O mendelevium, symbol Md och atomnummer 101, är ett kemiskt grundämne som tillhör aktinidgruppen. Den har 17 kända isotoper, de flesta halva livet med 51 dagar. I lösning och i föreningar har Md oxidationstal +3 och +2. På grund av dess låga halveringstid finns inte element 101 i naturen, vilket kräver dess produktion i laboratoriet genom kärnfusionsreaktioner.
Mendelevium var Upptäcktes 1955, av forskare under ledning av Albert Ghiorso och Glenn Seaborg, från laboratorierna vid University of California, Berkeley, i USA. Dess initiala syntes skedde genom bombardemang av alfapartiklar i einsteiniumkärnor.
Läs också: Seaborgium — data för grundämnet uppkallat efter forskaren Glenn Seaborg
Ämnen i denna artikel
- 1 - Sammanfattning om mendelevium
- 2 - Egenskaper av mendelevium
- 3 - Egenskaper för mendelevium
- 4 - Att få mendelevium
- 5 - Mendeleviums historia
Sammanfattning om mendelevium
Det är ett kemiskt element som tillhör aktinider.
Den har 17 kända isotoper, den 260Md den mest stabila.
I lösning eller i föreningar presenteras det oxidationstal lika med +2 eller +3.
Det kan inte hittas i naturen, produceras i laboratoriet genom reaktioner av Kärnfusion.
Dess upptäckt ägde rum 1955, i Berkeley, genom fusion av einsteiniumatomer med accelererade alfapartiklar.
Mendelevium egenskaper
Symbol: md
atomnummer: 101
atomisk massa: 258 f.m.u.a.
Fusionspunkt: 827°C
elektronisk konfiguration: [Rn] 7s2 5f13
mest stabila isotopen: 258MD (51 dagar)
kemisk serie: aktinider
Sluta inte nu... Det kommer mer efter publiciteten ;)
Mendelevium egenskaper
Mendelevium, symbol Md, är en aktinid med atomnummer 101. Det finns 17 isotoper av mendelevium, vars massor varierar från 245 till 260, som alla inte finns i naturen, på grund av dess korta halveringstid (tid som krävs för att mängden arter ska falla genom halv). Således är mendelevium ett syntetiskt element, och det är nödvändigt att det är det labbtillverkade.
Trots detta är isotopen 258Md har en avsevärd halveringstid för grundämnen i denna zon av Periodiska systemet, med 51,5 dagar. Trots det är det isotopen 256Md, 1,27 timmars halveringstid, den mest använda för studier om detta element.
Även om metalliskt Md aldrig har producerats, har det redan förutspåtts att det skulle uppvisa ett tvåvärt metalliskt tillstånd, precis som europium (Eu) och ytterbium (Yb).
I lösning bevisades det att mendelevium gynnsamt presenterar +3-laddningen, med ett kemiskt beteende liknande de andra aktiniderna och lantaniderna. Men MD3+ kan lätt reduceras till Md2+, ett annat vanligt oxidationstillstånd.
Läs också: Rutherfordium — syntetiskt grundämne med atomnummer 104
Att få mendelevium
Beredningen av mendelevium i laboratoriet, mer specifikt 256Md (isotop av detta vanligast framställda element), uppstår av bombardemang av einsteiniumisotoper (254Och jag är 253Es) av heliumjoner (He) eller genom alfa(a)-partikelbombardement.
\({_2^4}\alpha+{_99^{254}}Es\rightarrow{_101^{256}}Md+2{_0^1}n\)
Mer än en miljon isotoper av 256Md kan erhållas varje timme med denna metod. mendelevium erhålls i en metallfolie (som beryllium, aluminium, platina Det är guld) och kan separeras från de andra biprodukterna från processen genom att lösa upp metallfolien, följt av samutfällning med lantanfluorid. Efteråt kan Md separeras på jonbytarhartser.
mendeleviums historia
Mendelevium är mer ett av flera element som upptäckts av laboratorierna vid University of California, i staden Berkeley, vars vetenskapliga grupp leddes av Albert Ghiorso och Glenn Seaborg.
1955, den Ghiorso och Seaborgs grupp bombarderade alfapartiklar till en kärna av 253es, ett atomärt mål som tog mer än ett år att syntetiseras i avsevärda mängder för experimentet. Berkeleys forskare utvecklade en teknik där det element som syntetiserades i processen inte var det under målet, men togs till ett annat insamlingsmaterial, vilket möjliggör återanvändning av målet av s.
På några timmar, några atomer av 256101 producerades (17 exakt), som började sönderfalla kort eftersom halveringstiden är cirka 78 minuter. O element 101 fick namnet mendelevium för att hedra skaparen av det periodiska systemet, ryska Dmitri Mendeleev.
Av Stefano Araujo Novais
Kemilärare
Vill du referera till denna text i ett skol- eller akademiskt arbete? Se:
NOVAIS, Stefano Araujo. "Mendelevium (Md)"; Brasilien skola. Tillgänglig i: https://brasilescola.uol.com.br/quimica/mendelevio-md.htm. Tillträde den 1 april 2023.
Möt barium, en alkalisk jordartsmetall. Känn också till dess egenskaper, egenskaper, tillämpningar, sätt att erhålla och historia.
Har du någonsin hört talas om det kemiska grundämnet bohrium? Klicka här och ta reda på dess egenskaper, egenskaper, sätt att få tag på det, försiktighetsåtgärder och historia.
Lär känna det kemiska grundämnet dubnium, dess egenskaper, dess sätt att erhålla, dess historia och de försiktighetsåtgärder som måste vidtas i förhållande till det.
Upptäck vilka transuraniska element som syntetiseras i laboratoriet, hur de upptäcktes och deras plats i det periodiska systemet.
Lär dig mer om strontium, samt dess egenskaper, egenskaper, tillämpningar, försiktighetsåtgärder och dess historia.
Har du någonsin hört talas om det kemiska grundämnet hassium? Klicka här och lär dig mer om dess egenskaper, egenskaper, försiktighetsåtgärder och historia.
Lär dig mer om neptunium, såväl som dess egenskaper, egenskaper, tillämpningar, erhållande och dess historia.
Lär dig mer om rutherfordium, ett syntetiskt element uppkallat efter Ernest Rutherford, med kunskap om dess egenskaper, metoder för att erhålla och historia.
Klicka här och läs mer om radion. Lär dig om dess egenskaper, egenskaper, tillämpningar, erhållande och historia.
Har du någonsin hört talas om det kemiska grundämnet seaborgium? Klicka här och lär dig om dess egenskaper, egenskaper, tillämpningar, erhållande och historia.