← Periyodik Tabloya Dön
Lr 103

Lawrencium (Lr)

actinide
Periyot: 7 Grup: 3 Blok: f

Solid

Standart Atom Ağırlığı

[262]

Elektron dizilimi

[Rn] 7s2 5f14 6d1

Erime noktası

1626,85 °C

Kaynama noktası

Mevcut değil

Yoğunluk

1,56e+4 kg/m³

Yükseltgenme basamakları

+3

Elektronegatiflik (Pauling)

Mevcut değil

İyonlaşma enerjisi (1.)

4,96 eV

Keşif yılı

1961

Atom yarıçapı

Mevcut değil

Ayrıntılar

Adının kökeni Named in honor of Ernest O. Lawrence, inventor of the cyclotron.
Keşfedildiği ülke United States
Keşfedenler 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.

Görseller

Özellikler

Termodinamik

Süblimleşme ısısı
4,249365 eV
Atomlaşma ısısı
4,249365 eV

Bolluk

Mevcut değil

Kristal Yapı

Mevcut değil

Elektronik Yapı

Kabuk başına elektron sayısı
2, 8, 18, 32, 32, 8, 3 Tüm elementlerin Kabuk başına elektron sayısı değerlerini karşılaştır →

Tanımlayıcılar

CAS numarası
22537-19-5 Tüm elementlerin CAS numarası değerlerini karşılaştır →
Terim simgesi
2P°1/2
InChI
InChI=1S/Lr
InChI Anahtarı
CNQCVBJFEGMYDW-UHFFFAOYSA-N

Elektron Dizilimi Ölçülmüş

İyon yükü
Protonlar 103
Elektronlar 103
Yük Nötr
Dizilim Lr: 5f¹⁴ 7s² 7p¹
Elektron dizilimi
Ölçülmüş
[Rn] 5f¹⁴ 7s² 7p¹
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁶ 5f¹⁴ 7s² 7p¹
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
7p
1/6 1↑
Toplam elektron sayısı: 103 Eşleşmemiş: 1 ?

Atom modeli

Protonlar 103
Nötronlar 150
Elektronlar 103
Kütle numarası 253
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
253 Radyoaktif253,09509 ± 0,00022Mevcut değil632 ms
252 Radyoaktif252,09526 ± 0,00026Mevcut değil369 ms
251 Radyoaktif251,09418 ± 0,00032Mevcut değil300 us
261 Radyoaktif261,10688 ± 0,00022Mevcut değil39 dakika
255 Radyoaktif255,096562 ± 0,000019Mevcut değil31.1 saniye
Ölçülmüş

Faz / Hâl

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

Neden: süblimleşme noktasının (1626,85 °C) 1601,8 °C altında

Süblimleşme noktası 1626,85 °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
1626,85 °C
Mevcut faz Hesaplanmış
Katı

Geçiş enerjileri

Süblimleşme ısısı Literatür
4,249365 eV

Süblimleşme noktasında 1 mol maddeyi süblimleştirmek için gereken enerji

Yoğunluk

Referans yoğunluk Literatür
1,56e+4 kg/m³

Standart koşullarda

Mevcut yoğunluk Hesaplanmış
1,56e+4 kg/m³

Standart koşullarda

Atomik Spektrumlar

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

Enerji Düzeyi Kayıtları ?

İyonYükDüzeyler
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 Enerji Düzeyi Kayıtları →
103 Lr 262

Lawrencium — Atomik Orbital Görselleştiricisi

[Rn]7s25f146d1
Enerji düzeyleri 2 8 18 32 32 9 2
Yükseltgenme basamakları +3
HOMO 6d n=6 · l=2 · m=-2
Lawrencium — Atomik Orbital Görselleştiricisi Ön İzlemesi
Three.js yalnızca istek üzerine yüklenir
103 Lr 262

Lawrencium — Kristal Yapı Görselleştiricisi

Kristal yapı verileri mevcut değil

İyon Yarıçapları

YükKoordinasyonSpinYarıçap
+39Mevcut değil107.4 pm

Bileşikler

Lr
266,120 u

İzotoplar (5)

Kütle numarasıAtom kütlesi (u)Doğal bollukYarı ömürBozunma türü
253 Radyoaktif253,09509 ± 0,00022Mevcut değil632 ms
α =90±1%SF =1.0±0.6%β+ ?
252 Radyoaktif252,09526 ± 0,00026Mevcut değil369 ms
α ≈98%SF ≈2%β+ ?
251 Radyoaktif251,09418 ± 0,00032Mevcut değil300 us
β+ ?α ?
261 Radyoaktif261,10688 ± 0,00022Mevcut değil39 dakika
SF ≈100%α ?
255 Radyoaktif255,096562 ± 0,000019Mevcut değil31.1 saniye
α =99.7±0.1%β+ =0.3±0.1%SF ?
253 Radyoaktif
Atom kütlesi (u) 253,09509 ± 0,00022
Doğal bolluk Mevcut değil
Yarı ömür 632 ms
Bozunma türü
α =90±1%SF =1.0±0.6% +1
252 Radyoaktif
Atom kütlesi (u) 252,09526 ± 0,00026
Doğal bolluk Mevcut değil
Yarı ömür 369 ms
Bozunma türü
α ≈98%SF ≈2% +1
251 Radyoaktif
Atom kütlesi (u) 251,09418 ± 0,00032
Doğal bolluk Mevcut değil
Yarı ömür 300 us
Bozunma türü
β+ ?α ?
261 Radyoaktif
Atom kütlesi (u) 261,10688 ± 0,00022
Doğal bolluk Mevcut değil
Yarı ömür 39 dakika
Bozunma türü
SF ≈100%α ?
255 Radyoaktif
Atom kütlesi (u) 255,096562 ± 0,000019
Doğal bolluk Mevcut değil
Yarı ömür 31.1 saniye
Bozunma türü
α =99.7±0.1%β+ =0.3±0.1% +1

Genişletilmiş Özellikler

Kovalent Yarıçaplar (Genişletilmiş)

Kovalent yarıçap (Pyykkö)
161 pm
Kovalent yarıçap (Pyykkö, çift bağ)
141 pm

Van der Waals Yarıçapları

UFF
323,6 pm

Numaralandırma Ölçekleri

Mendeleev
42
Pettifor
34
Glawe
47

Elektronegatiflik Ölçekleri

Ghosh
0

Kutuplanabilirlik ve Dispersiyon

Dipol kutuplanabilirliği
320 a.u.
Dipol kutuplanabilirliği (belirsizlik)
20 a.u.

Faz Geçişleri ve Allotroplar

Erime noktası1900,15 K

Yükseltgenme Basamağı Kategorileri

+3 main

İleri Düzey Referans Verileri

Kristal Yarıçaplarının Ayrıntıları (1)
YükCNSpinrcrystal (pm)Köken
3IX—121,4
İzotop Bozunma Türleri (38)
İzotopModŞiddet
251B+—
251A—
252A98%
252SF2%
252B+—
253A90%
253SF1%
253B+—
254A71,7%
254B+28,3%

Ek Veriler

Kaynaklar

(8)
2 Atomic Mass Data Center (AMDC), International Atomic Energy Agency (IAEA)
Lr

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)
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.

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
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/

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
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.

Son güncelleme:

Veriler doğrulandı:

İçerik, en güncel bilimsel verilerle karşılaştırılarak gözden geçirilir.