• Administracja
  • Lekcje Hiszpańskiego
  • Społeczeństwo.
  • Kultura.
  • Polish
    • Arabic
    • Bulgarian
    • Croatian
    • Czech
    • Danish
    • Dutch
    • English
    • Estonian
    • Finnish
    • French
    • Georgian
    • German
    • Greek
    • Hebrew
    • Hindi
    • Hungarian
    • Indonesian
    • Italian
    • Japanese
    • Korean
    • Latvian
    • Lithuanian
    • Norwegian
    • Persian
    • Polish
    • Portuguese
    • Romanian
    • Russian
    • Serbian
    • Slovak
    • Slovenian
    • Swedish
    • Thai
    • Turkish
    • Ukrainian
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • Charakterystyka aktynowców
    • Nauka.
    • Poznać Nas
    • Psychologia. Najlepsze Definicje
    • Historia. Najlepsze Definicje

    Charakterystyka aktynowców

    Chemia   /   by admin   /   July 04, 2021

    Podobnie jak lantanowce, aktynowce to 15 pierwiastków chemicznych o wspólnych cechach wspólne, dla których są sklasyfikowane w specjalnej kategorii na dole tabeli okresowy.

    Właściwości aktynowców:

    Znajdują się one w okresie 7 układu okresowego.

    Obejmują 15 elementów, od 89 do 103.

    Dzielą strukturę Actinium.

    Elektrony, które rosną w każdym elemencie, robią to głównie na poziomie energii 5f, który jest mniej reaktywny chemicznie.

    Nazywa się je również pierwiastkami ziem rzadkich, ponieważ w stanie naturalnym zawsze łączą się w tlenki.

    Najcięższe pierwiastki z Curium zostały wyprodukowane w laboratorium, ponieważ nie występują w naturze.

    Chociaż mają zmienne wartościowości, większość ma wartościowości +3 i +4.

    Wraz ze wzrostem liczby atomowej zmniejsza się jej promień.

    Wszystkie są radioaktywne.

    Aktyn

    Aktynami są:

    Aktyn (Ac).

    Liczba atomowa 89

    Waga atomowa: 227

    Stan stały

    Wygląd: miękki metaliczny, świecący w ciemności

    Walencja: +3

    Temperatura topnienia: 1050 ° C

    Temperatura wrzenia: 3198 ° C

    Został odkryty w niezależnych badaniach w 1899 i 1902 roku. Jest to pierwiastek promieniotwórczy wysokiego poziomu, więc jego zastosowania są głównie badawcze, jako emiter protonów. Wykorzystywana jest również w medycynie do radioterapii, wytwarzając izotop bizmutu, który reaguje z niektórymi komórkami nowotworowymi. Jednak ze względu na poziom promieniowania, nadmierna ekspozycja lub przypadkowe narażenie może spowodować, że promieniowanie wpłynie na komórki układu odpornościowego, niszcząc je.

    instagram story viewer

    Tor (Th)

    Liczba atomowa 90

    Waga atomowa: 232

    Stan stały

    Wygląd: metaliczny, srebrnoszary.

    Walencja: +3, +4

    Temperatura topnienia: 1756 ° C

    Temperatura wrzenia: 47,88 ° C

    Odkryto go w 1828 roku, a jego właściwości promieniotwórcze opisano pod koniec XIX wieku. W swoim radioaktywnym rozkładzie rozpada się na radio i ostatecznie ołów. Jego tlenki są używane w przemyśle w połączeniu z wolframem do wytwarzania żarników żarowych i w połączeniu z wolframem w celu obniżenia temperatury topienie i wrzenie w niektórych metodach spawania, głównie Tig (wolframowy gaz obojętny) i GTAW (spawanie łukiem gazowym). wolfram). Ze względu na swoje właściwości radioaktywne jest używany głównie jako emiter cząstek alfa.

    Protaktyn (Pa)

    Liczba atomowa 91

    Waga atomowa: 231

    Stan: miękkie ciało stałe

    Wygląd: metaliczny, srebrny biały

    Walencja: +3, +4, +5, +2

    Temperatura topnienia: 18840 ° C

    Temperatura wrzenia: 4027 ° C

    Został przewidziany w 1871 roku i zidentyfikowany w 1913 roku. Ze względu na niedobór i wysoki poziom radioaktywności jego zastosowania ograniczają się do badań naukowych.

    Uran (U)

    Liczba atomowa 92

    Waga atomowa: 238

    Stan stały

    Wygląd: szarawy metaliczny

    Walencja: +6, +5, +4, +3

    Temperatura topnienia: 1132 ° C

    Temperatura wrzenia: 4131°C

    Został odkryty w 1789 roku. To rzadki metal, który w stanie naturalnym łączy się z innymi minerałami. Jego najbardziej stabilną formą jest izotop 238, który ma bardzo długi okres rozkładu i nie jest łatwo modyfikowany podczas bombardowania protonami. Jako paliwo jądrowe stosuje się głównie izotop 235. Ten izotop ma również właściwość wytwarzania reakcji łańcuchowej rozszczepienia. Gdy materiał radioaktywny ma niski poziom uranu 235, nazywa się go zubożonym uranem, który jest używany do produkcji pocisków. że długo po ich wypaleniu nadal wywierają skutki skażenia radioaktywnego ziemi, wody i jedzenie. Powoduje również raka u osób, które zostały ranne, obsługiwane lub miały kontakt z tymi pociskami. Bomba atomowa w Hiroszimie była bombą uranową.

    Neptun (Np)

    Liczba atomowa 93

    Waga atomowa: 237

    Stan stały

    Wygląd: błyszczący metaliczny

    Walencja: +5 (najbardziej stabilna) +3, +4, +6, +7

    Temperatura topnienia: 637 ° C

    Temperatura wrzenia: 4000 ° C

    Jest to syntetyczny, radioaktywny pierwiastek, uzyskany po raz pierwszy w 1940 roku po zbombardowaniu uranu. Następnie w złożach uranu znaleziono bardzo małe ilości. Pozyskiwany jest jednak głównie jako produkt uboczny wytwarzania izotopu plotonium 239.

    pluton (pu)

    Liczba atomowa 94

    Waga atomowa: 244

    Stan stały

    Wygląd: metaliczny, srebrny biały

    Walencja: +4 (najbardziej stabilna), +6, +5, +3

    Temperatura topnienia: 639°C

    Temperatura wrzenia: 3232 ° C

    Został wyprodukowany w 1940 roku i podobnie jak uran, jego izotop 239 ma tę właściwość, że podczas bombardowania wywołuje reakcję łańcuchową, która uwalnia dużą ilość energii. Ta cecha została wykorzystana do produkcji bomb atomowych, które Stany Zjednoczone zrzuciły na ludność Japonii. Bomba zrzucona na Nagazaki była bombą plutonową.

    Ameryka (przed południem)

    Liczba atomowa 95

    Waga atomowa: 243

    Stan stały

    Wygląd: metaliczny, srebrny biały

    Walencja: +3 (główna), +7, +6, +5, +4, +2

    Temperatura topnienia: 1176 ° C

    Temperatura wrzenia: 2607 ° C

    Pierwiastek ten odkryto w 1944 roku, bombardując pluton neutronami wewnątrz reaktora jądrowego, na co jego odkrywca uzyskał patent, podobnie jak pierwiastek. Jest to pierwiastek, który w normalnych warunkach emituje promienie gamma, dlatego wykorzystano go jako przenośne źródło do pobierania promieni rentgenowskich. Stosowano go również w przeszłości w niektórych czujnikach dymu, które choć ilość ameryku nie była niebezpieczna dla zdrowia, były droższe i zostały wycofane z rynku.

    Kurium (cm)

    Liczba atomowa 96

    Waga atomowa: 247

    Stan stały

    Wygląd: metaliczny, srebrny biały

    Walencja: +3

    Temperatura topnienia: 1340 ° C

    Temperatura wrzenia: 3110°C

    Curium to także pierwiastek syntetyczny, otrzymywany w laboratorium. Jest bardzo podobny do lantanowców, z tą różnicą, że jest radioaktywny. Ze względu na jego atomową degradację z wydzielaniem ciepła, rozważono jego możliwe zastosowanie do przenośnego wytwarzania termoelektrycznego.

    Berkel (czarny)

    Liczba atomowa 97

    Waga atomowa: 247

    Stan stały

    Wygląd: metaliczny, srebrny biały

    Walencja: -

    Temperatura topnienia:

    Temperatura wrzenia:

    Został odkryty w 1949 roku i jest produkowany w laboratorium. Jest to jednak pierwiastek bardzo rzadki, ponieważ od jego odkrycia wyprodukowano mniej niż gram. Jego zastosowanie jest głównie do badań nad promieniotwórczością i transmutacją materii. Jest radioaktywny, ale stosunkowo bezpieczny, ponieważ emituje tylko elektrony; jednak ma bardzo krótki okres półtrwania (około 300 dni) i ulega degradacji w Kalifornii, która jest bardzo radioaktywna i niebezpieczna dla zdrowia.

    Kaliforn (por.)

    Liczba atomowa 98

    Waga atomowa: 251

    Stan stały

    Wygląd: metaliczny, srebrny biały

    Walencja: +3 (główna), +2, +4

    Temperatura topnienia: 900 ° C

    Temperatura wrzenia: 1470 ° C

    Został odkryty i zsyntetyzowany w 1950 roku. Jest to również najcięższy pierwiastek chemiczny, który tworzy się naturalnie na ziemi. Ze względu na swoją radioaktywność i swoje właściwości jest używany jako zapalniczka do zapłonu reaktorów. jądrowy, a także jest używany do tworzenia, poprzez bombardowanie atomowe, pozostałych pierwiastków o większej masie atomowy. Jest to niebezpieczny pierwiastek w przypadku przypadkowego narażenia, ponieważ ma tendencję do gromadzenia się w kościach i zatrzymania czynności krwiotwórczych (tworzenie czerwonych krwinek).

    Einstein (Es)

    Liczba atomowa 99

    Waga atomowa: 252

    Stan stały

    Wygląd: metaliczny, srebrny biały

    Walencja: +3 (główna), +2, +4

    Temperatura topnienia:

    Temperatura wrzenia:

    Został odkryty w 1952 roku jako pozostałość po bombie wodorowej zrzuconej na Pacyfik. Jego jedyne zastosowania to badania.

    Ferm (Fm)

    Liczba atomowa 100

    Waga atomowa: 257

    Stan stały

    Wygląd:

    Walencja: +3

    Temperatura topnienia:

    Temperatura wrzenia:

    Został odkryty w 1952 roku jako pozostałość po bombie wodorowej zrzuconej na Pacyfik. Jego jedyne zastosowania to badania.

    Mendelivio (Md.)

    Liczba atomowa 101

    Waga atomowa: 258

    Stan stały

    Wygląd:

    Walencja: +3

    Temperatura topnienia: 827 ° C

    Temperatura wrzenia:

    Został zsyntetyzowany w 1955 roku. Powstał w laboratorium, jest bardzo rzadki i nie ma zastosowań przemysłowych.

    Nobel (Nb)

    Liczba atomowa 102

    Waga atomowa: 259

    Stan stały

    Wygląd: metaliczny, srebrny biały

    Walencja: +2 (główna), +3

    Temperatura topnienia:

    Temperatura wrzenia:

    Został zsyntetyzowany w 1966 roku w Rosji. Zostało to uzyskane tylko na poziomie atomowym.

    Lawrencio (Lr [przed Lw])

    Liczba atomowa 103

    Waga atomowa: 262

    Stan: prawdopodobnie solidny

    Wygląd:

    Walencje:

    Temperatura topnienia: 1627 ° C

    Temperatura wrzenia:

    Został odkryty w 1961 roku. Jest to pierwiastek chemiczny o bardzo krótkim czasie życia, który jest wytwarzany w laboratorium, pozyskując bardzo małe ilości.

    Chmura tagów
    • Chemia
    Ocena
    0
    Wyświetlenia
    0
    Komentarze
    Poleć znajomym
    • Twitter
    • Facebook
    • Instagram
    SUBSKRYBUJ
    Subskrybuj komentarze
    YOU MIGHT ALSO LIKE
    • Pojęcie w definicji ABC
      Różne
      04/07/2021
      Pojęcie w definicji ABC
    • Pojęcie w definicji ABC
      Różne
      04/07/2021
      Pojęcie w definicji ABC
    • Nauka
      04/07/2021
      Przykład pliku katalogu
    Social
    6125 Fans
    Like
    1867 Followers
    Follow
    3057 Subscribers
    Subscribers
    Categories
    Administracja
    Lekcje Hiszpańskiego
    Społeczeństwo.
    Kultura.
    Nauka.
    Poznać Nas
    Psychologia. Najlepsze Definicje
    Historia. Najlepsze Definicje
    Przykłady
    Kuchnia
    Podstawowa Wiedza
    Księgowość
    Kontrakty
    Css
    Kultura I Społeczeństwo
    Życiorys
    Dobrze
    Projekt
    Sztuka
    Praca
    Sonda
    Eseje
    Pisma
    Filozofia
    Finanse
    Fizyka
    Geografia
    Fabuła
    Historia Meksyku
    Żmija
    Popular posts
    Pojęcie w definicji ABC
    Pojęcie w definicji ABC
    Różne
    04/07/2021
    Pojęcie w definicji ABC
    Pojęcie w definicji ABC
    Różne
    04/07/2021
    Przykład pliku katalogu
    Nauka
    04/07/2021

    Tagi

    • Podstawowa Wiedza
    • Księgowość
    • Kontrakty
    • Css
    • Kultura I Społeczeństwo
    • Życiorys
    • Dobrze
    • Projekt
    • Sztuka
    • Praca
    • Sonda
    • Eseje
    • Pisma
    • Filozofia
    • Finanse
    • Fizyka
    • Geografia
    • Fabuła
    • Historia Meksyku
    • Żmija
    • Administracja
    • Lekcje Hiszpańskiego
    • Społeczeństwo.
    • Kultura.
    • Nauka.
    • Poznać Nas
    • Psychologia. Najlepsze Definicje
    • Historia. Najlepsze Definicje
    • Przykłady
    • Kuchnia
    Privacy

    © Copyright 2025 by Educational resource. All Rights Reserved.