Technetium (Tc)
transition-metalSolid
Стандартна відносна атомна маса
[98]Електронна конфігурація
[Kr] 5s2 4d5Температура плавлення
2156,85 °CТемпература кипіння
4264,85 °CГустина
1,1e+4 kg/m³Ступені окиснення
−3, −1, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7Електронегативність (за Полінгом)
1,9Енергія йонізації (1-ша)
7,11938 eVРік відкриття
1937Атомний радіус
135 pmВідомості
Technetium is a radioactive transition metal in group 7, between molybdenum and ruthenium. It was the first element discovered without a stable isotope. Only trace natural technetium occurs, mainly from spontaneous fission of uranium and from neutron capture processes; practical quantities are made artificially. Its chemistry resembles rhenium and manganese in several oxidation states, and the isotope ⁹⁹ᵐTc is central to diagnostic nuclear medicine.
Technetium is a silvery-gray metal that tarnishes slowly in moist air. The common oxidation states of technetium are +7, +5, and +4. Under oxidizing conditions technetium (VII) will exist as the pertechnetate ion, TcO4-. The chemistry of technetium is said to be similar to that of rhenium. Technetium dissolves in nitric acid, aqua regia, and concentrated sulfuric acid, but is not soluble in hydrochloric acid of any strength. The element is a remarkable corrosion inhibitor for steel. The metal is an excellent superconductor at 11K and below.
Technetium was the first artificially produced element. It was isolated by Carlo Perrier and Emilio Segrè in 1937. Technetium was created by bombarding molybdenum atoms with deuterons that had been accelerated by a device called a cyclotron. Today, technetium is produced by bombarding molybdenum-98 with neutrons. Molybdenum-98 becomes molybdenum-99 when it captures a neutron. Molybdenum-99, with a half-life of 65.94 hours, decays into technetium-99 through beta decay. While technetium has never been found to occur naturally on earth, its spectral lines have been observed in S-, M- and N-type stars.
Technetium's most stable isotope, technetium-98, has a half-life of about 4,200,000 years. It decays into ruthenium-98 through beta decay.
From the Greek word technetos, artificial. Element 43 was predicted on the basis of the periodic table, and was erroneously reported as having been discovered in 1925, at which time it was named masurium. The element was actually discovered by Perrier and Segre in Italy in 1937. It was also found in a sample of molybdenum sent by E. Lawrence that was bombarded by deuterons in the Berkeley cyclotron. Technetium was the first element to be produced artificially. Since its discovery, searches for the element in terrestrial material have been made. Finally in 1962, technetium-99 was isolated and identified in African pitchblende (a uranium rich ore) in extremely minute quantities as a spontaneous fission product of uranium-238 by B.T. Kenna and P.K. Kuroda. If it does exist, the concentration must be very small. Technetium has been found in the spectrum of S-, M-, and N-type stars, and its presence in stellar matter is leading to new theories of the production of heavy elements in the stars.
Macroscopic technetium metal is a silvery-gray, metallic solid when prepared in the laboratory. Because all isotopes are radioactive, specimens are handled as controlled radioactive materials rather than ordinary metal samples.
The most important use is isotope-specific: ⁹⁹ᵐTc is used as a short-lived gamma-emitting tracer in many diagnostic imaging procedures, usually bound in radiopharmaceutical complexes selected for particular organs or physiological processes. Longer-lived ⁹⁹Tc has been studied as a corrosion inhibitor for steel in closed systems, but its radioactivity and regulatory burden prevent ordinary industrial use. Other technetium isotopes and compounds are used mainly in chemical, nuclear, and tracer research.
Small amounts of technetium can retard the corrosion of steel, although this protection can only be applied to closed systems due to technetium's radioactivity. Technetium can also be used as a medical tracer and to calibrate particle detectors.
Isotopes in Medicine
99mTc is an isomer of 99Tc with a half-life of approximately 6 h that is used to label peptides for morphologic (the form and structure of an organism) and dynamic modeling of renal (kidney), hepatic (liver), bone, and cardiac imaging [320] U. Abram, R. Alberto. J. Braz. Chem. Soc.17, 1486 (2006)., [322] M. Pérez Díaz, J. Quevedo Garcia, O. Diaz Rizo, R. Dopico Hernandez, E. Estevez Aparicio, A. Viamonte Marin, O. Cabrera Gorrin. Alasbimn J.4 (16), (2002).. 99mTc radiopharmaceuticals absorb to a variety of tumors. These tumors can be imaged using single-photon emission computed tomography (SPECT) coupled with non-invasive computed tomography (CT scan), which provides a high level of functional and anatomical information in a three-dimensional image (Fig. IUPAC.43.1) [323] A. Ballard. Biomarkers Key to Drug Development: Imaging and Biomarkers Drive Drug Development Engineered for Personalized Medicine, Imaging Technology News (2014), Feb. 26; http://www.itnonline.com/article/biomarkers-key-drug-development., [324] P. Ghosh, M. Kelly. Expanding the Power of PET with 18F-Sodium Fluoride, Siemens Medical Solutions USA, Inc (2017), Feb. 26; https://usa.healthcare.siemens.com/siemens_hwem-hwem_ssxa_websites-context-root/wcm/idc/groups/public/@us/@imaging/@molecular/documents/mdaw/ndu0/∼edisp/white_paper10_sodium_fluoride-00309726.. Medronate is a radioactive pharmaceutical, which has been used to find, treat, or study certain diseases or body functions. 99mTc-labeled medronate (99mTc-MDP) is used in a diagnostic test to detect metastases from prostate, lung or thyroid cancer, making use of a gamma camera to record the distribution of 99mTc-MDP within the body. A two-dimensional image of the affected areas is produced.
Technetium shows rich redox chemistry, with common oxidation states including +7, +4, and lower states in coordination complexes. Pertechnetate, TcO₄⁻, contains technetium(VII) and is chemically analogous to perrhenate; sodium pertechnetate, NaTcO₄, is a key soluble form in radiochemistry. Technetium dioxide, TcO₂, contains technetium(IV) and is much less mobile in many reducing environments. Technetium forms halides, oxides, sulfides, and numerous complexes with phosphines, carbonyls, and biological ligands.
See more information at the Technetium compound page.
All technetium isotopes are radioactive, but hazards differ strongly by isotope, activity, chemical form, and route of exposure. ⁹⁹ᵐTc has a short half-life and is managed under medical radiation controls. ⁹⁹Tc is a long-lived beta emitter; ingestion or inhalation of soluble pertechnetate is a principal concern because it can distribute in body fluids. Metal dusts and contaminated laboratory surfaces require radiological containment and monitoring.
It is reported that mild carbon steels may be effectively protected by as little as 55 ppm of KTcO4 in aerated distilled water at temperatures up to 250°C. This corrosion protection is limited to closed systems, since technetium is radioative and must be confined. 98Tc has a specific activity of 6.2 x 108 Bq/g. Activity of this level must not be allowed to spread. 99Tc is a contamination hazard and should be handled in a glove box.
Natural technetium is extremely scarce and transient on geological scales. Environmental technetium of practical concern comes mainly from nuclear fission products in reactor fuel, reprocessing streams, waste, and fallout residues. Pertechnetate, TcO₄⁻, is soluble and relatively mobile under oxidizing conditions, while reduced technetium(IV) species such as TcO₂ are less soluble and can be retained by sediments or engineered waste forms.
Technetium has no normal commodity market as a bulk metal. Supply is tied to the nuclear industry and to isotope generation. Medical ⁹⁹ᵐTc is obtained from decay of ⁹⁹Mo in generator systems, with ⁹⁹Mo produced mainly by fission or neutron-activation routes. Long-lived ⁹⁹Tc is available as a fission product recovered in specialized facilities, but demand is limited by regulation and by its lack of ordinary commercial applications. Costs are dominated by reactor or accelerator production, radiochemical processing, transport timing, quality control, and waste management rather than by the elemental metal itself.
Made first by bombarding molybdenum with deuterons (heavy hydrogen) in a cyclotron.
Technetium has no stable nuclides, so any primordial technetium has decayed away. It is produced in stars by neutron-capture nucleosynthesis, and its spectroscopic detection in some red giant stars shows that freshly made heavy elements can be brought to stellar surfaces. In planetary materials it is expected only in trace radiogenic or cosmogenic amounts unless introduced by nuclear processes.
- Technetium was identified in molybdenum targets irradiated with deuterons.
- Its name comes from a Greek word meaning artificial.
- The diagnostic isotope ⁹⁹ᵐTc decays to ⁹⁹Tc.
- Pertechnetate, TcO₄⁻, is often the most mobile oxidized form in water.
- A visible technetium spectrum in a star proved that some stellar heavy elements are made recently.
Зображення
Властивості
Фізичні
- Атомний радіус (емпіричний)
- 135 pm Порівняти Атомний радіус (емпіричний) усіх елементів →
- Ковалентний радіус
- 147 pm Порівняти Ковалентний радіус усіх елементів →
- Радіус ван дер Ваальса
- 209 pm Порівняти Радіус ван дер Ваальса усіх елементів →
- Металічний радіус
- 127 pm Порівняти Металічний радіус усіх елементів →
- Густина
- 1,1 × 104 kg/m³ Порівняти Густина усіх елементів →
- Молярний об’єм
- 0,0085 L/mol
- Фаза за стандартних температури й тиску
- Твердий стан Порівняти Фаза за стандартних температури й тиску усіх елементів →
- Температура плавлення
- 2156,85 °C Порівняти Температура плавлення усіх елементів →
- Температура кипіння
- 4264,85 °C Порівняти Температура кипіння усіх елементів →
- Теплопровідність
- 50,6 Вт/(м·K) Порівняти Теплопровідність усіх елементів →
- Кристалічна структура
- Гексагональна щільноупакована Порівняти Кристалічна структура усіх елементів →
Хімічні
- Електронегативність (за Полінгом)
- 1,9 Порівняти Електронегативність (за Полінгом) усіх елементів →
- Електронегативність (за Алленом)
- 1,51
- Спорідненість до електрона
- 0,55 eV
- Енергія йонізації (1-ша)
- 7,11938 eV Порівняти Енергія йонізації (1-ша) усіх елементів →
- Енергія йонізації (2-га)
- 15,260053 eV Порівняти Енергія йонізації (2-га) усіх елементів →
- Енергія йонізації (3-тя)
- 29,550102 eV Порівняти Енергія йонізації (3-тя) усіх елементів →
- Енергія йонізації (4-та)
- 41,000141 eV Порівняти Енергія йонізації (4-та) усіх елементів →
- Енергія йонізації (5-та)
- 57,000196 eV Порівняти Енергія йонізації (5-та) усіх елементів →
- Ступені окиснення
- −3, −1, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 Порівняти Ступені окиснення усіх елементів →
- Валентні електрони
- 7 Порівняти Валентні електрони усіх елементів →
- Електронна конфігурація
- [Kr] 5s2 4d5
Термодинамічні
- Теплота плавлення
- 0,24667047 eV Порівняти Теплота плавлення усіх елементів →
- Теплота випаровування
- 5,182153 eV Порівняти Теплота випаровування усіх елементів →
- Теплота сублімації
- 6,063119 eV
- Теплота атомізації
- 6,063119 eV
- Ентальпія атомізації
- 7,026999 eV
Ядерні
- Протони
- 43 Порівняти Протони усіх елементів →
- Нейтрони
- 55 Порівняти Нейтрони усіх елементів →
- Відомі ізотопи
- 40 Порівняти Відомі ізотопи усіх елементів →
- Стабільні ізотопи
- 0 Порівняти Стабільні ізотопи усіх елементів →
- Масове число (найстабільніший ізотоп)
- 98
- Найстабільніший ізотоп
- Tc-98
- Рік відкриття
- 1937
Поширеність
Немає даних
Кристалічна структура
- Стала ґратки a
- 274 pm
Електронна будова
- Електрони за оболонками
- 2, 8, 18, 13, 2 Порівняти Електрони за оболонками усіх елементів →
Ідентифікатори
- Номер CAS
- 7440-26-8 Порівняти Номер CAS усіх елементів →
- Символ терма
- 6S5/2
- InChI
- InChI=1S/Tc
- Ключ InChI
- GKLVYJBZJHMRIY-UHFFFAOYSA-N
Електронна конфігурація Виміряно
Tc: 4d⁵ 5s²[Kr] 4d⁵ 5s²1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d⁵ 5s²Модель атома
Ізотопи відрізняються кількістю нейтронів, масою та стабільністю, але не електронною конфігурацією нейтрального атома.
Схематична модель атома, без дотримання масштабу.
Атомний відбиток
Спектр випромінювання / поглинання
Ізотопний розподіл
Стабільних ізотопів немає.
| Масове число | Атомна маса (u) | Природний вміст | Період напіврозпаду |
|---|---|---|---|
| 109 Радіоактивний | 108,920256 ± 0,00001 | Немає даних | 905 мс |
| 110 Радіоактивний | 109,923744 ± 0,00001 | Немає даних | 900 мс |
| 111 Радіоактивний | 110,925901 ± 0,000011 | Немає даних | 350 мс |
| 112 Радіоактивний | 111,9299458 ± 0,000006 | Немає даних | 323 мс |
| 94 Радіоактивний | 93,9096536 ± 0,0000044 | Немає даних | 293 хвилин |
Фаза / стан
Причина: на 2131,8 °C нижче температури плавлення (2156,85 °C)
Схематично, без дотримання масштабу
Точки фазових переходів
Енергії переходів
Енергія, необхідна для плавлення 1 моль за температури плавлення
Енергія, необхідна для випаровування 1 моль за температури кипіння
Енергія, необхідна для сублімації 1 моль за температури сублімації
Густина
За стандартних умов
За стандартних умов
Атомні спектри
Показано 10 з 43. Відсортовано за зарядом йона (за зростанням).
Наявні дані про лінії ?
| Йон | Заряд | Загальна кількість ліній | Імовірності переходів | Позначення рівнів |
|---|---|---|---|---|
| Tc I | 0 | 600 | 13 | 561 |
| Tc II | +1 | 40 | 6 | 23 |
Наявні дані про рівні ?
| Йон | Заряд | Рівні |
|---|---|---|
| Tc I | 0 | 290 |
| Tc II | +1 | 34 |
| Tc III | +2 | 2 |
| Tc IV | +3 | 2 |
| Tc V | +4 | 2 |
| Tc VI | +5 | 2 |
| Tc VII | +6 | 2 |
| Tc VIII | +7 | 2 |
| Tc IX | +8 | 2 |
| Tc X | +9 | 2 |
Йонні радіуси
| Заряд | Координація | Спін | Радіус |
|---|---|---|---|
| +4 | 6 | Немає даних | 64.5 пм |
| +5 | 6 | Немає даних | 60 пм |
| +7 | 4 | Немає даних | 37 пм |
| +7 | 6 | Немає даних | 56.00000000000001 пм |
Сполуки
Ізотопи (5)
Twenty-two isotopes of technetium with masses ranging from 90 to 111 are reported. All the isotopes of technetium are radioactive. It is one of two elements with Z < 83 that have no stable isotopes; the other element is promethium (Z = 61). Technetium has three long lived radioactive isotopes: 97Tc (T1/2 = 2.6 x 106 years), 98Tc (T1/2 = 4.2 x 106 years) and 99Tc (T1/2 = 2.1 x 105 years). 95Tcm ("m" stands for meta state) (T1/2 = 61 days) is used in tracer work. However, the most useful isotope of technetium is 99Tcm (T1/2 = 6.01 hours) is used in many medical radioactive isotope tests because of its half-life being short, the energy of the gamma ray it emits, and the ability of technetium to be chemically bound to many biologically active molecules. Because 99Tc is produced as a fission product from the fission of uranium in nuclear reactors, large quantities have been produced over the years. There are kilogram quantities of technetium currently existing.
| Масове число | Атомна маса (u) | Природний вміст | Період напіврозпаду | Тип розпаду | |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 Радіоактивний | 108,920256 ± 0,00001 | Немає даних | 905 мс | β- =100%β-n =0.08±0.2% | |
| 110 Радіоактивний | 109,923744 ± 0,00001 | Немає даних | 900 мс | β- =100%β-n =0.04±0.2% | |
| 111 Радіоактивний | 110,925901 ± 0,000011 | Немає даних | 350 мс | β- =100%β-n =0.85±2% | |
| 112 Радіоактивний | 111,9299458 ± 0,000006 | Немає даних | 323 мс | β- =100%β-n =1.5±0.2% | |
| 94 Радіоактивний | 93,9096536 ± 0,0000044 | Немає даних | 293 хвилин | β+ =100% |
Спектральні лінії
Показано 50 з 277. За замовчуванням показано лише спектральні лінії з виміряною інтенсивністю.
| Довжина хвилі (нм) | Інтенсивність | Ступінь йонізації | Тип | Перехід | Точність | Джерело | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 485.359 нм | 20000 | Tc I | emission | 4d6.(5D).5s 4D → 4d6.(5D).5p 4F* | Виміряно | NIST | |
| 409.5662 нм | 15000 | Tc I | emission | 4d6.(5D).5s 6D → 4d6.(5D).5p 6D* | Виміряно | NIST | |
| 408.8702 нм | 10000 | Tc I | emission | 4d6.(5D).5s 6D → 4d6.(5D).5p 6D* | Виміряно | NIST | |
| 411.5065 нм | 10000 | Tc I | emission | 4d6.(5D).5s 6D → 4d6.(5D).5p 6D* | Виміряно | NIST | |
| 416.5605 нм | 10000 | Tc I | emission | 4d6.(5D).5s 4D → 4d5.(6S).5s.(5S).5p 4P* | Виміряно | NIST | |
| 426.2245 нм | 10000 | Tc I | emission | 4d5.5s2 6S → 4d5.(6S).5s.(7S).5p 6P* | Виміряно | NIST | |
| 429.7034 нм | 10000 | Tc I | emission | 4d5.5s2 6S → 4d5.(6S).5s.(7S).5p 6P* | Виміряно | NIST | |
| 452.283 нм | 10000 | Tc I | emission | 4d6.(5D).5s 4D → 4d6.(5D).5p 4D* | Виміряно | NIST | |
| 474.0602 нм | 10000 | Tc I | emission | 4d6.(5D).5s 4D → 4d6.(5D).5p 4F* | Виміряно | NIST | |
| 482.0744 нм | 10000 | Tc I | emission | 4d5.(6S).5s.(7S).5p 8P* → 4d5.(6S).5s.(7S).6s e 8S | Виміряно | NIST | |
| 486.6732 нм | 10000 | Tc I | emission | 4d6.(5D).5s 4D → 4d6.(5D).5p 4F* | Виміряно | NIST | |
| 412.4217 нм | 8000 | Tc I | emission | 4d6.(5D).5s 6D → 4d6.(5D).5p 6D* | Виміряно | NIST | |
| 489.1909 нм | 8000 | Tc I | emission | 4d6.(5D).5s 4D → 4d6.(5D).5p 4F* | Виміряно | NIST | |
| 414.4961 нм | 6000 | Tc I | emission | 4d6.(5D).5s 6D → 4d6.(5D).5p 6D* | Виміряно | NIST | |
| 417.2523 нм | 5000 | Tc I | emission | 4d6.(5D).5s 6D → 4d6.(5D).5p 6D* | Виміряно | NIST | |
| 497.6341 нм | 5000 | Tc I | emission | 4d5.(6S).5s.(7S).5p 8P* → 4d5.(6S).5s.(7S).6s e 8S | Виміряно | NIST | |
| 509.6269 нм | 5000 | Tc I | emission | 4d6.(5D).5s 4D → 4d6.(5D).5p 6F* | Виміряно | NIST | |
| 417.0266 нм | 4000 | Tc I | emission | 4d6.(5D).5s 6D → 4d6.(5D).5p 6D* | Виміряно | NIST | |
| 477.1539 нм | 4000 | Tc I | emission | 4d6.(5D).5s 4D → 4d6.(5D).5p 4F* | Виміряно | NIST | |
| 414.5126 нм | 3000 | Tc I | emission | 4d6.(5D).5s 6D → 4d6.(5D).5p 6D* | Виміряно | NIST | |
| 448.7049 нм | 3000 | Tc I | emission | 4d6.(5D).5s 4D → 4d6.(5D).5p 4D* | Виміряно | NIST | |
| 463.7499 нм | 3000 | Tc I | emission | 4d6.(5D).5s 4D → 4d6.(5D).5p 4D* | Виміряно | NIST | |
| 394.709 нм | 2000 | Tc I | emission | 4d6.(3H).5s 4H → 4d6.(3H).5p 2I* | Виміряно | NIST | |
| 399.4498 нм | 2000 | Tc I | emission | 4d6.(3H).5s 4H → 4d6.(3H).5p 4G* | Виміряно | NIST | |
| 402.0759 нм | 2000 | Tc I | emission | 4d6.(3H).5s 2H → 4d6.(3H).5p 2H* | Виміряно | NIST | |
| 453.9513 нм | 2000 | Tc I | emission | 4d6.(5D).5s 4D → 4d6.(5D).5p 4D* | Виміряно | NIST | |
| 456.4541 нм | 2000 | Tc I | emission | 4d6.(5D).5s 4D → 4d6.(5D).5p 4D* | Виміряно | NIST | |
| 464.8328 нм | 2000 | Tc I | emission | 4d6.(5D).5s 4D → 4d6.(5D).5p 4D* | Виміряно | NIST | |
| 466.9303 нм | 2000 | Tc I | emission | 4d6.(5D).5s 4D → 4d6.(5D).5p 4P* | Виміряно | NIST | |
| 471.7758 нм | 2000 | Tc I | emission | 4d6.(5D).5s 4D → 4d6.(5D).5p 4F* | Виміряно | NIST | |
| 490.9509 нм | 2000 | Tc I | emission | 4d6.(5D).5s 4D → 4d6.(5D).5p 4F* | Виміряно | NIST | |
| 517.4813 нм | 2000 | Tc I | emission | 4d6.(5D).5s 4D → 4d6.(5D).5p 6F* | Виміряно | NIST | |
| 383.7565 нм | 1500 | Tc I | emission | 4d6.(3H).5s 4H → 4d6.(3H).5p 4I* | Виміряно | NIST | |
| 564.2116 нм | 1500 | Tc I | emission | 4d6.(3F2).5s 4F → 4d6.(5D).5p 4D* | Виміряно | NIST | |
| 386.8248 нм | 1000 | Tc I | emission | 4d6.(3H).5s 4H → 4d6.(3H).5p 4I* | Виміряно | NIST | |
| 401.1998 нм | 1000 | Tc I | emission | 4d6.(3H).5s 4H → 4d5.(4D).5s.(5D).5p 6F* | Виміряно | NIST | |
| 403.9232 нм | 1000 | Tc I | emission | 4d6.(3H).5s 4H → 4d6.(3H).5p 4G* | Виміряно | NIST | |
| 411.0214 нм | 1000 | Tc I | emission | 4d6.(1I).5s 2I → 4d6.(1I).5p 2K* | Виміряно | NIST | |
| 412.8263 нм | 1000 | Tc I | emission | 4d5.5s2 4G → 4d5.(4G).5s.(5G).5p 4H* | Виміряно | NIST | |
| 416.966 нм | 1000 | Tc I | emission | 4d6.(3H).5s 4H → 4d5.(4G).5s.(5G).5p 4H* | Виміряно | NIST | |
| 417.6253 нм | 1000 | Tc I | emission | 4d6.(5D).5s 6D → 4d6.(5D).5p 6D* | Виміряно | NIST | |
| 426.2682 нм | 1000 | Tc I | emission | 4d6.(5D).5s 4D → 4d5.(6S).5s.(5S).5p 4P* | Виміряно | NIST | |
| 442.9581 нм | 1000 | Tc I | emission | 4d6.(5D).5s 4D → 4d6.(5D).5p 4D* | Виміряно | NIST | |
| 448.1534 нм | 1000 | Tc I | emission | 4d6.(3H).5s 2H → 4d6.(3H).5p 4H* | Виміряно | NIST | |
| 451.5974 нм | 1000 | Tc I | emission | 4d6.(3H).5s 2H → 4d6.(3H).5p 4H* | Виміряно | NIST | |
| 455.7038 нм | 1000 | Tc I | emission | 4d6.(3F2).5s 4F → 4d6.(3F2).5p 4G* | Виміряно | NIST | |
| 457.8438 нм | 1000 | Tc I | emission | 4d6.(3G).5s 4G → 4d6.(3H).5p 2I* | Виміряно | NIST | |
| 459.3334 нм | 1000 | Tc I | emission | 4d6.(5D).5s 4D → 4d6.(5D).5p 4D* | Виміряно | NIST | |
| 461.6842 нм | 1000 | Tc I | emission | 4d5.(6S).5s.(7S).5p 6P* → 4d5.(6S).5s.(7S).5d f 6D | Виміряно | NIST | |
| 463.0527 нм | 1000 | Tc I | emission | 4d6.(5D).5s 4D → 4d6.(5D).5p 4D* | Виміряно | NIST |
Розширені дані про властивості
Ковалентні радіуси (розширені дані)
- Ковалентний радіус (за Пююккьо)
- 128 pm
- Ковалентний радіус (за Пююккьо, подвійний зв’язок)
- 120 pm
- Ковалентний радіус (за Пююккьо, потрійний зв’язок)
- 110 pm
Радіуси ван дер Ваальса
- Batsanov
- 205 pm
- Alvarez
- 244 pm
- UFF
- 299,8 pm
- MM3
- 236 pm
Атомні та металічні радіуси
- Атомний радіус (за Рамом)
- 252 pm
- Металічний радіус (C12)
- 136 pm
Шкали нумерації
- Mendeleev
- 56
- Pettifor
- 58
- Glawe
- 59
Шкали електронегативності
- Ghosh
- 0
- Miedema
- 5
- Gunnarsson–Lundqvist
- 5
- Robles–Bartolotti
- 4
Поляризовність і дисперсія
- Дипольна поляризовність
- 79 a.u.
- Дипольна поляризовність (невизначеність)
- 10 a.u.
- C₆ (Gould–Bučko)
- 939 Ha·Bohr6
Параметри Мідеми
- Молярний об’єм за Мідемою
- 8,64 cm3/mol
- Електронна густина за Мідемою
- 6
Фазові переходи та алотропні модифікації
| Температура плавлення | 2430,15 K |
| Температура кипіння | 4535,15 K |
Категорії ступенів окиснення
Розширені довідкові дані
Сталі екранування (10)
| n | Орбіталь | σ |
|---|---|---|
| 1 | s | 0,891 |
| 2 | p | 4,0592 |
| 2 | s | 11,3718 |
| 3 | d | 14,647 |
| 3 | p | 16,6159 |
| 3 | s | 16,2088 |
| 4 | d | 30,118 |
| 4 | p | 27,1888 |
| 4 | s | 25,8016 |
| 5 | s | 35,7735 |
Докладні дані про кристалічні радіуси (4)
| Заряд | CN | Спін | rcrystal (pm) | Походження |
|---|---|---|---|---|
| 4 | VI | 78,5 | from r^3 vs V plots, from metallic oxides, | |
| 5 | VI | 74 | estimated, from r^3 vs V plots, | |
| 7 | IV | 51 | ||
| 7 | VI | 70 | Ahrens (1952) ionic radius, |
Типи розпаду ізотопів (70)
| Ізотоп | Режим | Інтенсивність |
|---|---|---|
| 83 | p | — |
| 83 | B+ | — |
| 83 | B+p | — |
| 84 | p | — |
| 84 | B+ | — |
| 84 | B+p | — |
| 85 | p | — |
| 86 | B+ | 100% |
| 86 | B+p | — |
| 87 | B+ | 100% |
Фактори розсіяння рентгенівського випромінювання (508)
| Енергія (eV) | f₁ | f₂ |
|---|---|---|
| 10 | — | 1,1689 |
| 10,1617 | — | 1,2263 |
| 10,3261 | — | 1,28651 |
| 10,4931 | — | 1,34968 |
| 10,6628 | — | 1,41595 |
| 10,8353 | — | 1,48547 |
| 11,0106 | — | 1,55841 |
| 11,1886 | — | 1,63493 |
| 11,3696 | — | 1,7152 |
| 11,5535 | — | 1,7906 |
Додаткові дані
Estimated Crustal Abundance
The estimated element abundance in the earth's crust.
Not Applicable
Джерела (1)
- [5] Technetium https://education.jlab.org/itselemental/ele043.html
Estimated Oceanic Abundance
The estimated element abundance in the earth's oceans.
Not Applicable
Джерела (1)
- [5] Technetium https://education.jlab.org/itselemental/ele043.html
Джерела
(9)
Data deposited in or computed by PubChem
The half-life and atomic mass data was provided by the Atomic Mass Data Center at the International Atomic Energy Agency.
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.
The information are cited from Pure Appl. Chem. 2018; 90(12): 1833-2092, https://doi.org/10.1515/pac-2015-0703.
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/
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.
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
This section provides all form of data related to element Technetium.
The element property data was retrieved from publications.

