← Periyodik Tabloya Dön
No 102

Nobelium (No)

actinide
Periyot: 7 Blok: f

Solid

Standart Atom Ağırlığı

[259]

Elektron dizilimi

[Rn] 7s2 5f14

Erime noktası

826,85 °C

Kaynama noktası

Mevcut değil

Yoğunluk

9900 kg/m³

Yükseltgenme basamakları

+2, +3

Elektronegatiflik (Pauling)

1,3

İyonlaşma enerjisi (1.)

6,62621 eV

Keşif yılı

1957

Atom yarıçapı

Mevcut değil

Ayrıntılar

Adının kökeni Named in honor of Alfred Nobel, who invented dynamite and founded Nobel prize.
Keşfedildiği ülke Sweden
Keşfedenler 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.

Görseller

Özellikler

Kimyasal

Elektronegatiflik (Pauling)
1,3 Tüm elementlerin Elektronegatiflik (Pauling) değerlerini karşılaştır →
Elektron ilgisi
-2,36 eV (negatif değer — atomun ek bir elektron bağlaması beklenmez)
İyonlaşma enerjisi (1.)
6,62621 eV Tüm elementlerin İyonlaşma enerjisi (1.) değerlerini karşılaştır →
İyonlaşma enerjisi (2.)
12,930045 eV Tüm elementlerin İyonlaşma enerjisi (2.) değerlerini karşılaştır →
İyonlaşma enerjisi (3.)
25,800089 eV Tüm elementlerin İyonlaşma enerjisi (3.) değerlerini karşılaştır →
İyonlaşma enerjisi (4.)
41,500143 eV Tüm elementlerin İyonlaşma enerjisi (4.) değerlerini karşılaştır →
İyonlaşma enerjisi (5.)
60,000207 eV Tüm elementlerin İyonlaşma enerjisi (5.) değerlerini karşılaştır →
Yükseltgenme basamakları
+2, +3 Tüm elementlerin Yükseltgenme basamakları değerlerini karşılaştır →
Değerlik elektronları
3 Tüm elementlerin Değerlik elektronları değerlerini karşılaştır →
Elektron dizilimi
[Rn] 7s2 5f14

Termodinamik

Süblimleşme ısısı
4,042079 eV
Atomlaşma ısısı
4,042079 eV

Bolluk

Mevcut değil

Kristal Yapı

Mevcut değil

Elektronik Yapı

Kabuk başına elektron sayısı
2, 8, 18, 32, 32, 8, 2 Tüm elementlerin Kabuk başına elektron sayısı değerlerini karşılaştır →

Tanımlayıcılar

CAS numarası
10028-14-5 Tüm elementlerin CAS numarası değerlerini karşılaştır →
Terim simgesi
1S0
InChI
InChI=1S/No
InChI Anahtarı
ORQBXQOJMQIAOY-UHFFFAOYSA-N

Elektron Dizilimi Ölçülmüş

İyon yükü
Protonlar 102
Elektronlar 102
Yük Nötr
Dizilim No: 5f¹⁴ 7s²
Elektron dizilimi
Ölçülmüş
[Rn] 5f¹⁴ 7s²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁶ 5f¹⁴ 7s²
Orbital diyagramı
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
Toplam elektron sayısı: 102 Eşleşmemiş: 0

Atom modeli

Protonlar 102
Nötronlar 152
Elektronlar 102
Kütle numarası 254
Kararlılık Radyoaktif

İzotoplar nötron sayısını, kütleyi ve kararlılığı değiştirir; nötr bir atomun elektron dizilimini değiştirmez.

Şematik atom modeli, ölçekli değildir.

Atomik Parmak İzi

Emisyon / Soğurma Spektrumu

0 / 0 (0 0 çizginin şiddet verisi var)
Ölçülmüş
Emisyon Görünür: 380–750 nm

İzotop Dağılımı

Kararlı izotop yok.

Kütle numarasıAtom kütlesi (u)Doğal bollukYarı ömür
251 Radyoaktif251,08894 ± 0,00012Mevcut değil800 ms
260 Radyoaktif260,10264 ± 0,00022Mevcut değil106 ms
259 Radyoaktif259,10103 ± 0,00011Mevcut değil58 dakika
249 Radyoaktif249,0878 ± 0,0003Mevcut değil57 us
254 Radyoaktif254,090956 ± 0,000011Mevcut değil51.2 saniye
Ölçülmüş

Faz / Hâl

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

Neden: süblimleşme noktasının (826,85 °C) 801,9 °C altında

Süblimleşme noktası 826,85 °C
0 K Mevcut sıcaklık: 25 °C 6000 K
Faz çizelgesi

Şematik, ölçekli değil

Katı
Gaz
Süblimleşme
25°C
Katı
Sıvı
Gaz
Mevcut

Faz geçiş noktaları

Süblimleşme noktası Literatür
826,85 °C
Mevcut faz Hesaplanmış
Katı

Geçiş enerjileri

Süblimleşme ısısı Literatür
4,042079 eV

Süblimleşme noktasında 1 mol maddeyi süblimleştirmek için gereken enerji

Yoğunluk

Referans yoğunluk Literatür
9900 kg/m³

Standart koşullarda

Mevcut yoğunluk Hesaplanmış
9900 kg/m³

Standart koşullarda

Atomik Spektrumlar

102 kayıttan 10 tanesi gösteriliyor. İyon yüküne göre sıralandı (artan).

Enerji Düzeyi Kayıtları ?

İyonYükDüzeyler
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 Enerji Düzeyi Kayıtları →
102 No 259

Nobelium — Atomik Orbital Görselleştiricisi

[Rn]7s25f14
Enerji düzeyleri 2 8 18 32 32 8 2
Yükseltgenme basamakları +2, +3
HOMO 7s n=7 · l=0 · m=0
Nobelium — Atomik Orbital Görselleştiricisi Ön İzlemesi
Three.js yalnızca istek üzerine yüklenir
102 No 259

Nobelium — Kristal Yapı Görselleştiricisi

Kristal yapı verileri mevcut değil

İyon Yarıçapları

YükKoordinasyonSpinYarıçap
+26Mevcut değil110.00000000000001 pm
+39Mevcut değil108.5 pm

Bileşikler

No
259,101 u

İzotoplar (5)

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

Kütle numarasıAtom kütlesi (u)Doğal bollukYarı ömürBozunma türü
251 Radyoaktif251,08894 ± 0,00012Mevcut değil800 ms
α =83±1.6%β+ ?SF<0.3%
260 Radyoaktif260,10264 ± 0,00022Mevcut değil106 ms
SF =100%
259 Radyoaktif259,10103 ± 0,00011Mevcut değil58 dakika
α =75±0.4%ε =25±0.4%SF<10%
249 Radyoaktif249,0878 ± 0,0003Mevcut değil57 us
β+ ?α ?
254 Radyoaktif254,090956 ± 0,000011Mevcut değil51.2 saniye
α =90±0.1%β+ =10±0.1%SF =0.17±0.2%
251 Radyoaktif
Atom kütlesi (u) 251,08894 ± 0,00012
Doğal bolluk Mevcut değil
Yarı ömür 800 ms
Bozunma türü
α =83±1.6%β+ ? +1
260 Radyoaktif
Atom kütlesi (u) 260,10264 ± 0,00022
Doğal bolluk Mevcut değil
Yarı ömür 106 ms
Bozunma türü
SF =100%
259 Radyoaktif
Atom kütlesi (u) 259,10103 ± 0,00011
Doğal bolluk Mevcut değil
Yarı ömür 58 dakika
Bozunma türü
α =75±0.4%ε =25±0.4% +1
249 Radyoaktif
Atom kütlesi (u) 249,0878 ± 0,0003
Doğal bolluk Mevcut değil
Yarı ömür 57 us
Bozunma türü
β+ ?α ?
254 Radyoaktif
Atom kütlesi (u) 254,090956 ± 0,000011
Doğal bolluk Mevcut değil
Yarı ömür 51.2 saniye
Bozunma türü
α =90±0.1%β+ =10±0.1% +1

Genişletilmiş Özellikler

Kovalent Yarıçaplar (Genişletilmiş)

Kovalent yarıçap (Pyykkö)
176 pm

Van der Waals Yarıçapları

UFF
324,8 pm

Numaralandırma Ölçekleri

Mendeleev
40
Pettifor
35
Glawe
46

Elektronegatiflik Ölçekleri

Ghosh
0

Kutuplanabilirlik ve Dispersiyon

Dipol kutuplanabilirliği
110 a.u.
Dipol kutuplanabilirliği (belirsizlik)
6 a.u.

Faz Geçişleri ve Allotroplar

Erime noktası1100,15 K

Yükseltgenme Basamağı Kategorileri

+2 extended
+3 main

İleri Düzey Referans Verileri

Kristal Yarıçaplarının Ayrıntıları (2)
YükCNSpinrcrystal (pm)Köken
2VI124estimated,
3IX—122,5
İzotop Bozunma Türleri (39)
İzotopModŞiddet
248SF—
249B+—
249A—
250SF100%
250A—
250B+—
251A83%
251B+—
251SF0,3%
252A67,6%

Ek Veriler

Kaynaklar

(9)
2 Atomic Mass Data Center (AMDC), International Atomic Energy Agency (IAEA)
No

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)
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.

Lisans notu: 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/

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

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
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

8 PubChem Elements
Nobelium

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

9 PubChem Elements
Nobelium

The element property data was retrieved from publications.

Son güncelleme:

Veriler doğrulandı:

İçerik, en güncel bilimsel verilerle karşılaştırılarak gözden geçirilir.