Rf 104

Rutherfordium (Rf)

transition-metal
தொடர்: 7 தொகுதி: 4 கட்டம்: d

Solid

தரநிலை அணு எடை

263 u

எலக்ட்ரான் அமைப்பு

[Rn] 7s2 5f14 6d2

உருகுநிலை

2126.85 °C

கொதிநிலை

5526.85 °C

அடர்த்தி

2.33e+4 kg/m³

ஆக்சிஜனேற்ற நிலைகள்

+3, +4

எலக்ட்ரான் கவர்திறன் (பாலிங்)

கிடைக்கவில்லை

அயனியாக்க ஆற்றல் (1வது)

6.02 eV

கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஆண்டு

1964

அணு ஆரம்

150 pm

விவரங்கள்

பெயரின் தோற்றம் Named in honor of Ernest Rutherford
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நாடு United States
கண்டுபிடித்தவர்கள் A. Ghiorso, et al

Rutherfordium is a synthetic transactinide element and the first member of the 6d transition-metal series. All confirmed isotopes are radioactive and short-lived, so its chemistry is studied atom by atom. Chemical experiments show behavior broadly consistent with a group 4 element, analogous to hafnium and zirconium, with the +4 oxidation state dominant in aqueous and halide systems. Relativistic effects and nuclear instability make direct measurements difficult.

Rutherfordium does not occur naturally in the Earth’s crust. Credit for the first synthesis of this element is given jointly to Albert Ghiorso and his team at the University of California in Berkeley and Georgi Flerov and his team at the Joint Institute for Nuclear Research (JINR) in Dubna, Russia. The element is named for Ernest Rutherford (Fig. IUPAC.104.1), who won the Nobel Prize for developing the theory of radioactive transformations [645].

Rutherfordium is of interest in particle physics research, but it has no commercial applications. 261Rf was one of the decay products used to confirm the synthesis of copernicium in a particle accelerator experiment [634].

Rutherfordium named after Ernest Rutherford.

Scientists working at the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, Russia, first reported the production of rutherfordium in 1964. They bombarded atoms of plutonium-242 with ions of neon-22, forming what they believed to be atoms of rutherfordium-260 and four free neutrons. In 1969, a group of scientists working at the Lawrence Radiation Laboratory, now known as the Lawrence Berkeley Laboratory, in Berkeley, California, attempted to confirm the Dubna group's discovery. Lacking the equipment needed to accelerate neon ions, the Berkeley group, led by Albert Ghiorso, bombarded atoms of californium-248 and californium-249 with ions of carbon-12 and carbon-13, producing atoms of rutherfordium-257, rutherfordium-258, rutherfordium-259 and rutherfordium-261. They were, however, unable to produce the same isotope as the Dubna group. Credit for the discovery of rutherfordium is still under debate. Rutherfordium's most stable isotope, rutherfordium-263, has a half-life of about 10 minutes and decays through spontaneous fission.

In 1964, workers at the Joint Nuclear Research Institute at Dubna (U.S.S.R.) bombarded plutonium with accelerated 113 to 115 MeV neon ions. By measuring fission tracks in a special glass with a microscope, they detected an isotope that decays by spontaneous fission. They suggested that this isotope, which had a half-life of 0.3 +/- 0.1 s might be 260-104, produced by the following reaction: 242Pu + 22Ne >260Rf +4n.

Element 104, the first transactinide element, is expected to have chemical properties similar to those of hafnium. It would, for example, form a relatively volatile compound with chlorine (a tetrachloride).

The Soviet scientists have performed experiments aimed at chemical identification, and have attempted to show that the 0.3-s activity is more volatile than that of the relatively nonvolatile actinide trichlorides. This experiment does not fulfill the test of chemically separating the new element from all others, but it provides important evidence for evaluation. Data issued by Soviet scientists reduced the half-life of the isotope they worked with from 0.3 to 0.15 s.

படங்கள்

பண்புகள்

வேதியியல்

எலக்ட்ரான் நாட்டம்
0.65 eV
அயனியாக்க ஆற்றல் (1வது)
6.02 eV அனைத்து தனிமங்களின் அயனியாக்க ஆற்றல் (1வது) ஒப்பிடுங்கள் →
அயனியாக்க ஆற்றல் (2வது)
14.350049 eV அனைத்து தனிமங்களின் அயனியாக்க ஆற்றல் (2வது) ஒப்பிடுங்கள் →
அயனியாக்க ஆற்றல் (3வது)
23.840082 eV அனைத்து தனிமங்களின் அயனியாக்க ஆற்றல் (3வது) ஒப்பிடுங்கள் →
அயனியாக்க ஆற்றல் (4வது)
31.87011 eV அனைத்து தனிமங்களின் அயனியாக்க ஆற்றல் (4வது) ஒப்பிடுங்கள் →
அயனியாக்க ஆற்றல் (5வது)
64.00022 eV அனைத்து தனிமங்களின் அயனியாக்க ஆற்றல் (5வது) ஒப்பிடுங்கள் →
ஆக்சிஜனேற்ற நிலைகள்
+3, +4 அனைத்து தனிமங்களின் ஆக்சிஜனேற்ற நிலைகள் ஒப்பிடுங்கள் →
இணைதிறன் எலக்ட்ரான்கள்
4 அனைத்து தனிமங்களின் இணைதிறன் எலக்ட்ரான்கள் ஒப்பிடுங்கள் →
எலக்ட்ரான் அமைப்பு
[Rn] 7s2 5f14 6d2

வெப்ப இயக்கவியல்

கிடைக்கவில்லை

அணுக்கரு

புரோட்டான்கள்
104 அனைத்து தனிமங்களின் புரோட்டான்கள் ஒப்பிடுங்கள் →
நியூட்ரான்கள்
162 அனைத்து தனிமங்களின் நியூட்ரான்கள் ஒப்பிடுங்கள் →
அறியப்பட்ட ஐசோடோப்புகள்
16 அனைத்து தனிமங்களின் அறியப்பட்ட ஐசோடோப்புகள் ஒப்பிடுங்கள் →
நிலையான ஐசோடோப்புகள்
0 அனைத்து தனிமங்களின் நிலையான ஐசோடோப்புகள் ஒப்பிடுங்கள் →
நிறை எண் (மிக நிலையானது)
267
மிக நிலையான ஐசோடோப்பு
Rf-266
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஆண்டு
1964

மிகுதி

கிடைக்கவில்லை

படிக அமைப்பு

கிடைக்கவில்லை

எலக்ட்ரான் அமைப்பு

ஒவ்வொரு கூட்டிலும் உள்ள எலக்ட்ரான்கள்
2, 8, 18, 32, 32, 10, 2 அனைத்து தனிமங்களின் ஒவ்வொரு கூட்டிலும் உள்ள எலக்ட்ரான்கள் ஒப்பிடுங்கள் →

அடையாளங்காட்டிகள்

CAS எண்
53850-36-5 அனைத்து தனிமங்களின் CAS எண் ஒப்பிடுங்கள் →
நிறமாலை நிலைக் குறியீடு
3F2
InChI
InChI=1S/Rf
InChI விசை
YGPLJIIQQIDVFJ-UHFFFAOYSA-N

எலக்ட்ரான் அமைப்பு கணிக்கப்பட்டது

அயனி மின்னூட்டம்
புரோட்டான்கள் 104
எலக்ட்ரான்கள் 104
மின்னூட்டம் மின்னூட்டமற்றது
அமைப்பு Rf: 5f¹⁴ 6d² 7s²
எலக்ட்ரான் அமைப்பு
கணிக்கப்பட்டது
[Rn] 5f¹⁴ 6d² 7s²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁶ 5f¹⁴ 6d² 7s²
ஆர்பிட்டால் வரைபடம்
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
6d
2/10 2↑
மொத்த எலக்ட்ரான்கள்: 104 இணையாகாதவை: 2 ?

அணு மாதிரி

புரோட்டான்கள் 104
நியூட்ரான்கள் 154
எலக்ட்ரான்கள் 104
நிறை எண் 258
நிலைத்தன்மை கதிரியக்கமுள்ளது

ஐசோடோப்புகள் நியூட்ரான் எண்ணிக்கை, நிறை மற்றும் நிலைத்தன்மையை மாற்றுகின்றன — மின்னூட்டமற்ற அணுவின் எலக்ட்ரான் அமைப்பை அல்ல.

விளக்க அணு மாதிரி; அளவிற்கு ஏற்ப இல்லை.

அணு அடையாளத் தடம்

உமிழ்வு / உறிஞ்சல் நிறமாலை

0 / 0 (0 செறிவுடன் 0)
அளவிடப்பட்டது
உமிழ்வு கண்ணுறு: 380–750 nm

ஐசோடோப்புப் பரவல்

நிலையான ஐசோடோப்புகள் இல்லை.

நிறை எண்அணு நிறை (u)இயற்கை மிகுதிஅரை ஆயுள்
262 கதிரியக்கமுள்ளது262.10992 ± 0.00024கிடைக்கவில்லை250 ms
254 கதிரியக்கமுள்ளது254.10005 ± 0.0003கிடைக்கவில்லை22.9 us
260 கதிரியக்கமுள்ளது260.10644 ± 0.00022கிடைக்கவில்லை21 ms
253 கதிரியக்கமுள்ளது253.10044 ± 0.00044கிடைக்கவில்லை13 ms
258 கதிரியக்கமுள்ளது258.103428 ± 0.000034கிடைக்கவில்லை12.5 ms
அளவிடப்பட்டது

கட்டம் / நிலை

1 atm / 101.325 kPa கணிக்கப்பட்டது
திடம் 25 °C (298.15 K)

காரணம்: உருகுநிலைக்குக் (2126.85 °C) கீழ் 2101.8 °C

உருகுநிலை 2126.85 °C
கொதிநிலை 5526.85 °C
உருகுநிலைக்குக் கீழ் உள்ள வேறுபாடு 2101.8 °C
0 K தற்போதைய வெப்பநிலை: 25 °C 6000 K
நிலை மாற்ற வரிசை

விளக்க வரைபடம், அளவிற்கு ஏற்ப இல்லை

திடம்
திரவம்
வாயு
உருகுதல்
கொதித்தல்
25°C
திடம்
திரவம்
வாயு
தற்போதையது

நிலை மாற்றப் புள்ளிகள்

உருகுநிலை கணிக்கப்பட்டது
2126.85 °C
கொதிநிலை கணிக்கப்பட்டது
5526.85 °C
தற்போதைய நிலை கணிக்கப்பட்டது
திடம்

அடர்த்தி

மேற்கோள் அடர்த்தி கணிக்கப்பட்டது
2.33e+4 kg/m³

தரநிலை நிலைமைகளில்

தற்போதைய அடர்த்தி கணிக்கப்பட்டது
2.33e+4 kg/m³

தரநிலை நிலைமைகளில்

அணு நிறமாலைகள்

93 பதிவுகளில் 10 காட்டப்படுகின்றன. அயனி மின்னூட்டத்தின்படி ஏறுவரிசையில் வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

மட்டத் தரவுப் பதிவுகள் ?

அயனிமின்னூட்டம்மட்டங்கள்
Rf I 02
Rf II +12
Rf III +22
Rf IV +32
Rf V +42
Rf VI +52
Rf VII +62
Rf VIII +72
Rf IX +82
Rf X +92
NIST மட்டத் தரவுப் பதிவுகள் →
104 Rf 263

Rutherfordium — அணு ஆர்பிட்டால் காட்சிப்படுத்தி

[Rn]7s25f146d2
ஆற்றல் மட்டங்கள் 2 8 18 32 32 10 2
ஆக்சிஜனேற்ற நிலைகள் +3, +4
HOMO 6d n=6 · l=2 · m=-2
Rutherfordium — அணு ஆர்பிட்டால் காட்சிப்படுத்தியின் முன்னோட்டம்
கோரும்போது மட்டுமே Three.js ஏற்றப்படும்
104 Rf 263

Rutherfordium — படிக அமைப்புக் காட்சிப்படுத்தி

படிக அமைப்புத் தரவுகள் கிடைக்கவில்லை

சேர்மங்கள்

Rf
267.122 u

ஐசோடோப்புகள் (5)

In 1969 Ghiorso, Nurmia, Harris, K.A.Y. Eskola, and P.L. Eskola of the University of California at Berkeley reported that they had positively identified two, and possibly three isotopes of Element 104. The group indicated that, after repeated attempts, they produced isotope 260104 reported by the Dubna groups in 1964.

நிறை எண்அணு நிறை (u)இயற்கை மிகுதிஅரை ஆயுள்சிதைவு முறை
262 கதிரியக்கமுள்ளது262.10992 ± 0.00024கிடைக்கவில்லை250 ms
SF ≈100%
254 கதிரியக்கமுள்ளது254.10005 ± 0.0003கிடைக்கவில்லை22.9 us
SF ≈100%α<1.5%
260 கதிரியக்கமுள்ளது260.10644 ± 0.00022கிடைக்கவில்லை21 ms
SF ≈100%α ?β+ ?
253 கதிரியக்கமுள்ளது253.10044 ± 0.00044கிடைக்கவில்லை13 ms
SF ≈100%α ?
258 கதிரியக்கமுள்ளது258.103428 ± 0.000034கிடைக்கவில்லை12.5 ms
SF =95.1±1.6%α =4.9±1.6%
262 கதிரியக்கமுள்ளது
அணு நிறை (u) 262.10992 ± 0.00024
இயற்கை மிகுதி கிடைக்கவில்லை
அரை ஆயுள் 250 ms
சிதைவு முறை
SF ≈100%
254 கதிரியக்கமுள்ளது
அணு நிறை (u) 254.10005 ± 0.0003
இயற்கை மிகுதி கிடைக்கவில்லை
அரை ஆயுள் 22.9 us
சிதைவு முறை
SF ≈100%α<1.5%
260 கதிரியக்கமுள்ளது
அணு நிறை (u) 260.10644 ± 0.00022
இயற்கை மிகுதி கிடைக்கவில்லை
அரை ஆயுள் 21 ms
சிதைவு முறை
SF ≈100%α ? +1
253 கதிரியக்கமுள்ளது
அணு நிறை (u) 253.10044 ± 0.00044
இயற்கை மிகுதி கிடைக்கவில்லை
அரை ஆயுள் 13 ms
சிதைவு முறை
SF ≈100%α ?
258 கதிரியக்கமுள்ளது
அணு நிறை (u) 258.103428 ± 0.000034
இயற்கை மிகுதி கிடைக்கவில்லை
அரை ஆயுள் 12.5 ms
சிதைவு முறை
SF =95.1±1.6%α =4.9±1.6%

விரிவான பண்புகள்

சகப்பிணைப்பு ஆரங்கள் (விரிவானவை)

சகப்பிணைப்பு ஆரம் (பியுக்கோ)
157 pm
சகப்பிணைப்பு ஆரம் (பியுக்கோ, இரட்டைப் பிணைப்பு)
140 pm
சகப்பிணைப்பு ஆரம் (பியுக்கோ, முப்பிணைப்பு)
131 pm

எண்ணிடல் அளவுகோல்கள்

Mendeleev
46

முனைவாக்கத்திறன் மற்றும் நிறப்பிரிகை

இருமுனை முனைவாக்கத்திறன்
112 a.u.
இருமுனை முனைவாக்கத்திறன் (நிச்சயமின்மை)
10 a.u.

ஆக்சிஜனேற்ற நிலை வகைகள்

+3 extended
+4 main

மேம்பட்ட மேற்கோள் தரவுகள்

ஐசோடோப்புச் சிதைவு முறைகள் (33)
ஐசோடோப்புமுறைசெறிவு
253SF100%
253A—
254SF100%
254A1.5%
255A52.8%
255SF47.2%
255B+6%
256SF99.7%
256A0.3%
257A89.3%

கூடுதல் தரவுகள்

மேற்கோள்கள்

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

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.

உரிமக் குறிப்பு: 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
Rutherfordium

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/

உரிமக் குறிப்பு: Please see citation and linking information: https://education.jlab.org/faq/index.html
6 Los Alamos National Laboratory, U.S. Department of Energy
Rutherfordium

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
Rutherfordium

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
Rutherfordium

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

கடைசியாகப் புதுப்பிக்கப்பட்டது:

தரவுகள் சரிபார்க்கப்பட்டன:

அண்மைய அறிவியல் தரவுகளின் அடிப்படையில் உள்ளடக்கம் மதிப்பாய்வு செய்யப்படுகிறது.