Lr 103

Lawrencium (Lr)

actinide
ఆవర్తనం: 7 గ్రూపు: 3 బ్లాక్: f

Solid

ప్రామాణిక పరమాణు భారం

[262]

ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం

[Rn] 7s2 5f14 6d1

ద్రవీభవన స్థానం

1626.85 °C

మరుగు స్థానం

అందుబాటులో లేదు

సాంద్రత

1.56e+4 kg/m³

ఆక్సీకరణ స్థితులు

+3

విద్యుదృణాత్మకత (పాలింగ్)

అందుబాటులో లేదు

అయనీకరణ శక్తి (1వ)

4.96 eV

ఆవిష్కరణ సంవత్సరం

1961

పరమాణు వ్యాసార్థం

అందుబాటులో లేదు

వివరాలు

పేరు మూలం Named in honor of Ernest O. Lawrence, inventor of the cyclotron.
ఆవిష్కరణ జరిగిన దేశం United States
ఆవిష్కర్తలు A.Ghiorso, T.Sikkeland, A.E.Larsh, R.M.Latimer

Lawrencium is a synthetic, highly radioactive actinide and the last element of the actinide series. It has been made only in minute numbers of atoms in nuclear reactions, so its chemistry is known from rapid, atom-at-a-time experiments and theoretical calculations. Its most stable known isotopes are short-lived on ordinary laboratory timescales. In solution it behaves chiefly as a trivalent metal, Lr³⁺, broadly resembling late actinides and some trivalent lanthanides.

Lawrencium does not occur naturally in the Earth’s crust. Credit for the first synthesis of this element in 1971 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 (Fig. IUPAC.103.1). The element is named for Ernest O. Lawrence (Fig. IUPAC.103.2), who developed the cyclotron. The chemical symbol for lawrencium was originally proposed as Lw. At the IUPAC General Assembly in 1963, lawrencium was officially accepted by IUPAC, but the symbol was changed to Lr because the Commission on Inorganic Nomenclature determined that the letter ‘w’ presented a problem in languages other than English [636], [640], [641], [642]. There are no known isotopic applications for lawrencium outside of scientific research.

Lawrencium behaves differently from dipositive nobelium and more like the tripositive elements earlier in the actinide series.

Lawrencium was created by four American scientists, Albert Ghiorso, Torbjørn Sikkeland, Almon E. Larsh and Robert M. Latimer, in March, 1961. Working at the Lawrence Radiation Laboratory in Berkeley, California, the scientists placed three micrograms (0.000003 grams) of californium in the target chamber of a device called a linear accelerator. The scientists used the accelerator to bombard the californium with boron ions. Several different isotopes of lawrencium were created and there is some confusion as to which isotope the group actually detected. Today, the Lawrence Radiation Laboratory is known as the Lawrence Berkeley Laboratory. Lawrencium's most stable isotope, lawrencium-262, has a half-life of about 4 hours. It decays into nobelium-262 through electron capture, mendelevium-258 through alpha decay or through spontaneous fission.

Named after Lawrence, inventor of the cyclotron. This member of the 5f transition elements (actinide series) was discovered in March 1961 by A. Ghiorso, T. Sikkeland, A.E. Larsh, and R.M. Latimer. A 3-Mg californium target, consisting of a mixture of isotopes of mass number 249, 250, 251, and 252, was bombarded with either 10B or 11B. The electrically charged transmutation nuclei recoiled with an atmosphere of helium and were collected on a thin copper conveyor tape which was then moved to place collected atoms in front of a series of solid-state detectors. The isotope of element 103 produced in this way decayed by emitting an 8.6 MeV alpha particle with a half-life of 8 s.

In 1967, Flerov and associates at the Dubna Laboratory reported their inability to detect an alpha emitter with a half-life of 8 s which was assigned by the Berkeley group to 257103. This assignment has been changed to 258Lr or 259Lr.

In 1965, the Dubna workers found a longer-lived lawrencium isotope, 256Lr, with a half-life of 35 s. In 1968, Thiorso and associates at Berkeley used a few atoms of this isotope to study the oxidation behavior of lawrencium. Using solvent extraction techniques and working very rapidly, they extracted lawrencium ions from a buffered aqueous solution into an organic solvent completing each extraction in about 30 s.

చిత్రాలు

లక్షణాలు

రసాయన

ఎలక్ట్రాన్ బంధుత్వం
0.315 eV
అయనీకరణ శక్తి (1వ)
4.96 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (1వ) పోల్చండి →
అయనీకరణ శక్తి (2వ)
14.54005 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (2వ) పోల్చండి →
అయనీకరణ శక్తి (3వ)
21.800075 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (3వ) పోల్చండి →
అయనీకరణ శక్తి (4వ)
43.60015 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (4వ) పోల్చండి →
అయనీకరణ శక్తి (5వ)
56.000193 eV అన్ని మూలకాల అయనీకరణ శక్తి (5వ) పోల్చండి →
ఆక్సీకరణ స్థితులు
+3 అన్ని మూలకాల ఆక్సీకరణ స్థితులు పోల్చండి →
సంయోజక ఎలక్ట్రాన్లు
3 అన్ని మూలకాల సంయోజక ఎలక్ట్రాన్లు పోల్చండి →
ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం
[Rn] 7s2 5f14 6d1

ఉష్ణగతిక

ఉత్పతన ఉష్ణం
4.249365 eV
పరమాణీకరణ ఉష్ణం
4.249365 eV

కేంద్రక

ప్రోటాన్లు
103 అన్ని మూలకాల ప్రోటాన్లు పోల్చండి →
న్యూట్రాన్లు
163 అన్ని మూలకాల న్యూట్రాన్లు పోల్చండి →
తెలిసిన సమస్థానికాలు
16 అన్ని మూలకాల తెలిసిన సమస్థానికాలు పోల్చండి →
స్థిరమైన సమస్థానికాలు
0 అన్ని మూలకాల స్థిరమైన సమస్థానికాలు పోల్చండి →
ద్రవ్యరాశి సంఖ్య (అత్యంత స్థిరమైనది)
262
అత్యంత స్థిరమైన సమస్థానికం
Lr-266
ఆవిష్కరణ సంవత్సరం
1961

సమృద్ధి

అందుబాటులో లేదు

స్ఫటిక నిర్మాణం

అందుబాటులో లేదు

ఎలక్ట్రానిక్ నిర్మాణం

ప్రతి కక్ష్యలో ఎలక్ట్రాన్లు
2, 8, 18, 32, 32, 8, 3 అన్ని మూలకాల ప్రతి కక్ష్యలో ఎలక్ట్రాన్లు పోల్చండి →

గుర్తింపులు

CAS సంఖ్య
22537-19-5 అన్ని మూలకాల CAS సంఖ్య పోల్చండి →
టర్మ్ సంకేతం
2P°1/2
InChI
InChI=1S/Lr
InChI కీ
CNQCVBJFEGMYDW-UHFFFAOYSA-N

ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం కొలవబడినది

అయాన్ ఆవేశం
ప్రోటాన్లు 103
ఎలక్ట్రాన్లు 103
ఆవేశం తటస్థ
విన్యాసం Lr: 5f¹⁴ 7s² 7p¹
ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం
కొలవబడినది
[Rn] 5f¹⁴ 7s² 7p¹
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁶ 5f¹⁴ 7s² 7p¹
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
7p
1/6 1↑
మొత్తం ఎలక్ట్రాన్లు: 103 అయుగ్మ: 1 ?

పరమాణు నమూనా

ప్రోటాన్లు 103
న్యూట్రాన్లు 150
ఎలక్ట్రాన్లు 103
ద్రవ్యరాశి సంఖ్య 253
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
253 రేడియోధార్మిక253.09509 ± 0.00022అందుబాటులో లేదు632 ms
252 రేడియోధార్మిక252.09526 ± 0.00026అందుబాటులో లేదు369 ms
251 రేడియోధార్మిక251.09418 ± 0.00032అందుబాటులో లేదు300 us
261 రేడియోధార్మిక261.10688 ± 0.00022అందుబాటులో లేదు39 నిమిషాలు
255 రేడియోధార్మిక255.096562 ± 0.000019అందుబాటులో లేదు31.1 సెకన్లు
కొలవబడినది

దశ / స్థితి

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

కారణం: ఉత్పతన స్థానం (1626.85 °C) కంటే 1601.8 °C తక్కువ

ఉత్పతన స్థానం 1626.85 °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
1626.85 °C
ప్రస్తుత దశ గణించబడినది
ఘనం

పరివర్తన శక్తులు

ఉత్పతన ఉష్ణం సాహిత్య మూలం
4.249365 eV

ఉత్పతన స్థానం వద్ద 1 molను ఉత్పతనం చేయడానికి అవసరమైన శక్తి

సాంద్రత

సూచన సాంద్రత సాహిత్య మూలం
1.56e+4 kg/m³

ప్రామాణిక పరిస్థితుల వద్ద

ప్రస్తుత సాంద్రత గణించబడినది
1.56e+4 kg/m³

ప్రామాణిక పరిస్థితుల వద్ద

పరమాణు వర్ణపటాలు

మొత్తం 103లో 10 చూపించబడుతున్నాయి. అయాన్ ఆవేశం ఆధారంగా ఆరోహణ క్రమంలో అమర్చబడింది.

అందుబాటులో ఉన్న శక్తి స్థాయుల సమాచారం ?

అయాన్ఆవేశంస్థాయులు
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 శక్తి స్థాయుల సమాచారం →
103 Lr 262

Lawrencium — పరమాణు ఆర్బిటాల్ దృశ్యీకరణ సాధనం

[Rn]7s25f146d1
శక్తి స్థాయులు 2 8 18 32 32 9 2
ఆక్సీకరణ స్థితులు +3
HOMO 6d n=6 · l=2 · m=-2
Lawrencium — పరమాణు ఆర్బిటాల్ దృశ్యీకరణ సాధనం ముందస్తు వీక్షణ
అభ్యర్థించినప్పుడు మాత్రమే Three.js లోడ్ అవుతుంది
103 Lr 262

Lawrencium — స్ఫటిక నిర్మాణ దృశ్యీకరణ సాధనం

స్ఫటిక నిర్మాణ సమాచారం అందుబాటులో లేదు

అయానిక్ వ్యాసార్థాలు

ఆవేశంసమన్వయంస్పిన్వ్యాసార్థం
+39అందుబాటులో లేదు107.4 pm

సమ్మేళనాలు

Lr
266.120 u

సమస్థానికాలు (5)

ద్రవ్యరాశి సంఖ్యపరమాణు ద్రవ్యరాశి (u)సహజ సమృద్ధిఅర్ధాయుష్షుక్షయ విధానం
253 రేడియోధార్మిక253.09509 ± 0.00022అందుబాటులో లేదు632 ms
α =90±1%SF =1.0±0.6%β+ ?
252 రేడియోధార్మిక252.09526 ± 0.00026అందుబాటులో లేదు369 ms
α ≈98%SF ≈2%β+ ?
251 రేడియోధార్మిక251.09418 ± 0.00032అందుబాటులో లేదు300 us
β+ ?α ?
261 రేడియోధార్మిక261.10688 ± 0.00022అందుబాటులో లేదు39 నిమిషాలు
SF ≈100%α ?
255 రేడియోధార్మిక255.096562 ± 0.000019అందుబాటులో లేదు31.1 సెకన్లు
α =99.7±0.1%β+ =0.3±0.1%SF ?
253 రేడియోధార్మిక
పరమాణు ద్రవ్యరాశి (u) 253.09509 ± 0.00022
సహజ సమృద్ధి అందుబాటులో లేదు
అర్ధాయుష్షు 632 ms
క్షయ విధానం
α =90±1%SF =1.0±0.6% +1
252 రేడియోధార్మిక
పరమాణు ద్రవ్యరాశి (u) 252.09526 ± 0.00026
సహజ సమృద్ధి అందుబాటులో లేదు
అర్ధాయుష్షు 369 ms
క్షయ విధానం
α ≈98%SF ≈2% +1
251 రేడియోధార్మిక
పరమాణు ద్రవ్యరాశి (u) 251.09418 ± 0.00032
సహజ సమృద్ధి అందుబాటులో లేదు
అర్ధాయుష్షు 300 us
క్షయ విధానం
β+ ?α ?
261 రేడియోధార్మిక
పరమాణు ద్రవ్యరాశి (u) 261.10688 ± 0.00022
సహజ సమృద్ధి అందుబాటులో లేదు
అర్ధాయుష్షు 39 నిమిషాలు
క్షయ విధానం
SF ≈100%α ?
255 రేడియోధార్మిక
పరమాణు ద్రవ్యరాశి (u) 255.096562 ± 0.000019
సహజ సమృద్ధి అందుబాటులో లేదు
అర్ధాయుష్షు 31.1 సెకన్లు
క్షయ విధానం
α =99.7±0.1%β+ =0.3±0.1% +1

విస్తృత లక్షణాలు

సంయోజనీయ వ్యాసార్థాలు (విస్తృత)

సంయోజనీయ వ్యాసార్థం (ప్యుక్కో)
161 pm
సంయోజనీయ వ్యాసార్థం (ప్యుక్కో, ద్విబంధం)
141 pm

వాన్ డర్ వాల్స్ వ్యాసార్థాలు

UFF
323.6 pm

సంఖ్యాక్రమ ప్రమాణాలు

Mendeleev
42
Pettifor
34
Glawe
47

విద్యుదృణాత్మకత ప్రమాణాలు

Ghosh
0

ధ్రువణీయత మరియు విక్షేపణం

ద్విధ్రువ ధ్రువణీయత
320 a.u.
ద్విధ్రువ ధ్రువణీయత (అనిశ్చితి)
20 a.u.

దశ పరివర్తనలు మరియు భిన్నరూపాలు

ద్రవీభవన స్థానం1900.15 K

ఆక్సీకరణ స్థితి వర్గాలు

+3 main

ఉన్నత స్థాయి సూచన సమాచారం

స్ఫటిక వ్యాసార్థాల వివరాలు (1)
ఆవేశంCNస్పిన్rcrystal (pm)మూలం
3IX—121.4
సమస్థానిక క్షయ విధానాలు (38)
సమస్థానికంమోడ్తీవ్రత
251B+—
251A—
252A98%
252SF2%
252B+—
253A90%
253SF1%
253B+—
254A71.7%
254B+28.3%

అదనపు సమాచారం

మూలాధారాలు

(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.

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
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/

లైసెన్స్ గమనిక: Please see citation and linking information: https://education.jlab.org/faq/index.html
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.

చివరిగా నవీకరించిన తేదీ:

సమాచారం ధృవీకరించబడింది:

తాజా శాస్త్రీయ డేటాతో విషయాన్ని సమీక్షించడం జరుగుతుంది.