铹 (Lr)
原子序数 | 103 | 英文名 | Lawrencium |
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所属分类 | 锕系元素 | 原子量 | 266 u |
熔点 | 1600 °C | 沸点 | 0 °C |
能级 | 2, 8, 18, 32, 32, 8, 3 | 电负性 | N/A |
电子亲和能 | N/A kJ/mol | 半径(计算法) | N/A pm |
电离能 |
第1电离能: 470 kJ/mol
第2电离能: 1428 kJ/mol
第3电离能: 2228 kJ/mol
第4电离能: 4910 kJ/mol
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密度(常规) | N/A | 硬度(布式) | N/A |
体积模量 | N/A | 导热率 | N/A |
宇宙存量百分比 | 0 % |
铹(化学符号为Lr,原子序数103)是一种人工合成的化学元素,它是第11个超铀元素,同时也是锕系元素系列的终结者,有时也被视为位于第七周期第一个过渡金属的位置。作为一种高度放射性的金属元素,铹最稳定的同位素为铹-266,其半衰期长达11小时,但由于寿命相对较长的同位素难以获取,实验中更多采用的是寿命较短但能大规模生产的铹-260,其半衰期约2.7分钟,适用于化学性质的研究。与其他原子序数超过100的超镄元素类似,铹无法通过核反应堆内的中子捕获过程大量产生,仅能在粒子加速器中,通过高能粒子撞击较轻元素的方式实现合成。 1961年,阿伯特·吉奥索等科学家在美国加利福尼亚州柏克莱的劳伦斯伯克莱国家实验室首次成功合成了铹元素,他们使用硼原子撞击锎靶实现了这一突破。为了纪念回旋加速器的发明者、美国著名物理学家欧内斯特·劳伦斯,新合成的元素被命名为“铹”。 化学实验揭示了铹的特性与它的同族重元素——镏相似,尤其是在+3氧化态的表现上,从而将其归类为第七周期的第一个过渡金属。然而,铹的价电子配置呈现为s2p,不同于其同族钪、钇、镏所具有的s2d结构,这一独特性意味着铹在元素周期表中的位置可能存在一定的争议性。 原子序数大于铹的元素统称为超重元素,这些元素均为寿命极短且具有极高放射性的全人工合成元素。由于上述特性,铹以及超重元素除了在基础科学研究领域外,目前尚未发现有任何实际应用价值。
电子排布 | [Rn] 5f14 7s2 7p1 2, 8, 18, 32, 32, 8, 3 |
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发现 | 劳伦斯伯克利国家实验室与杜布纳联合原子核研究所(1961–1971年) |
物态 | 固体(预测) |
氧化态 | 3 |
晶体结构 | 六方密堆积
(预测) |
元素列表
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