← Periyodik Tabloya Dön
Es 99

Einsteinium (Es)

actinide
Periyot: 7 Blok: f

Solid

Standart Atom Ağırlığı

[252]

Elektron dizilimi

[Rn] 7s2 5f11

Erime noktası

859,85 °C

Kaynama noktası

Mevcut değil

Yoğunluk

8840 kg/m³

Yükseltgenme basamakları

+2, +3, +4

Elektronegatiflik (Pauling)

1,3

İyonlaşma enerjisi (1.)

6,3684 eV

Keşif yılı

1952

Atom yarıçapı

Mevcut değil

Ayrıntılar

Adının kökeni Named in honor of the scientist Albert Einstein.
Keşfedildiği ülke United States
Keşfedenler Argonne, Los Alamos, U of Calif

Einsteinium is a synthetic actinide with atomic number 99. It was first identified in debris from a thermonuclear test, and it is now made only in minute amounts by intense neutron irradiation of lighter actinides. Its chemistry is dominated by the +3 oxidation state and resembles that of neighboring trivalent actinides and lanthanides. The element is important mainly as a research material and as a target for producing still heavier elements.

Einsteinium does not occur naturally in the Earth’s crust. It was first identified in December 1952 by American scientists from the Argonne National Laboratory near Chicago, Illinois, the Los Alamos National Laboratory in Los Alamos, New Mexico, and The University of California Laboratory in Berkeley, California in the debris of thermonuclear weapons. The element was named for Albert Einstein (Fig. IUPAC.99.1). 253Es was the first isotope identified; it has a half-life of 20.47 days. The isotope with the longest half-life is 252Es, with a half-life of 472 days [630], [631].

There are no uses for isotopes of einsteinium outside of basic scientific research for the production of higher transuranic elements and studies of actinide science. Due to the radiation and heat given off by einsteinium isotopes, it is difficult to use them in experiments and studies [631].

Tracer studies using 253Es show that einsteinium has chemical properties typical of a heavy trivalent, actinide element. Oxidation states of II and III for einsteinium have been reported and oxidation state IV has been postulated from vapor transport studies but not established unequivocally. Einsteinium is the first divalent metal in the actinide series (two bonding electrons rather than three). The self-irradiation properties of einsteinium make it extremely difficult, for example, to obtain x-ray crystallographic data. The intense gamma and x-rays from einsteinium decay to daughter products over-exposes the x-ray film/detector. This intense self-irradiation can be exploited however to study accelerated aging and radiation damage studies, and for targeted radiation medical treatments. An example of einsteinium chemical studies is the chemical consequences of radioactive decay. With the relatively short half-life of Es-253 (20.47 days) one can study the in-growth of daughter Bk-249 (half-life 330 days) and grand-daughter Cf-249 (half-life 351 years). Evidence suggests that divalent Es might decay into a divalent Bk daughter and subsequently into as of yet unknown divalent Cf. There are no commercial uses for einsteinium however it is the heaviest element for which bulk studies can be performed that allows for fundamental studies of the role of 5-f electrons in actinide systematics.

Further reading:

Richard G. Haire (2006) Chapter 12, The Chemistry of the Actinide and Transactinide Elements, Third Edition, L. R. Morss, J. Fuger, and N. M. Edelstein, Eds, Springer Publishers.

This element reviewed and Updated by Dr. David Hobart, 2011

Einsteinium was discovered by a team of scientists led by Albert Ghiorso in 1952 while studying the radioactive debris produced by the detonation of the first hydrogen bomb. The isotope they discovered, einsteinium-253, has a half-life of about 20 days and was produced by combining 15 neutrons with uranium-238, which then underwent seven beta decays. Today, einsteinium is produced though a lengthy chain of nuclear reactions that involves bombarding each isotope in the chain with neutrons and then allowing the resulting isotope to undergo beta decay. Einsteinium's most stable isotope, einsteinium-252, has a half-life of about 471.7 days. It decays into berkelium-248 through alpha decay or into californium-252 through electron capture.

Einsteinium, the seventh transuranic element of the actinide series to be discovered, was identified by Ghiorso and co-workers at Berkeley in December 1952 in debris from the first large thermonuclear explosion, which took place in the Pacific in November, 1952. The 20-day 253Es isotope was produced. It was named after Albert Einstein.

In 1961, enough einsteinium was produced to separate a macroscopic amount of 253Es. This sample weighted about 0.01µg and was measured using a special magnetic-type balance. 253Es so produced was used to produce mendelevium (Element 101) by neutron bombardment.

About 3 µg of einsteinium has been produced in the High Flux Isotope Reactor (HFIR) at Oak Ridge National Laboratories by:

▸ irradiating kilogram quantities of 239Pu in a reactor for several years to produce 242Pu,

▸ fabricating the 242Pu into pellets of plutonium oxide and aluminum powder,

▸ loading the pellets into target rods for an initial 1-year irradiation at the Savannah River Plant, and,

▸ irradiating the targets for another 4 months in the HFIR.

The targets were then removed for chemical separation of the einsteinium from californium daughter products. About 2 milligrams of einsteinium can be present in special HFIR campaigns.

Görseller

Özellikler

Kimyasal

Elektronegatiflik (Pauling)
1,3 Tüm elementlerin Elektronegatiflik (Pauling) değerlerini karşılaştır →
Elektron ilgisi
-0,3 eV (negatif değer — atomun ek bir elektron bağlaması beklenmez)
İyonlaşma enerjisi (1.)
6,3684 eV Tüm elementlerin İyonlaşma enerjisi (1.) değerlerini karşılaştır →
İyonlaşma enerjisi (2.)
12,200042 eV Tüm elementlerin İyonlaşma enerjisi (2.) değerlerini karşılaştır →
İyonlaşma enerjisi (3.)
22,700078 eV Tüm elementlerin İyonlaşma enerjisi (3.) değerlerini karşılaştır →
İyonlaşma enerjisi (4.)
38,800134 eV Tüm elementlerin İyonlaşma enerjisi (4.) değerlerini karşılaştır →
İyonlaşma enerjisi (5.)
54,100186 eV Tüm elementlerin İyonlaşma enerjisi (5.) değerlerini karşılaştır →
Yükseltgenme basamakları
+2, +3, +4 Tüm elementlerin Yükseltgenme basamakları değerlerini karşılaştır →
Değerlik elektronları
3 Tüm elementlerin Değerlik elektronları değerlerini karşılaştır →
Elektron dizilimi
[Rn] 7s2 5f11

Termodinamik

Süblimleşme ısısı
3,990258 eV
Atomlaşma ısısı
3,990258 eV
Atomlaşma entalpisi
1,378453 eV

Bolluk

Mevcut değil

Kristal Yapı

Mevcut değil

Elektronik Yapı

Kabuk başına elektron sayısı
2, 8, 18, 32, 29, 8, 2 Tüm elementlerin Kabuk başına elektron sayısı değerlerini karşılaştır →

Tanımlayıcılar

CAS numarası
7429-92-7 Tüm elementlerin CAS numarası değerlerini karşılaştır →
Terim simgesi
4I°15/2
InChI
InChI=1S/Es
InChI Anahtarı
CKBRQZNRCSJHFT-UHFFFAOYSA-N

Elektron Dizilimi Ölçülmüş

İyon yükü
Protonlar 99
Elektronlar 99
Yük Nötr
Dizilim Es: 5f¹¹ 7s²
Elektron dizilimi
Ölçülmüş
[Rn] 5f¹¹ 7s²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁶ 5f¹¹ 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
11/14 3↑
Toplam elektron sayısı: 99 Eşleşmemiş: 3 ?

Atom modeli

Protonlar 99
Nötronlar 153
Elektronlar 99
Kütle numarası 252
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
252 Radyoaktif252,08298 ± 0,000054Mevcut değil471.7 gün
254 Radyoaktif254,0880222 ± 0,0000045Mevcut değil275.7 gün
249 Radyoaktif249,076411 ± 0,000032Mevcut değil102.2 dakika
255 Radyoaktif255,090275 ± 0,000012Mevcut değil39.8 gün
244 Radyoaktif244,07088 ± 0,0002Mevcut değil37 saniye
Ölçülmüş

Faz / Hâl

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

Neden: süblimleşme noktasının (859,85 °C) 834,9 °C altında

Süblimleşme noktası 859,85 °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
859,85 °C
Mevcut faz Hesaplanmış
Katı

Geçiş enerjileri

Süblimleşme ısısı Literatür
3,990258 eV

Süblimleşme noktasında 1 mol maddeyi süblimleştirmek için gereken enerji

Yoğunluk

Referans yoğunluk Literatür
8840 kg/m³

Standart koşullarda

Mevcut yoğunluk Hesaplanmış
8840 kg/m³

Standart koşullarda

Atomik Spektrumlar

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

Spektral Çizgi Kayıtları ?

İyonYükToplam çizgi sayısıGeçiş olasılıklarıDüzey gösterimleri
Es I 01100
Es II +11200
NIST Spektral Çizgi Kayıtları →

Enerji Düzeyi Kayıtları ?

İyonYükDüzeyler
Es I 02
Es II +12
Es III +22
Es IV +32
Es V +42
Es VI +52
Es VII +62
Es VIII +72
Es IX +82
Es X +92
NIST Enerji Düzeyi Kayıtları →
99 Es 252

Einsteinium — Atomik Orbital Görselleştiricisi

[Rn]7s25f11
Enerji düzeyleri 2 8 18 32 29 8 2
Yükseltgenme basamakları +2, +3, +4
HOMO 5f n=5 · l=3 · m=-3
Einsteinium — Atomik Orbital Görselleştiricisi Ön İzlemesi
Three.js yalnızca istek üzerine yüklenir
99 Es 252

Einsteinium — Kristal Yapı Görselleştiricisi

Kristal yapı verileri mevcut değil

İyon Yarıçapları

YükKoordinasyonSpinYarıçap
+39Mevcut değil111.6 pm

Bileşikler

Es
252,083 u
Es
254,088 u
Es
253,085 u
Es
250,079 u
Es
251,080 u

İzotoplar (5)

Sixteen isotopes with three isomers ranging in atomic mass from 241 to 256 are now recognized for einsteinium. 252Es has the longest half-life (472 days) but is only available in minute quantities. The isotopes 253Es and 254Es are the isotopes of choice for physicochemical studies because of their availability and reasonable half-lives. However, usually only a few micrograms of einsteinium isotopes are used in experiments to reduce worker exposure and to minimize the intense self-irradiation effects.

Kütle numarasıAtom kütlesi (u)Doğal bollukYarı ömürBozunma türü
252 Radyoaktif252,08298 ± 0,000054Mevcut değil471.7 gün
α =78±0.2%ε =22±0.2%
254 Radyoaktif254,0880222 ± 0,0000045Mevcut değil275.7 gün
α ≈100%ε ?β- =1.74e-4±0.8%
249 Radyoaktif249,076411 ± 0,000032Mevcut değil102.2 dakika
β+ ≈100%α =0.57±0.8%
255 Radyoaktif255,090275 ± 0,000012Mevcut değil39.8 gün
β- =92.0±0.4%α =8.0±0.4%SF =0.0041±0.2%
244 Radyoaktif244,07088 ± 0,0002Mevcut değil37 saniye
β+ =95±0.3%α =5±0.3%β+SF =0.011±0.4%
252 Radyoaktif
Atom kütlesi (u) 252,08298 ± 0,000054
Doğal bolluk Mevcut değil
Yarı ömür 471.7 gün
Bozunma türü
α =78±0.2%ε =22±0.2%
254 Radyoaktif
Atom kütlesi (u) 254,0880222 ± 0,0000045
Doğal bolluk Mevcut değil
Yarı ömür 275.7 gün
Bozunma türü
α ≈100%ε ? +2
249 Radyoaktif
Atom kütlesi (u) 249,076411 ± 0,000032
Doğal bolluk Mevcut değil
Yarı ömür 102.2 dakika
Bozunma türü
β+ ≈100%α =0.57±0.8%
255 Radyoaktif
Atom kütlesi (u) 255,090275 ± 0,000012
Doğal bolluk Mevcut değil
Yarı ömür 39.8 gün
Bozunma türü
β- =92.0±0.4%α =8.0±0.4% +1
244 Radyoaktif
Atom kütlesi (u) 244,07088 ± 0,0002
Doğal bolluk Mevcut değil
Yarı ömür 37 saniye
Bozunma türü
β+ =95±0.3%α =5±0.3% +1

Genişletilmiş Özellikler

Kovalent Yarıçaplar (Genişletilmiş)

Kovalent yarıçap (Pyykkö)
165 pm
Kovalent yarıçap (Pyykkö, çift bağ)
140 pm

Van der Waals Yarıçapları

Alvarez
270 pm
UFF
329,9 pm

Numaralandırma Ölçekleri

Mendeleev
34
Pettifor
38
Glawe
43

Elektronegatiflik Ölçekleri

Ghosh
0

Kutuplanabilirlik ve Dispersiyon

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

Faz Geçişleri ve Allotroplar

Erime noktası1133,15 K

Yükseltgenme Basamağı Kategorileri

+3 main
+4 extended
+2 extended

İleri Düzey Referans Verileri

Kristal Yarıçaplarının Ayrıntıları (1)
YükCNSpinrcrystal (pm)Köken
3IX—125,6
İzotop Bozunma Türleri (51)
İzotopModŞiddet
239A—
239B+—
239SF—
240A70%
240B+30%
240B+SF0,2%
241A100%
241B+—
242A57%
242B+43%

Ek Veriler

Kaynaklar

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

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)
Einsteinium

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
Einsteinium

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
Einsteinium

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
Einsteinium

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
Einsteinium

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

9 PubChem Elements
Einsteinium

The element property data was retrieved from publications.

Son güncelleme:

Veriler doğrulandı:

İçerik, en güncel bilimsel verilerle karşılaştırılarak gözden geçirilir.