No 102

Nobelium (No)

actinide
ఆవర్తనం: 7 బ్లాక్: f

Solid

ప్రామాణిక పరమాణు భారం

[259]

ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం

[Rn] 7s2 5f14

ద్రవీభవన స్థానం

826.85 °C

మరుగు స్థానం

అందుబాటులో లేదు

సాంద్రత

9900 kg/m³

ఆక్సీకరణ స్థితులు

+2, +3

విద్యుదృణాత్మకత (పాలింగ్)

1.3

అయనీకరణ శక్తి (1వ)

6.62621 eV

ఆవిష్కరణ సంవత్సరం

1957

పరమాణు వ్యాసార్థం

అందుబాటులో లేదు

వివరాలు

పేరు మూలం Named in honor of Alfred Nobel, who invented dynamite and founded Nobel prize.
ఆవిష్కరణ జరిగిన దేశం Sweden
ఆవిష్కర్తలు Nobel Institute for Physics

Nobelium is a synthetic actinide with atomic number 102. It is produced only in particle-accelerator experiments and is studied in atom-at-a-time quantities. Its longest-lived confirmed isotopes have half-lives of only minutes, so no macroscopic sample or ordinary material application exists. Chemically, nobelium is notable because the +2 oxidation state is unusually stable for an actinide, in contrast to the more common +3 state of many neighboring elements.

Nobelium does not occur naturally in the Earth’s crust. It was first synthesized in 1966 by Russian scientists from the Joint Institute for Nuclear Research (JINR) in Dubna, Russia under Georgi Flerov. Earlier claims to have synthesized “nobelium” beginning in 1957 were shown to be erroneous. This element was originally named for Alfred Nobel (Fig. IUPAC.102.1), the inventor of dynamite and founder of the Nobel prizes. The name was later retained because of its widespread use throughout the scientific literature [636], [638]. There are no uses for isotopes of nobelium outside of scientific research.

Nobelium is named after Alfred Nobel.

In 1957, a group of scientists working at the Nobel Institute of Physics in Stockhlom, Sweden, announced the discovery of a new element. They produced this new element, which they named nobelium, by bombarding a target of curium-244 with ions of carbon-13 with a device called a cyclotron. The isotope they created had a half-life of 10 minutes. In 1958, another group of scientists, Albert Ghiorso, Glenn T. Seaborg, Torbørn Sikkeland and John R. Walton, working at the Lawrence Radiation Laboratory in Berkeley, California, attempted to confirm the Nobel Institute's discovery. They were unable to produce any isotope of nobelium with a half-life of 10 minutes, but were able to produce nobelium-254, with a half-life of three seconds, by bombarding curium-246 with carbon-12. A third group, working at the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, Russia, also could not duplicate the Nobel Institute's work but were able to confirm the Berkeley group's work. Credit for discovering nobelium was eventually given to the scientists working at Lawrence Radiation Laboratory, who decided to keep the name nobelium. Today, the Lawrence Radiation Laboratory is known as the Lawrence Berkeley Laboratory. Nobelium's most stable isotope, nobelium-259, has a half-life of about 58 minutes. It decays into fermium-255 through alpha decay, into mendelevium-259 through electron capture or through spontaneous fission.

Named after Alfred Nobel, inventor of dynamite. Nobelium was unambiguously discovered and identified in April 1958 at Berkeley by A. Ghiorso, T. Sikkeland, J.R. Walton, and G.T. Seaborg, who used a new double-recoil technique. A heavy-ion linear accelerator (HILAC) was used to bombard a thin target of curium (95%244Cm and 4.5% 246Cm) with 12C ions to produce 102No according to the 246Cm(12C, 4n) reaction.

In 1957 workers in the United States, Britain, and Sweden announced the discovery of an isotope of element 102 with a 10-minute half-life at 8.5 MeV, as a result of bombarding 244Cm with 13C nuclei. On the basis of this experiment, the name nobelium was assigned and accepted by the Commission on Atomic Weights of the International Union of Pure and Applied Chemistry.

The acceptance of the name was premature because both Russian and American efforts now completely rule out the possibility of any isotope of Element 102 having a half-life of 10 min in the vicinity of 8.5 MeV. Early work in 1957 on the search for this element, in Russia at the Kurchatov Institute, was marred by the assignment of 8.9 +/- 0.4 MeV alpha radiation with a half-life of 2 to 40 sec, which was too indefinite to support discovery claims.

Confirmatory experiments at Berkeley in 1966 have shown the existence of 254102 with a 55-s half-life, 252102 with a 2.3-s half-life, and 257102 with a 23-s half-life.

Following tradition giving the right to name an element to the discoverer(s), the Berkeley group in 1967, suggested that the hastily given name nobelium along with the symbol No , be retained.

చిత్రాలు

లక్షణాలు

రసాయన

విద్యుదృణాత్మకత (పాలింగ్)
1.3 అన్ని మూలకాల విద్యుదృణాత్మకత (పాలింగ్) పోల్చండి →
ఎలక్ట్రాన్ బంధుత్వం
-2.36 eV (ఋణాత్మక విలువ — అణువు అదనపు ఎలక్ట్రాన్‌ను బంధించదని అంచనా)
అయనీకరణ శక్తి (1వ)
6.62621 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (1వ) పోల్చండి →
అయనీకరణ శక్తి (2వ)
12.930045 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (2వ) పోల్చండి →
అయనీకరణ శక్తి (3వ)
25.800089 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (3వ) పోల్చండి →
అయనీకరణ శక్తి (4వ)
41.500143 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (4వ) పోల్చండి →
అయనీకరణ శక్తి (5వ)
60.000207 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (5వ) పోల్చండి →
ఆక్సీకరణ స్థితులు
+2, +3 అన్ని మూలకాల ఆక్సీకరణ స్థితులు పోల్చండి →
సంయోజక ఎలక్ట్రాన్లు
3 అన్ని మూలకాల సంయోజక ఎలక్ట్రాన్లు పోల్చండి →
ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం
[Rn] 7s2 5f14

ఉష్ణగతిక

ఉత్పతన ఉష్ణం
4.042079 eV
పరమాణీకరణ ఉష్ణం
4.042079 eV

కేంద్రక

ప్రోటాన్లు
102 అన్ని మూలకాల ప్రోటాన్లు పోల్చండి →
న్యూట్రాన్లు
159 అన్ని మూలకాల న్యూట్రాన్లు పోల్చండి →
తెలిసిన సమస్థానికాలు
17 అన్ని మూలకాల తెలిసిన సమస్థానికాలు పోల్చండి →
స్థిరమైన సమస్థానికాలు
0 అన్ని మూలకాల స్థిరమైన సమస్థానికాలు పోల్చండి →
ద్రవ్యరాశి సంఖ్య (అత్యంత స్థిరమైనది)
259
అత్యంత స్థిరమైన సమస్థానికం
No-261
ఆవిష్కరణ సంవత్సరం
1957

సమృద్ధి

అందుబాటులో లేదు

స్ఫటిక నిర్మాణం

అందుబాటులో లేదు

ఎలక్ట్రానిక్ నిర్మాణం

ప్రతి కక్ష్యలో ఎలక్ట్రాన్లు
2, 8, 18, 32, 32, 8, 2 అన్ని మూలకాల ప్రతి కక్ష్యలో ఎలక్ట్రాన్లు పోల్చండి →

గుర్తింపులు

CAS సంఖ్య
10028-14-5 అన్ని మూలకాల CAS సంఖ్య పోల్చండి →
టర్మ్ సంకేతం
1S0
InChI
InChI=1S/No
InChI కీ
ORQBXQOJMQIAOY-UHFFFAOYSA-N

ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం కొలవబడినది

అయాన్ ఆవేశం
ప్రోటాన్లు 102
ఎలక్ట్రాన్లు 102
ఆవేశం తటస్థ
విన్యాసం No: 5f¹⁴ 7s²
ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం
కొలవబడినది
[Rn] 5f¹⁴ 7s²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁶ 5f¹⁴ 7s²
ఆర్బిటాల్ రేఖాచిత్రం
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
మొత్తం ఎలక్ట్రాన్లు: 102 అయుగ్మ: 0

పరమాణు నమూనా

ప్రోటాన్లు 102
న్యూట్రాన్లు 152
ఎలక్ట్రాన్లు 102
ద్రవ్యరాశి సంఖ్య 254
స్థిరత్వం రేడియోధార్మిక

సమస్థానికాలు న్యూట్రాన్ల సంఖ్య, ద్రవ్యరాశి, స్థిరత్వాన్ని మారుస్తాయి — తటస్థ పరమాణువు యొక్క ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసాన్ని కాదు.

రూపరేఖాత్మక పరమాణు నమూనా, ప్రమాణానుసారం కాదు.

పరమాణు ప్రత్యేక గుర్తింపు

ఉద్గార / శోషణ వర్ణపటం

0 / 0 (0 తీవ్రత ఉన్నవి 0)
కొలవబడినది
ఉద్గారం దృశ్య: 380–750 nm

సమస్థానిక పంపిణీ

స్థిరమైన సమస్థానికాలు లేవు.

ద్రవ్యరాశి సంఖ్యపరమాణు ద్రవ్యరాశి (u)సహజ సమృద్ధిఅర్ధాయుష్షు
251 రేడియోధార్మిక251.08894 ± 0.00012అందుబాటులో లేదు800 ms
260 రేడియోధార్మిక260.10264 ± 0.00022అందుబాటులో లేదు106 ms
259 రేడియోధార్మిక259.10103 ± 0.00011అందుబాటులో లేదు58 నిమిషాలు
249 రేడియోధార్మిక249.0878 ± 0.0003అందుబాటులో లేదు57 us
254 రేడియోధార్మిక254.090956 ± 0.000011అందుబాటులో లేదు51.2 సెకన్లు
కొలవబడినది

దశ / స్థితి

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

కారణం: ఉత్పతన స్థానం (826.85 °C) కంటే 801.9 °C తక్కువ

ఉత్పతన స్థానం 826.85 °C
0 K ప్రస్తుత ఉష్ణోగ్రత: 25 °C 6000 K
దశ కాలక్రమం

రూపరేఖ మాత్రమే, ప్రమాణానుసారం కాదు

ఘనం
వాయువు
ఉత్పతనం
25°C
ఘనం
ద్రవం
వాయువు
ప్రస్తుత

దశ పరివర్తన స్థానాలు

ఉత్పతన స్థానం సాహిత్య మూలం
826.85 °C
ప్రస్తుత దశ గణించబడినది
ఘనం

పరివర్తన శక్తులు

ఉత్పతన ఉష్ణం సాహిత్య మూలం
4.042079 eV

ఉత్పతన స్థానం వద్ద 1 molను ఉత్పతనం చేయడానికి అవసరమైన శక్తి

సాంద్రత

సూచన సాంద్రత సాహిత్య మూలం
9900 kg/m³

ప్రామాణిక పరిస్థితుల వద్ద

ప్రస్తుత సాంద్రత గణించబడినది
9900 kg/m³

ప్రామాణిక పరిస్థితుల వద్ద

పరమాణు వర్ణపటాలు

మొత్తం 102లో 10 చూపించబడుతున్నాయి. అయాన్ ఆవేశం ఆధారంగా ఆరోహణ క్రమంలో అమర్చబడింది.

అందుబాటులో ఉన్న శక్తి స్థాయుల సమాచారం ?

అయాన్ఆవేశంస్థాయులు
No I 02
No II +12
No III +22
No IV +32
No V +42
No VI +52
No VII +62
No VIII +72
No IX +82
No X +92
NIST శక్తి స్థాయుల సమాచారం →
102 No 259

Nobelium — పరమాణు ఆర్బిటాల్ దృశ్యీకరణ సాధనం

[Rn]7s25f14
శక్తి స్థాయులు 2 8 18 32 32 8 2
ఆక్సీకరణ స్థితులు +2, +3
HOMO 7s n=7 · l=0 · m=0
Nobelium — పరమాణు ఆర్బిటాల్ దృశ్యీకరణ సాధనం ముందస్తు వీక్షణ
అభ్యర్థించినప్పుడు మాత్రమే Three.js లోడ్ అవుతుంది
102 No 259

Nobelium — స్ఫటిక నిర్మాణ దృశ్యీకరణ సాధనం

స్ఫటిక నిర్మాణ సమాచారం అందుబాటులో లేదు

అయానిక్ వ్యాసార్థాలు

ఆవేశంసమన్వయంస్పిన్వ్యాసార్థం
+26అందుబాటులో లేదు110.00000000000001 pm
+39అందుబాటులో లేదు108.5 pm

సమ్మేళనాలు

No
259.101 u

సమస్థానికాలు (5)

Ten isotopes are now recognized, one of which 255102 has a half-life of 3 minutes.

ద్రవ్యరాశి సంఖ్యపరమాణు ద్రవ్యరాశి (u)సహజ సమృద్ధిఅర్ధాయుష్షుక్షయ విధానం
251 రేడియోధార్మిక251.08894 ± 0.00012అందుబాటులో లేదు800 ms
α =83±1.6%β+ ?SF<0.3%
260 రేడియోధార్మిక260.10264 ± 0.00022అందుబాటులో లేదు106 ms
SF =100%
259 రేడియోధార్మిక259.10103 ± 0.00011అందుబాటులో లేదు58 నిమిషాలు
α =75±0.4%ε =25±0.4%SF<10%
249 రేడియోధార్మిక249.0878 ± 0.0003అందుబాటులో లేదు57 us
β+ ?α ?
254 రేడియోధార్మిక254.090956 ± 0.000011అందుబాటులో లేదు51.2 సెకన్లు
α =90±0.1%β+ =10±0.1%SF =0.17±0.2%
251 రేడియోధార్మిక
పరమాణు ద్రవ్యరాశి (u) 251.08894 ± 0.00012
సహజ సమృద్ధి అందుబాటులో లేదు
అర్ధాయుష్షు 800 ms
క్షయ విధానం
α =83±1.6%β+ ? +1
260 రేడియోధార్మిక
పరమాణు ద్రవ్యరాశి (u) 260.10264 ± 0.00022
సహజ సమృద్ధి అందుబాటులో లేదు
అర్ధాయుష్షు 106 ms
క్షయ విధానం
SF =100%
259 రేడియోధార్మిక
పరమాణు ద్రవ్యరాశి (u) 259.10103 ± 0.00011
సహజ సమృద్ధి అందుబాటులో లేదు
అర్ధాయుష్షు 58 నిమిషాలు
క్షయ విధానం
α =75±0.4%ε =25±0.4% +1
249 రేడియోధార్మిక
పరమాణు ద్రవ్యరాశి (u) 249.0878 ± 0.0003
సహజ సమృద్ధి అందుబాటులో లేదు
అర్ధాయుష్షు 57 us
క్షయ విధానం
β+ ?α ?
254 రేడియోధార్మిక
పరమాణు ద్రవ్యరాశి (u) 254.090956 ± 0.000011
సహజ సమృద్ధి అందుబాటులో లేదు
అర్ధాయుష్షు 51.2 సెకన్లు
క్షయ విధానం
α =90±0.1%β+ =10±0.1% +1

విస్తృత లక్షణాలు

సంయోజనీయ వ్యాసార్థాలు (విస్తృత)

సంయోజనీయ వ్యాసార్థం (ప్యుక్కో)
176 pm

వాన్ డర్ వాల్స్ వ్యాసార్థాలు

UFF
324.8 pm

సంఖ్యాక్రమ ప్రమాణాలు

Mendeleev
40
Pettifor
35
Glawe
46

విద్యుదృణాత్మకత ప్రమాణాలు

Ghosh
0

ధ్రువణీయత మరియు విక్షేపణం

ద్విధ్రువ ధ్రువణీయత
110 a.u.
ద్విధ్రువ ధ్రువణీయత (అనిశ్చితి)
6 a.u.

దశ పరివర్తనలు మరియు భిన్నరూపాలు

ద్రవీభవన స్థానం1100.15 K

ఆక్సీకరణ స్థితి వర్గాలు

+2 extended
+3 main

ఉన్నత స్థాయి సూచన సమాచారం

స్ఫటిక వ్యాసార్థాల వివరాలు (2)
ఆవేశంCNస్పిన్rcrystal (pm)మూలం
2VI124estimated,
3IX—122.5
సమస్థానిక క్షయ విధానాలు (39)
సమస్థానికంమోడ్తీవ్రత
248SF—
249B+—
249A—
250SF100%
250A—
250B+—
251A83%
251B+—
251SF0.3%
252A67.6%

అదనపు సమాచారం

మూలాధారాలు

(9)
3 IUPAC Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights (CIAAW)
Nobelium

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.

లైసెన్స్ గమనిక: 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
Nobelium

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/

లైసెన్స్ గమనిక: Please see citation and linking information: https://education.jlab.org/faq/index.html
7 NIST Physical Measurement Laboratory
Nobelium

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

చివరిగా నవీకరించిన తేదీ:

సమాచారం ధృవీకరించబడింది:

తాజా శాస్త్రీయ డేటాతో విషయాన్ని సమీక్షించడం జరుగుతుంది.