釒梅特納
簡介
釒梅特納 (Mt) 主要有 7 種同位素,用半衰期表示。元素的關鍵同位素可以寫成 $\mathrm{{276}_{Mt}}$。這些元素的相對原子質量產生輻射為 277。該元素在 20°C 時表現為固體,可確定為室溫。釒梅特納 (Mt) 是可以在元素週期表 d 區和 9 族中找到的元素。立方和晶體結構證明釒梅特納 (Mt) 與銥相似。該元素的原子半徑為 128 pm。釒梅特納 (Mt) 的密度寫為 37.4 g cm3。
什麼是釒梅特納?
釒梅特納 (Mt) 元素被確定為合成放射性元素,是現代元素週期表中較重要的組成部分。這些元素通常在實驗室中產生,在自然界中找不到。Mt 是元素週期表中原子序數為 109 的次要成分。
釒梅特納 (Mt) 在室溫下保持固體狀態,並有 7 種同位素確定為其半衰期。它是元素週期表中表示為釒梅特納-278 (278Mt) 的最穩定的金屬。Mt 的原子質量為 277 g.mol-1,由物理學家戈特弗裡德·明岑貝格和彼得·阿姆布魯斯特於 1982 年發現。
釒梅特納元素的同位素
釒梅特納 (Mt) 是一種自然界中不存在的元素,因此它沒有任何自然形成的穩定同位素。這些元素是在實驗室中創造出來的,非常昂貴。目前,已發現 Mt 總共有 8 種同位素,包括 266、268、270 和 274-278。釒梅特納 (Mt) 的同位素在下表中進行了詳細列出。
表:釒梅特納 (Mt) 的同位素
同位素 | 半衰期 | 發現年份 | 反應 | 衰變型別 |
---|---|---|---|---|
$\mathrm{266_{Mt}}$ | 1.2 毫秒 | 1982 | $\mathrm{209_{Bi}(58_{Fe},n)}$ | α 裂變 |
$\mathrm{268_{Mt}}$ | 27 毫秒 | 1994 | $\mathrm{272_{Rg}(-,\alpha)}$ | α 衰變 |
$\mathrm{270_{Mt}}$ | 6.3 毫秒 | 2004 | $\mathrm{278_{Nh}(-,2\alpha)}$ | α 衰變 |
$\mathrm{274_{Mt}}$ | 440 毫秒 | 2006 | $\mathrm{282_{Nh}(-,2\alpha)}$ | α 衰變 |
$\mathrm{275_{Mt}}$ | 20 毫秒 | 2003 | $\mathrm{287_{Mc}(-,3\alpha)}$ | α 衰變 |
$\mathrm{276_{Mt}}$ | 450 毫秒 | 2003 | $\mathrm{288_{Mc}(-,3\alpha)}$ | α 衰變 |
$\mathrm{277_{Mt}}$ | 5 毫秒 | 2012 | $\mathrm{293_{Ts}(-,4\alpha)}$ | 裂變 |
$\mathrm{278_{Mt}}$ | 4.5 毫秒 | 2010 | $\mathrm{294_{Ts}(-,4\alpha)}$ | α 衰變 |
$\mathrm{282_{Mt}}$ | 1.1 分鐘 | 1998 | $\mathrm{290_{Fl}(e^-,Ve\:2\alpha)}$ | α 衰變 |
釒梅特納的出現
釒梅特納 (Mt) 的首次發現是由著名的物理學家戈特弗裡德·明岑貝格和彼得·阿姆布魯斯特於 1982 年完成的。該元素隨後在位於德國達姆施塔特的重離子研究所被發現。發明者用鐵-58 離子轟擊鉍-209 原子在直線加速器中。在這個實驗之後,產生了具有自由中子的釒梅特納-266 原子。該元素在環境中不存在,需要在實驗室中建立。這些元素在其 STP 處具有合成相。
Mt 的原子質量為 268 u,其核態(如果存在於地面粒子中)為 62.91367 u。釒梅特納是元素週期表中的次要元素,位於第 109 位,用符號 Mt 表示。它仍然是金屬,顯示出包含 109 個電子的躍遷,如其電子構型所示。
釒梅特納的性質
在實驗室中,這種元素的生產率較低,因為它非常昂貴。這些元素的確切性質仍然未知,下面提到了可能的性質。
釒梅特納 (Mt) 被表示為屬於 6d 系列過渡金屬的第七個成員。
這些元素也稱為 copernicium,其元素編號為 112。Copernicium 也被稱為通常屬於 12 族(Neve,2022)的金屬。在評估此案例後,可以認為元素的性質預計具有元素編號範圍為 104 到 111 的元素。
圖片即將推出
圖 2:釒梅特納 (Mt) 電子構型
Copernicium 元素編號範圍通常表現出過渡金屬的第 4 種金屬的物理或化學性質。
釒梅特納 (Mt) 也可以確定為鉑族金屬的一部分以及 104 到 111 元素系列的一部分。
經過對該元素的科學研究,已發現釒梅特納 (Mt) 也可能類似於 9 族元素。鈷、銥和銠等元素表現出與釒梅特納 (Mt) 相似的性質。
釒梅特納的用途
釒梅特納 (Mt) 被確定為具有較高輻射率和過渡的元素。這些元素在現代元素週期表中被稱為**次要金屬**,在室溫下保持固態。目前,這種元素沒有用途,因為它在自然界中不存在。Mt 的生產率低,如果在實驗室中建立則價格昂貴。釒梅特納 (Mt) 廣泛用於化學研究,包括各種技術機制和能量收集。
結論
釒梅特納 (Mt) 包括特定的物理和化學性質,這些性質被表示為在自然界中不可獲得的稀有和次要元素。該元素突出了在 20°C 室溫下固化的顯著衰變率。現代元素週期表中的 9 族金屬釒梅特納 (Mt) 由著名的物理學家戈特弗裡德·明岑貝格和彼得·阿姆布魯斯特於 1982 年發明。
(常見問題)
Q1. 釒梅特納的化學性質是什麼?
A. 在現代元素週期表中,釒梅特納 (Mt) 是具有 7 種同位素和半衰期的穩定元素。Mt 的穩定性由 278 Mt 表示,半衰期為 8 秒。
Q2. 釒梅特納的主要特徵是什麼?
A. 在元素週期表中作為次要元素存在的合成放射性元素被稱為釒梅特納 (Mt)。這些元素通常被稱為在室溫下保持固體狀態的金屬。
Q3. 釒梅特納在自然界中哪裡被發現?
A. 包括各種化學性質的合成元素通常用 Mt 表示,被確定為釒梅特納。該元素的原子序數為 109,在大氣中不存在。