м.) 251,09418 ± 0,00032
Природная распространённость N/A
Период полураспада 300 us
Режим распада
β+ ?α ?
261 Радиоактивный
Атомная масса (а.е.м.) 261,10688 ± 0,00022
Природная распространённость N/A
Период полураспада 39 минут
Режим распада
SF ≈100%α ?
255 Радиоактивный
Атомная масса (а.е.м.) 255,096562 ± 0,000019
Природная распространённость N/A
Период полураспада 31.1 секунд
Режим распада
α =99.7±0.1%β+ =0.3±0.1% +1

Расширенные свойства

Ковалентные радиусы (расш.)

Ковалентный радиус (Пюккё)  
Ковалентный радиус (Пюккё, двойная связь)  

Радиусы Ван-дер-Ваальса

UFF  

Шкалы нумерации

Mendeleev
Pettifor
Glawe

Шкалы электроотрицательности

Ghosh

Поляризуемость и дисперсия

Дипольная поляризуемость  
Дипольная поляризуемость (погр.)  

Фазовые переходы и аллотропы

Температура плавления1900.15 K

Категории степеней окисления

+3 main

Расширенные справочные данные

Детализация кристаллических радиусов (1)
ЗарядCNСпинrcrystal (pm)Источник
3IX121.4
Режимы распада изотопов (38)
ИзотопРежимИнтенсивность
251B+
251A
252A98%
252SF2%
252B+
253A90%
253SF1%
253B+
254A71.7%
254B+28.3%

Дополнительные данные

Источники

(8)
3 IUPAC Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights (CIAAW)
Lawrencium

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.

Примечание к лицензии: 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
Lawrencium

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/

Примечание к лицензии: Please see citation and linking information: https://education.jlab.org/faq/index.html
6 Los Alamos National Laboratory, U.S. Department of Energy
Lawrencium

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
Lawrencium

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
Lawrencium

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

Последнее обновление:

Данные проверены:

Содержимое проверено на основе последних научных данных.