← Periyodik Tabloya Dön
Pm 61

Promethium (Pm)

lanthanide
Periyot: 6 Blok: f

Solid

Standart Atom Ağırlığı

[145]

Elektron dizilimi

[Xe] 6s2 4f5

Erime noktası

1041,85 °C

Kaynama noktası

2999,85 °C

Yoğunluk

7260 kg/m³

Yükseltgenme basamakları

+2, +3

Elektronegatiflik (Pauling)

Mevcut değil

İyonlaşma enerjisi (1.)

5,58187 eV

Keşif yılı

1902

Atom yarıçapı

185 pm

Ayrıntılar

Adının kökeni Named for the Greek god, Prometheus.
Keşfedildiği ülke United States
Keşfedenler J.A. Marinsky, L.E. Glendenin, C.D. Coryell

Promethium is a radioactive lanthanide and the only rare-earth element with no stable isotope. It behaves chemically like a typical trivalent lanthanide, forming Pm³⁺ compounds that resemble those of neodymium and samarium. Natural promethium exists only in minute, transient amounts from uranium fission and rare decay processes. Usable quantities have been obtained mainly from nuclear-reactor fission products or by neutron irradiation of neodymium.

It is a soft beta emitter; although no gamma rays are emitted, X-radiation can be generated when beta particles impinge on elements of a high atomic number, and great care must be taken in handling it. Promethium salts luminesce in the dark with a pale blue or greenish glow, due to their high radioactivity. Ion-exchange methods led to the preparation of about 10 g of promethium from atomic reactor fuel processing wastes in early 1963. Little is yet generally known about the properties of metallic promethium. Two allotropic modifications exist.

The existence of promethium was predicted by Bohuslav Brauner, a Czech chemist, in 1902. Several groups claimed to have produced the element, but they could not confirm their discoveries because of the difficulty of separating promethium from other elements. Proof of the existence of promethium was obtained by Jacob A. Marinsky, Lawrence E. Glendenin and Charles D. Coryell in 1944. Too busy with defense related research in World War II, they did not claim their discovery until 1946. They discovered promethium while analyzing the byproducts of uranium fission that were produced in a nuclear reactor located at Clinton Laboratories in Oak Ridge, Tennessee. Today, Clinton Laboratories is known as Oak Ridge National Laboratory. Today, promethium is still recovered from the byproducts of uranium fission. It can also be produced by bombarding neodymium-146 with neutrons. Neodymium-146 becomes neodymium-147 when it captures a neutron. Neodymium-147, with a half-life of 11 days, decays into promethium-147 through beta decay. Promethium does not occur naturally on earth, although it has been detected in the spectrum of a star in the constellation Andromeda.

Promethium's most stable isotope, promethium-145, has a half-life of 17.7 years. It decays into neodymium-145 through electron capture.

Named after the Greek Prometheus, who, according to mythology, stole fire from heaven. In 1902 Branner predicted the existence of an element between neodymium and samarium, and this was confirmed by Moseley in 1914. In 1941, workers at Ohio State University irradiated neodymium and praseodymium with neutrons, deuterons, and alpha particles, and produced several new radioactivities, which most likely were those of element 61. Wu and Segre, and Bethe, in 1942, confirmed the formation; however, chemical proof of the production of element 61 was lacking because of the difficulty in separating the rare earths from each other at that time. In 1945, Marinsky, Glendenin, and Coryell made the first chemical identification by use of ion-exchange chromatography. Their work was done by fission of uranium and by neutron bombardment of neodymium.

Görseller

Özellikler

Termodinamik

Erime ısısı
0,07980515 eV Tüm elementlerin Erime ısısı değerlerini karşılaştır →
Buharlaşma ısısı
3,005649 eV Tüm elementlerin Buharlaşma ısısı değerlerini karşılaştır →
Süblimleşme ısısı
3,161113 eV
Atomlaşma ısısı
3,161113 eV

Bolluk

Mevcut değil

Kristal Yapı

Mevcut değil

Elektronik Yapı

Kabuk başına elektron sayısı
2, 8, 18, 23, 8, 2 Tüm elementlerin Kabuk başına elektron sayısı değerlerini karşılaştır →

Tanımlayıcılar

CAS numarası
7440-12-2 Tüm elementlerin CAS numarası değerlerini karşılaştır →
Terim simgesi
6H°5/2
InChI
InChI=1S/Pm
InChI Anahtarı
VQMWBBYLQSCNPO-UHFFFAOYSA-N

Elektron Dizilimi Ölçülmüş

İyon yükü
Protonlar 61
Elektronlar 61
Yük Nötr
Dizilim Pm: 4f⁵ 6s²
Elektron dizilimi
Ölçülmüş
[Xe] 4f⁵ 6s²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f⁵ 6s²
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
5/14 5↑
Toplam elektron sayısı: 61 Eşleşmemiş: 5 ?

Atom modeli

Protonlar 61
Nötronlar 99
Elektronlar 61
Kütle numarası 160
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
160 Radyoaktif159,9431 ± 0,00032Mevcut değil725 ms
162 Radyoaktif161,95022 ± 0,00043Mevcut değil630 ms
126 Radyoaktif125,95792 ± 0,00054Mevcut değil500 ms
144 Radyoaktif143,9125964 ± 0,0000034Mevcut değil363 gün
164 Radyoaktif163,958819 ± 0,000429Mevcut değil300 ms
Ölçülmüş

Faz / Hâl

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

Neden: erime noktasının (1041,85 °C) 1016,9 °C altında

Erime noktası 1041,85 °C
Kaynama noktası 2999,85 °C
Erime noktasının altında 1016,9 °C
0 K Mevcut sıcaklık: 25 °C 6000 K
Faz çizelgesi

Şematik, ölçekli değil

Katı
Sıvı
Gaz
Erime
Kaynama
25°C
Katı
Sıvı
Gaz
Mevcut

Faz geçiş noktaları

Erime noktası Literatür
1041,85 °C
Kaynama noktası Literatür
2999,85 °C
Mevcut faz Hesaplanmış
Katı

Geçiş enerjileri

Erime ısısı Literatür
0,07980515 eV

Erime noktasında 1 mol maddeyi eritmek için gereken enerji

Buharlaşma ısısı Literatür
3,005649 eV

Kaynama noktasında 1 mol maddeyi buharlaştırmak için gereken enerji

Süblimleşme ısısı Literatür
3,161113 eV

Süblimleşme noktasında 1 mol maddeyi süblimleştirmek için gereken enerji

Yoğunluk

Referans yoğunluk Literatür
7260 kg/m³

Standart koşullarda

Mevcut yoğunluk Hesaplanmış
7260 kg/m³

Standart koşullarda

Atomik Spektrumlar

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

Spektral Çizgi Kayıtları ?

İyonYükToplam çizgi sayısıGeçiş olasılıklarıDüzey gösterimleri
Pm I 0229016
Pm II +119509
NIST Spektral Çizgi Kayıtları →

Enerji Düzeyi Kayıtları ?

İyonYükDüzeyler
Pm I 0222
Pm II +1182
Pm III +22
Pm IV +312
Pm V +42
Pm VI +52
Pm VII +62
Pm VIII +72
Pm IX +82
Pm X +92
NIST Enerji Düzeyi Kayıtları →
61 Pm 145

Promethium — Atomik Orbital Görselleştiricisi

[Xe]6s24f5
Enerji düzeyleri 2 8 18 23 8 2
Yükseltgenme basamakları +2, +3
HOMO 4f n=4 · l=3 · m=-3
Promethium — Atomik Orbital Görselleştiricisi Ön İzlemesi
Three.js yalnızca istek üzerine yüklenir
61 Pm 145

Promethium — Kristal Yapı Görselleştiricisi

Kristal yapı verileri mevcut değil

İyon Yarıçapları

YükKoordinasyonSpinYarıçap
+36Mevcut değil97 pm
+38Mevcut değil109.3 pm
+39Mevcut değil114.39999999999999 pm

Bileşikler

Pm
144,913 u
Pm
146,915 u
Pm
148,918 u
Pm
144,913 u
Pm
140,914 u
Pm
149,921 u
Pm
147,917 u
Pm
142,911 u
Pm
145,915 u
Pm
143,913 u
Pm
150,921 u
Pm
141,913 u
Pm
152,924 u

İzotoplar (5)

Kütle numarasıAtom kütlesi (u)Doğal bollukYarı ömürBozunma türü
160 Radyoaktif159,9431 ± 0,00032Mevcut değil725 ms
β- =100%β-n ?
162 Radyoaktif161,95022 ± 0,00043Mevcut değil630 ms
β- =100%β-n ?
126 Radyoaktif125,95792 ± 0,00054Mevcut değil500 ms
β+ ?β+p ?
144 Radyoaktif143,9125964 ± 0,0000034Mevcut değil363 gün
ε =100%e+<8e-5%
164 Radyoaktif163,958819 ± 0,000429Mevcut değil300 ms
β- ?β-n ?
160 Radyoaktif
Atom kütlesi (u) 159,9431 ± 0,00032
Doğal bolluk Mevcut değil
Yarı ömür 725 ms
Bozunma türü
β- =100%β-n ?
162 Radyoaktif
Atom kütlesi (u) 161,95022 ± 0,00043
Doğal bolluk Mevcut değil
Yarı ömür 630 ms
Bozunma türü
β- =100%β-n ?
126 Radyoaktif
Atom kütlesi (u) 125,95792 ± 0,00054
Doğal bolluk Mevcut değil
Yarı ömür 500 ms
Bozunma türü
β+ ?β+p ?
144 Radyoaktif
Atom kütlesi (u) 143,9125964 ± 0,0000034
Doğal bolluk Mevcut değil
Yarı ömür 363 gün
Bozunma türü
ε =100%e+<8e-5%
164 Radyoaktif
Atom kütlesi (u) 163,958819 ± 0,000429
Doğal bolluk Mevcut değil
Yarı ömür 300 ms
Bozunma türü
β- ?β-n ?

Genişletilmiş Özellikler

Kovalent Yarıçaplar (Genişletilmiş)

Kovalent yarıçap (Pyykkö)
173 pm
Kovalent yarıçap (Pyykkö, çift bağ)
135 pm

Van der Waals Yarıçapları

UFF
354,7 pm
MM3
272 pm

Atom ve Metalik Yarıçaplar

Atom yarıçapı (Rahm)
283 pm

Numaralandırma Ölçekleri

Mendeleev
21
Pettifor
29
Glawe
28

Elektronegatiflik Ölçekleri

Ghosh
0
Miedema
3
Gunnarsson–Lundqvist
5
Robles–Bartolotti
4

Kutuplanabilirlik ve Dispersiyon

Dipol kutuplanabilirliği
200 a.u.
Dipol kutuplanabilirliği (belirsizlik)
20 a.u.
C₆ (Gould–Bučko)
3340 Ha·Bohr6

Miedema Parametreleri

Miedema molar hacmi
20,25 cm3/mol
Miedema elektron yoğunluğu
2

Faz Geçişleri ve Allotroplar

Erime noktası1315,15 K

Yükseltgenme Basamağı Kategorileri

+2 extended
+3 main

İleri Düzey Referans Verileri

Perdeleme Sabitleri (13)
nOrbitalσ
1s1,2042
2p4,2562
2s16,0296
3d13,9018
3p19,4461
3s19,8154
4d33,26
4f37,866
4p30,3768
4s29,3604
Kristal Yarıçaplarının Ayrıntıları (3)
YükCNSpinrcrystal (pm)Köken
3VI111from r^3 vs V plots,
3VIII123,3from r^3 vs V plots,
3IX128,4from r^3 vs V plots,
İzotop Bozunma Türleri (60)
İzotopModŞiddet
126B+—
126B+p—
127B+—
127p—
128B+100%
128B+p—
128p0%
129B+100%
129B+p—
129p—
X Işını Saçılma Faktörleri (508)
Enerji (eV)f₁f₂
10—0,21641
10,1617—0,22429
10,3261—0,23246
10,4931—0,24092
10,6628—0,2497
10,8353—0,25879
11,0106—0,26822
11,1886—0,27798
11,3696—0,28811
11,5535—0,2986

Ek Veriler

Sources

Sources of this element.

Searches for the element on earth have been fruitless, and it now appears that promethium is completely missing from the earth's crust. Promethium, however, has been identified in the spectrum of the star HR465 in Andromeda. This element is being formed recently near the star's surface, for no known isotope of promethium has a half-life longer than 17.7 years. Seventeen isotopes of promethium, with atomic masses from 134 to 155 are now known. Promethium-147, with a half-life of 2.6 years, is the most generally useful. Promethium-145 is the longest lived, and has a specific activity of 940 Ci/g.

Kaynaklar (1)

Kaynaklar

(9)
2 Atomic Mass Data Center (AMDC), International Atomic Energy Agency (IAEA)
Pm

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)
Promethium

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
Promethium

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
Promethium

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
Promethium

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
Promethium

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

9 PubChem Elements
Promethium

The element property data was retrieved from publications.

Son güncelleme:

Veriler doğrulandı:

İçerik, en güncel bilimsel verilerle karşılaştırılarak gözden geçirilir.