← Назад до періодичної таблиці
No 102

Nobelium (No)

actinide
Період: 7 Блок: f

Solid

Стандартна відносна атомна маса

[259]

Електронна конфігурація

[Rn] 7s2 5f14

Температура плавлення

826,85 °C

Температура кипіння

Немає даних

Густина

9900 kg/m³

Ступені окиснення

+2, +3

Електронегативність (за Полінгом)

1,3

Енергія йонізації (1-ша)

6,62621 eV

Рік відкриття

1957

Атомний радіус

Немає даних

Відомості

Походження назви Named in honor of Alfred Nobel, who invented dynamite and founded Nobel prize.
Країна відкриття Sweden
Відкривачі 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.

Зображення

Властивості

Хімічні

Електронегативність (за Полінгом)
1,3 Порівняти Електронегативність (за Полінгом) усіх елементів →
Спорідненість до електрона
-2,36 eV (від'ємне значення — приєднання електрона енергетично невигідне)
Енергія йонізації (1-ша)
6,62621 eV Порівняти Енергія йонізації (1-ша) усіх елементів →
Енергія йонізації (2-га)
12,930045 eV Порівняти Енергія йонізації (2-га) усіх елементів →
Енергія йонізації (3-тя)
25,800089 eV Порівняти Енергія йонізації (3-тя) усіх елементів →
Енергія йонізації (4-та)
41,500143 eV Порівняти Енергія йонізації (4-та) усіх елементів →
Енергія йонізації (5-та)
60,000207 eV Порівняти Енергія йонізації (5-та) усіх елементів →
Ступені окиснення
+2, +3 Порівняти Ступені окиснення усіх елементів →
Валентні електрони
3 Порівняти Валентні електрони усіх елементів →
Електронна конфігурація
[Rn] 7s2 5f14

Термодинамічні

Теплота сублімації
4,042079 eV
Теплота атомізації
4,042079 eV

Ядерні

Протони
102 Порівняти Протони усіх елементів →
Нейтрони
159 Порівняти Нейтрони усіх елементів →
Відомі ізотопи
17 Порівняти Відомі ізотопи усіх елементів →
Стабільні ізотопи
0 Порівняти Стабільні ізотопи усіх елементів →
Масове число (найстабільніший ізотоп)
259
Найстабільніший ізотоп
No-261
Рік відкриття
1957

Поширеність

Немає даних

Кристалічна структура

Немає даних

Електронна будова

Електрони за оболонками
2, 8, 18, 32, 32, 8, 2 Порівняти Електрони за оболонками усіх елементів →

Ідентифікатори

Номер CAS
10028-14-5 Порівняти Номер CAS усіх елементів →
Символ терма
1S0
InChI
InChI=1S/No
Ключ InChI
ORQBXQOJMQIAOY-UHFFFAOYSA-N

Електронна конфігурація Виміряно

Заряд йона
Протони 102
Електрони 102
Заряд Нейтральний
Конфігурація No: 5f¹⁴ 7s²
Електронна конфігурація
Виміряно
[Rn] 5f¹⁴ 7s²
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁶ 5f¹⁴ 7s²
Орбітальна діаграма
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
Загальна кількість електронів: 102 Неспарені: 0

Модель атома

Протони 102
Нейтрони 152
Електрони 102
Масове число 254
Стабільність Радіоактивний

Ізотопи відрізняються кількістю нейтронів, масою та стабільністю, але не електронною конфігурацією нейтрального атома.

Схематична модель атома, без дотримання масштабу.

Атомний відбиток

Спектр випромінювання / поглинання

0 / 0 (0 З інтенсивністю: 0)
Виміряно
Випромінювання Видимий: 380–750 нм

Ізотопний розподіл

Стабільних ізотопів немає.

Масове числоАтомна маса (u)Природний вмістПеріод напіврозпаду
251 Радіоактивний251,08894 ± 0,00012Немає даних800 мс
260 Радіоактивний260,10264 ± 0,00022Немає даних106 мс
259 Радіоактивний259,10103 ± 0,00011Немає даних58 хвилин
249 Радіоактивний249,0878 ± 0,0003Немає даних57 us
254 Радіоактивний254,090956 ± 0,000011Немає даних51.2 секунд
Виміряно

Фаза / стан

1 атм / 101,325 кПа
Твердий стан 25 °C (298,15 K)

Причина: на 801,9 °C нижче температури сублімації (826,85 °C)

Температура сублімації 826,85 °C
0 K Поточна температура: 25 °C 6000 K
Шкала фазових переходів

Схематично, без дотримання масштабу

Твердий стан
Газ
Сублімація
25°C
Твердий стан
Рідина
Газ
Поточна

Точки фазових переходів

Температура сублімації Літературні дані
826,85 °C
Поточна фаза Розраховано
Твердий стан

Енергії переходів

Теплота сублімації Літературні дані
4,042079 eV

Енергія, необхідна для сублімації 1 моль за температури сублімації

Густина

Довідкова густина Літературні дані
9900 kg/m³

За стандартних умов

Поточна густина Розраховано
9900 kg/m³

За стандартних умов

Атомні спектри

Показано 10 з 102. Відсортовано за зарядом йона (за зростанням).

Наявні дані про рівні ?

ЙонЗарядРівні
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
Наявні дані NIST про рівні →
102 No 259

Nobelium — Візуалізатор атомних орбіталей

[Rn]7s25f14
Енергетичні рівні 2 8 18 32 32 8 2
Ступені окиснення +2, +3
HOMO 7s n=7 · l=0 · m=0
Nobelium — Попередній перегляд візуалізатора атомних орбіталей
Three.js завантажується лише за запитом
102 No 259

Nobelium — Візуалізатор кристалічної структури

Дані про кристалічну структуру недоступні

Йонні радіуси

ЗарядКоординаціяСпінРадіус
+26Немає даних110.00000000000001 пм
+39Немає даних108.5 пм

Сполуки

No
259,101 u

Ізотопи (5)

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

Масове числоАтомна маса (u)Природний вмістПеріод напіврозпадуТип розпаду
251 Радіоактивний251,08894 ± 0,00012Немає даних800 мс
α =83±1.6%β+ ?SF<0.3%
260 Радіоактивний260,10264 ± 0,00022Немає даних106 мс
SF =100%
259 Радіоактивний259,10103 ± 0,00011Немає даних58 хвилин
α =75±0.4%ε =25±0.4%SF<10%
249 Радіоактивний249,0878 ± 0,0003Немає даних57 us
β+ ?α ?
254 Радіоактивний254,090956 ± 0,000011Немає даних51.2 секунд
α =90±0.1%β+ =10±0.1%SF =0.17±0.2%
251 Радіоактивний
Атомна маса (u) 251,08894 ± 0,00012
Природний вміст Немає даних
Період напіврозпаду 800 мс
Тип розпаду
α =83±1.6%β+ ? +1
260 Радіоактивний
Атомна маса (u) 260,10264 ± 0,00022
Природний вміст Немає даних
Період напіврозпаду 106 мс
Тип розпаду
SF =100%
259 Радіоактивний
Атомна маса (u) 259,10103 ± 0,00011
Природний вміст Немає даних
Період напіврозпаду 58 хвилин
Тип розпаду
α =75±0.4%ε =25±0.4% +1
249 Радіоактивний
Атомна маса (u) 249,0878 ± 0,0003
Природний вміст Немає даних
Період напіврозпаду 57 us
Тип розпаду
β+ ?α ?
254 Радіоактивний
Атомна маса (u) 254,090956 ± 0,000011
Природний вміст Немає даних
Період напіврозпаду 51.2 секунд
Тип розпаду
α =90±0.1%β+ =10±0.1% +1

Розширені дані про властивості

Ковалентні радіуси (розширені дані)

Ковалентний радіус (за Пююккьо)
176 pm

Радіуси ван дер Ваальса

UFF
324,8 pm

Шкали нумерації

Mendeleev
40
Pettifor
35
Glawe
46

Шкали електронегативності

Ghosh
0

Поляризовність і дисперсія

Дипольна поляризовність
110 a.u.
Дипольна поляризовність (невизначеність)
6 a.u.

Фазові переходи та алотропні модифікації

Температура плавлення1100,15 K

Категорії ступенів окиснення

+2 extended
+3 main

Розширені довідкові дані

Докладні дані про кристалічні радіуси (2)
ЗарядCNСпінrcrystal (pm)Походження
2VI124estimated,
3IX—122,5
Типи розпаду ізотопів (39)
ІзотопРежимІнтенсивність
248SF—
249B+—
249A—
250SF100%
250A—
250B+—
251A83%
251B+—
251SF0,3%
252A67,6%

Додаткові дані

Джерела

(9)
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.

Примітка щодо ліцензії: 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/

Примітка щодо ліцензії: 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.

Останнє оновлення:

Дані перевірено:

Вміст перевірено на відповідність найновішим науковим даним.