钚 (Pu)
原子序数 | 94 | 英文名 | Plutonium |
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所属分类 | 锕系元素 | 原子量 | 244 u |
熔点 | 640 °C | 沸点 | 3230 °C |
能级 | 2, 8, 18, 32, 24, 8, 2 | 电负性 | 1.28 |
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: 584.7 kJ/mol
第2电离能: 1128 kJ/mol
第3电离能: 2084 kJ/mol
第4电离能: 3338 kJ/mol
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密度(常规) | 19816 kg/m³ | 硬度(布式) | N/A |
体积模量 | N/A | 导热率 | 6 W/mK |
宇宙存量百分比 | 0 % |
钚元素在1940年代首次被科学家发现,并因其既能用于创造性能源生产又能用于制造毁灭性武器而备受关注。著名已故物理学家约翰·戈夫曼曾经形象地将钚描述为“地狱之王的元素”。在原子层面,钚原子拥有94个质子,相较于铀原子的92个质子和镎原子的93个质子,钚的核结构更为复杂。 在军事应用中,钚主要通过在钚生产反应堆中对铀燃料进行为期两到三个月的辐照处理后回收获得。一枚核弹所需的钚材料主要是近乎纯度的钚-239同位素,重量约为22磅(10公斤)。据世界核协会所述,生产这种类型核弹所需的钚,需运行30兆瓦年的核反应堆,并不断进行燃料更换及对“热”燃料的后处理工序,这也是为何“武器级”钚需在特定设计的反应堆中制造,以优化钚同位素的组成。 而在当今的民用核能领域,钚在核电站发电中也扮演了重要角色。实际上,目前全球超过三分之一的核电站所生产的电能中,就有部分来源于钚。在核反应堆内部,最常见的钚同位素是通过贫铀(U-238)捕获中子而生成的钚-239。值得注意的是,钚-239裂变后所产生的能量与浓缩铀(U-235)相当,而后者同样是核武器的关键材料之一。
电子排布 | [Rn] 5f6 7s2 2, 8, 18, 32, 24, 8, 2 |
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发现 | 格伦·西奥多·西博格、Arthur Wahl、Joseph W. Kennedy、埃德温·麦克米伦(1940至1941年) |
物态 | 固态 |
密度 | (接近室温) 19.816 g·cm−3 |
熔化热 | 2.82 kJ·mol−1 |
汽化热 | 333.5 kJ·mol−1 |
比热容 | 35.5 J·mol−1·K−1 |
氧化态 | 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 (两性氧化物) |
电负性 | 1.28(鲍林标度) |
原子半径 | 159 pm |
共价半径 | 187±1 pm |
晶体结构 | 单斜 |
磁序 | 顺磁性 |
电阻率 | (0 °C)1.460 µ Ω·m |
膨胀系数 | (25 °C)46.7 µm·m−1·K−1 |
声速 | 2260 m·s−1 |
杨氏模量 | 96 GPa |
剪切模量 | 43 GPa |
泊松比 | 0.21 |
元素列表
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