Lr 103

Lawrencium (Lr)

actinide
Chu kỳ: 7 Nhóm: 3 Khối: f

Solid

Nguyên tử khối chuẩn

[262]

Cấu hình electron

[Rn] 7s2 5f14 6d1

Nhiệt độ nóng chảy

1626,85 °C

Nhiệt độ sôi

Không có

Khối lượng riêng

1,56e+4 kg/m³

Trạng thái oxi hóa

+3

Độ âm điện (Pauling)

Không có

Năng lượng ion hóa (lần 1)

4,96 eV

Năm phát hiện

1961

Bán kính nguyên tử

Không có

Chi tiết

Nguồn gốc tên gọi Named in honor of Ernest O. Lawrence, inventor of the cyclotron.
Quốc gia phát hiện United States
Người phát hiện 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.

Hình ảnh

Tính chất

Hóa học

Ái lực electron
0,315 eV
Năng lượng ion hóa (lần 1)
4,96 eV So sánh Năng lượng ion hóa (lần 1) của tất cả nguyên tố →
Năng lượng ion hóa (lần 2)
14,54005 eV So sánh Năng lượng ion hóa (lần 2) của tất cả nguyên tố →
Năng lượng ion hóa (lần 3)
21,800075 eV So sánh Năng lượng ion hóa (lần 3) của tất cả nguyên tố →
Năng lượng ion hóa (lần 4)
43,60015 eV So sánh Năng lượng ion hóa (lần 4) của tất cả nguyên tố →
Năng lượng ion hóa (lần 5)
56,000193 eV So sánh Năng lượng ion hóa (lần 5) của tất cả nguyên tố →
Trạng thái oxi hóa
+3 So sánh Trạng thái oxi hóa của tất cả nguyên tố →
Electron hóa trị
3 So sánh Electron hóa trị của tất cả nguyên tố →
Cấu hình electron
[Rn] 7s2 5f14 6d1

Nhiệt động lực học

Nhiệt thăng hoa
4,249365 eV
Nhiệt nguyên tử hóa
4,249365 eV

Hạt nhân

Proton
103 So sánh Proton của tất cả nguyên tố →
Neutron
163 So sánh Neutron của tất cả nguyên tố →
Các đồng vị đã biết
16 So sánh Các đồng vị đã biết của tất cả nguyên tố →
Đồng vị bền
0 So sánh Đồng vị bền của tất cả nguyên tố →
Số khối (đồng vị bền nhất)
262
Đồng vị bền nhất
Lr-266
Năm phát hiện
1961

Độ phổ biến

Không có

Cấu trúc tinh thể

Không có

Cấu trúc electron

Số electron trong mỗi lớp
2, 8, 18, 32, 32, 8, 3 So sánh Số electron trong mỗi lớp của tất cả nguyên tố →

Mã định danh

Số CAS
22537-19-5 So sánh Số CAS của tất cả nguyên tố →
Ký hiệu số hạng
2P°1/2
InChI
InChI=1S/Lr
Khóa InChI
CNQCVBJFEGMYDW-UHFFFAOYSA-N

Cấu hình electron Đo đạc

Điện tích ion
Proton 103
Electron 103
Điện tích Trung hòa
Cấu hình Lr: 5f¹⁴ 7s² 7p¹
Cấu hình electron
Đo đạc
[Rn] 5f¹⁴ 7s² 7p¹
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁶ 5f¹⁴ 7s² 7p¹
Sơ đồ orbital
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↑
Tổng số electron: 103 Độc thân: 1 ?

Mô hình nguyên tử

Proton 103
Neutron 150
Electron 103
Số khối 253
Độ bền Phóng xạ

Các đồng vị khác nhau về số neutron, khối lượng và độ bền — không khác nhau về cấu hình electron của nguyên tử trung hòa.

Mô hình nguyên tử minh họa, không theo tỷ lệ.

Dấu vân tay nguyên tử

Phổ phát xạ / hấp thụ

0 / 0 (0 0 vạch có cường độ)
Đo đạc
Phát xạ Khả kiến: 380–750 nm

Phân bố đồng vị

Không có đồng vị bền.

Số khốiKhối lượng nguyên tử (u)Độ phổ biến tự nhiênChu kỳ bán rã
253 Phóng xạ253,09509 ± 0,00022Không có632 ms
252 Phóng xạ252,09526 ± 0,00026Không có369 ms
251 Phóng xạ251,09418 ± 0,00032Không có300 us
261 Phóng xạ261,10688 ± 0,00022Không có39 phút
255 Phóng xạ255,096562 ± 0,000019Không có31.1 giây
Đo đạc

Pha / Trạng thái

1 atm / 101.325 kPa
Rắn 25 °C (298,15 K)

Lý do: thấp hơn nhiệt độ thăng hoa (1626,85 °C) một lượng 1601,8 °C

Nhiệt độ thăng hoa 1626,85 °C
0 K Nhiệt độ hiện tại: 25 °C 6000 K
Biểu đồ chuyển pha

Sơ đồ minh họa, không theo tỷ lệ

Rắn
Khí
Thăng hoa
25°C
Rắn
Lỏng
Khí
Hiện tại

Điểm chuyển pha

Nhiệt độ thăng hoa Tài liệu
1626,85 °C
Pha hiện tại Tính toán
Rắn

Năng lượng chuyển pha

Nhiệt thăng hoa Tài liệu
4,249365 eV

Năng lượng cần để làm thăng hoa 1 mol tại nhiệt độ thăng hoa

Khối lượng riêng

Khối lượng riêng tham chiếu Tài liệu
1,56e+4 kg/m³

Ở điều kiện chuẩn

Khối lượng riêng hiện tại Tính toán
1,56e+4 kg/m³

Ở điều kiện chuẩn

Phổ nguyên tử

Đang hiển thị 10 trên 103. Sắp xếp theo điện tích ion (tăng dần).

Dữ liệu mức năng lượng ?

IonĐiện tíchMức năng lượng
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
Dữ liệu mức năng lượng NIST →
103 Lr 262

Lawrencium — Trình trực quan hóa orbital nguyên tử

[Rn]7s25f146d1
Mức năng lượng 2 8 18 32 32 9 2
Trạng thái oxi hóa +3
HOMO 6d n=6 · l=2 · m=-2
Lawrencium — Bản xem trước trình trực quan hóa orbital nguyên tử
Three.js chỉ được tải khi có yêu cầu
103 Lr 262

Lawrencium — Trình trực quan hóa cấu trúc tinh thể

Không có dữ liệu cấu trúc tinh thể

Bán kính ion

Điện tíchPhối tríSpinBán kính
+39Không có107.4 pm

Hợp chất

Lr
266,120 u

Đồng vị (5)

Số khốiKhối lượng nguyên tử (u)Độ phổ biến tự nhiênChu kỳ bán rãKiểu phân rã
253 Phóng xạ253,09509 ± 0,00022Không có632 ms
α =90±1%SF =1.0±0.6%β+ ?
252 Phóng xạ252,09526 ± 0,00026Không có369 ms
α ≈98%SF ≈2%β+ ?
251 Phóng xạ251,09418 ± 0,00032Không có300 us
β+ ?α ?
261 Phóng xạ261,10688 ± 0,00022Không có39 phút
SF ≈100%α ?
255 Phóng xạ255,096562 ± 0,000019Không có31.1 giây
α =99.7±0.1%β+ =0.3±0.1%SF ?
253 Phóng xạ
Khối lượng nguyên tử (u) 253,09509 ± 0,00022
Độ phổ biến tự nhiên Không có
Chu kỳ bán rã 632 ms
Kiểu phân rã
α =90±1%SF =1.0±0.6% +1
252 Phóng xạ
Khối lượng nguyên tử (u) 252,09526 ± 0,00026
Độ phổ biến tự nhiên Không có
Chu kỳ bán rã 369 ms
Kiểu phân rã
α ≈98%SF ≈2% +1
251 Phóng xạ
Khối lượng nguyên tử (u) 251,09418 ± 0,00032
Độ phổ biến tự nhiên Không có
Chu kỳ bán rã 300 us
Kiểu phân rã
β+ ?α ?
261 Phóng xạ
Khối lượng nguyên tử (u) 261,10688 ± 0,00022
Độ phổ biến tự nhiên Không có
Chu kỳ bán rã 39 phút
Kiểu phân rã
SF ≈100%α ?
255 Phóng xạ
Khối lượng nguyên tử (u) 255,096562 ± 0,000019
Độ phổ biến tự nhiên Không có
Chu kỳ bán rã 31.1 giây
Kiểu phân rã
α =99.7±0.1%β+ =0.3±0.1% +1

Tính chất mở rộng

Bán kính cộng hóa trị (mở rộng)

Bán kính cộng hóa trị (Pyykkö)
161 pm
Bán kính cộng hóa trị (Pyykkö, liên kết đôi)
141 pm

Bán kính van der Waals

UFF
323,6 pm

Các thang đánh số

Mendeleev
42
Pettifor
34
Glawe
47

Các thang độ âm điện

Ghosh
0

Độ phân cực hóa và tán sắc

Độ phân cực hóa lưỡng cực
320 a.u.
Độ phân cực hóa lưỡng cực (độ không đảm bảo)
20 a.u.

Chuyển pha và các dạng thù hình

Nhiệt độ nóng chảy1900,15 K

Phân loại trạng thái oxi hóa

+3 main

Dữ liệu tham khảo chuyên sâu

Chi tiết bán kính tinh thể (1)
Điện tíchCNSpinrcrystal (pm)Nguồn gốc
3IX—121,4
Các kiểu phân rã đồng vị (38)
Đồng vịChế độCường độ
251B+—
251A—
252A98%
252SF2%
252B+—
253A90%
253SF1%
253B+—
254A71,7%
254B+28,3%

Dữ liệu bổ sung

Tài liệu tham khảo

(8)
2 Atomic Mass Data Center (AMDC), International Atomic Energy Agency (IAEA)
Lr

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)
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.

Ghi chú về giấy phép: 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/

Ghi chú về giấy phép: 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.

Cập nhật lần cuối:

Dữ liệu đã được xác minh:

Nội dung được rà soát đối chiếu với dữ liệu khoa học mới nhất.