← Назад до періодичної таблиці
Lr 103

Lawrencium (Lr)

actinide
Період: 7 Група: 3 Блок: f

Solid

Стандартна відносна атомна маса

[262]

Електронна конфігурація

[Rn] 7s2 5f14 6d1

Температура плавлення

1626,85 °C

Температура кипіння

Немає даних

Густина

1,56e+4 kg/m³

Ступені окиснення

+3

Електронегативність (за Полінгом)

Немає даних

Енергія йонізації (1-ша)

4,96 eV

Рік відкриття

1961

Атомний радіус

Немає даних

Відомості

Походження назви Named in honor of Ernest O. Lawrence, inventor of the cyclotron.
Країна відкриття United States
Відкривачі 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.

Зображення

Властивості

Фізичні

Радіус ван дер Ваальса
246 pm Порівняти Радіус ван дер Ваальса усіх елементів →
Густина
1,56 × 104 kg/m³ Порівняти Густина усіх елементів →
Фаза за стандартних температури й тиску
Твердий стан Порівняти Фаза за стандартних температури й тиску усіх елементів →
Температура плавлення
1626,85 °C Порівняти Температура плавлення усіх елементів →

Хімічні

Спорідненість до електрона
0,315 eV
Енергія йонізації (1-ша)
4,96 eV Порівняти Енергія йонізації (1-ша) усіх елементів →
Енергія йонізації (2-га)
14,54005 eV Порівняти Енергія йонізації (2-га) усіх елементів →
Енергія йонізації (3-тя)
21,800075 eV Порівняти Енергія йонізації (3-тя) усіх елементів →
Енергія йонізації (4-та)
43,60015 eV Порівняти Енергія йонізації (4-та) усіх елементів →
Енергія йонізації (5-та)
56,000193 eV Порівняти Енергія йонізації (5-та) усіх елементів →
Ступені окиснення
+3 Порівняти Ступені окиснення усіх елементів →
Валентні електрони
3 Порівняти Валентні електрони усіх елементів →
Електронна конфігурація
[Rn] 7s2 5f14 6d1

Термодинамічні

Теплота сублімації
4,249365 eV
Теплота атомізації
4,249365 eV

Ядерні

Протони
103 Порівняти Протони усіх елементів →
Нейтрони
163 Порівняти Нейтрони усіх елементів →
Відомі ізотопи
16 Порівняти Відомі ізотопи усіх елементів →
Стабільні ізотопи
0 Порівняти Стабільні ізотопи усіх елементів →
Масове число (найстабільніший ізотоп)
262
Найстабільніший ізотоп
Lr-266
Рік відкриття
1961

Поширеність

Немає даних

Кристалічна структура

Немає даних

Електронна будова

Електрони за оболонками
2, 8, 18, 32, 32, 8, 3 Порівняти Електрони за оболонками усіх елементів →

Ідентифікатори

Номер CAS
22537-19-5 Порівняти Номер CAS усіх елементів →
Символ терма
2P°1/2
InChI
InChI=1S/Lr
Ключ InChI
CNQCVBJFEGMYDW-UHFFFAOYSA-N

Електронна конфігурація Виміряно

Заряд йона
Протони 103
Електрони 103
Заряд Нейтральний
Конфігурація Lr: 5f¹⁴ 7s² 7p¹
Електронна конфігурація
Виміряно
[Rn] 5f¹⁴ 7s² 7p¹
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁶ 5f¹⁴ 7s² 7p¹
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
7p
1/6 1↑
Загальна кількість електронів: 103 Неспарені: 1 ?

Модель атома

Протони 103
Нейтрони 150
Електрони 103
Масове число 253
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
253 Радіоактивний253,09509 ± 0,00022Немає даних632 мс
252 Радіоактивний252,09526 ± 0,00026Немає даних369 мс
251 Радіоактивний251,09418 ± 0,00032Немає даних300 us
261 Радіоактивний261,10688 ± 0,00022Немає даних39 хвилин
255 Радіоактивний255,096562 ± 0,000019Немає даних31.1 секунд
Виміряно

Фаза / стан

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

Причина: на 1601,8 °C нижче температури сублімації (1626,85 °C)

Температура сублімації 1626,85 °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
1626,85 °C
Поточна фаза Розраховано
Твердий стан

Енергії переходів

Теплота сублімації Літературні дані
4,249365 eV

Енергія, необхідна для сублімації 1 моль за температури сублімації

Густина

Довідкова густина Літературні дані
1,56e+4 kg/m³

За стандартних умов

Поточна густина Розраховано
1,56e+4 kg/m³

За стандартних умов

Атомні спектри

Показано 10 з 103. Відсортовано за зарядом йона (за зростанням).

Наявні дані про рівні ?

ЙонЗарядРівні
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
Наявні дані NIST про рівні →
103 Lr 262

Lawrencium — Візуалізатор атомних орбіталей

[Rn]7s25f146d1
Енергетичні рівні 2 8 18 32 32 9 2
Ступені окиснення +3
HOMO 6d n=6 · l=2 · m=-2
Lawrencium — Попередній перегляд візуалізатора атомних орбіталей
Three.js завантажується лише за запитом
103 Lr 262

Lawrencium — Візуалізатор кристалічної структури

Дані про кристалічну структуру недоступні

Йонні радіуси

ЗарядКоординаціяСпінРадіус
+39Немає даних107.4 пм

Сполуки

Lr
266,120 u

Ізотопи (5)

Масове числоАтомна маса (u)Природний вмістПеріод напіврозпадуТип розпаду
253 Радіоактивний253,09509 ± 0,00022Немає даних632 мс
α =90±1%SF =1.0±0.6%β+ ?
252 Радіоактивний252,09526 ± 0,00026Немає даних369 мс
α ≈98%SF ≈2%β+ ?
251 Радіоактивний251,09418 ± 0,00032Немає даних300 us
β+ ?α ?
261 Радіоактивний261,10688 ± 0,00022Немає даних39 хвилин
SF ≈100%α ?
255 Радіоактивний255,096562 ± 0,000019Немає даних31.1 секунд
α =99.7±0.1%β+ =0.3±0.1%SF ?
253 Радіоактивний
Атомна маса (u) 253,09509 ± 0,00022
Природний вміст Немає даних
Період напіврозпаду 632 мс
Тип розпаду
α =90±1%SF =1.0±0.6% +1
252 Радіоактивний
Атомна маса (u) 252,09526 ± 0,00026
Природний вміст Немає даних
Період напіврозпаду 369 мс
Тип розпаду
α ≈98%SF ≈2% +1
251 Радіоактивний
Атомна маса (u) 251,09418 ± 0,00032
Природний вміст Немає даних
Період напіврозпаду 300 us
Тип розпаду
β+ ?α ?
261 Радіоактивний
Атомна маса (u) 261,10688 ± 0,00022
Природний вміст Немає даних
Період напіврозпаду 39 хвилин
Тип розпаду
SF ≈100%α ?
255 Радіоактивний
Атомна маса (u) 255,096562 ± 0,000019
Природний вміст Немає даних
Період напіврозпаду 31.1 секунд
Тип розпаду
α =99.7±0.1%β+ =0.3±0.1% +1

Розширені дані про властивості

Ковалентні радіуси (розширені дані)

Ковалентний радіус (за Пююккьо)
161 pm
Ковалентний радіус (за Пююккьо, подвійний зв’язок)
141 pm

Радіуси ван дер Ваальса

UFF
323,6 pm

Шкали нумерації

Mendeleev
42
Pettifor
34
Glawe
47

Шкали електронегативності

Ghosh
0

Поляризовність і дисперсія

Дипольна поляризовність
320 a.u.
Дипольна поляризовність (невизначеність)
20 a.u.

Фазові переходи та алотропні модифікації

Температура плавлення1900,15 K

Категорії ступенів окиснення

+3 main

Розширені довідкові дані

Докладні дані про кристалічні радіуси (1)
ЗарядCNСпінrcrystal (pm)Походження
3IX—121,4
Типи розпаду ізотопів (38)
ІзотопРежимІнтенсивність
251B+—
251A—
252A98%
252SF2%
252B+—
253A90%
253SF1%
253B+—
254A71,7%
254B+28,3%

Додаткові дані

Джерела

(8)
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.

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
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/

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
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.

Останнє оновлення:

Дані перевірено:

Вміст перевірено на відповідність найновішим науковим даним.