Características de Actinida
Química / / July 04, 2021
Assim como os lantanídeos, os actinídeos são 15 elementos químicos que compartilham características comuns, para os quais são classificados em uma categoria especial na parte inferior da Tabela periódico.
Características dos actinídeos:
Eles estão localizados no período 7 da tabela periódica.
Eles cobrem 15 elementos, de 89 a 103.
Eles compartilham a estrutura do Actinium.
Os elétrons que aumentam em cada elemento o fazem principalmente no nível de energia 5f, que é menos reativo quimicamente.
São também chamadas de terras raras, pois no estado natural sempre se combinam para formar óxidos.
Os elementos mais pesados, do Curium, foram produzidos em laboratório, pois não existem na natureza.
Embora tenham valências variáveis, a maioria tem +3 e +4 valências.
À medida que seu número atômico aumenta, seu raio diminui.
Eles são todos radioativos.
Os actinídeos são:
Actínio (Ac).
Número atômico 89
Peso atômico: 227
Estado sólido
Aparência: metálico macio, brilho no escuro
Valência: +3
Ponto de fusão: 1050 ° C
Ponto de ebulição: 3198 ° C
Foi descoberto em pesquisas independentes em 1899 e 1902. É um elemento radioativo de alto nível, então seu uso é principalmente para pesquisas, como emissor de prótons. Também é usado na medicina, na radioterapia, produzindo um isótopo de bismuto que reage com algumas células cancerosas. Porém, devido ao seu nível de radiação, uma superexposição ou alguma exposição acidental pode fazer com que a radiação atinja as células do sistema imunológico, destruindo-as.
Tório (Th)
Número atômico 90
Peso Atômico: 232
Estado sólido
Aparência: Metálico, cinza prateado.
Valências: +3, +4
Ponto de fusão: 1756 ° C
Ponto de ebulição: 47,88 ° C
Foi descoberto em 1828 e suas propriedades radioativas foram descritas no final do século XIX. Em sua decomposição radioativa, ele se degrada em rádio e finalmente em chumbo. Seus óxidos são utilizados na indústria combinados com tungstênio, para fazer filamentos de lâmpadas incandescentes, e combinados com tungstênio, para reduzir a temperatura de fusão e ebulição em alguns procedimentos de soldagem, principalmente o procedimento Tig (gás inerte de tungstênio) e GTAW (soldagem a arco de gás). tungstênio). Quanto às suas propriedades radioativas, é utilizado principalmente como emissor de partículas alfa.
Protactínio (Pa)
Número atômico 91
Peso atômico: 231
Estado: Sólido macio
Aparência: Metálico, branco prateado
Valências: +3, +4, +5, +2
Ponto de fusão: 18840 ° C
Ponto de ebulição: 4027 ° C
Foi previsto em 1871 e identificado em 1913. Devido à sua escassez e alto nível de radioatividade, seu uso é limitado à pesquisa científica.
Urânio (U)
Número atômico 92
Peso atômico: 238
Estado sólido
Aparência: Metálico acinzentado
Valências: +6, +5, +4, +3
Ponto de fusão: 1132 ° C
Ponto de ebulição: 4131 ° C
Foi descoberto em 1789. É um metal raro, que em seu estado natural se combina com outros minerais. Sua forma mais estável é o isótopo 238, que tem um período de decomposição muito longo e não é facilmente modificado quando bombardeado com prótons. Como combustível nuclear, o isótopo 235 é usado principalmente. Este isótopo também tem a característica de produzir uma reação em cadeia de fissão. Quando o material radioativo tem baixo teor de urânio 235, ele é chamado de urânio empobrecido, que tem sido usado para fazer balas. que muito depois de terem sido disparados, eles continuam a ter efeitos de contaminação radioativa da terra, água e Comida. Também causa câncer em pessoas que foram feridas, manipuladas ou tiveram contato com esses projéteis. A bomba atômica de Hiroshima era uma bomba de urânio.
Neptúnio (Np)
Número atômico 93
Peso atômico: 237
Estado sólido
Aparência: Metálico brilhante
Valências: +5 (o mais estável) +3, +4, +6, +7
Ponto de fusão: 637 ° C
Ponto de ebulição: 4000 ° C
É um elemento sintético, radioativo, obtido pela primeira vez em 1940, após o bombardeio do urânio. Posteriormente, quantidades muito pequenas foram encontradas em depósitos de urânio. No entanto, é obtido principalmente como um subproduto da fabricação do isótopo 239 do plotônio.
Plutônio (Pu)
Número atômico 94
Peso atômico: 244
Estado sólido
Aparência: Metálico, branco prateado
Valências: +4 (o mais estável), +6, +5, +3
Ponto de fusão: 639 ° C
Ponto de ebulição: 3232 ° C
Foi produzido em 1940 e, assim como o urânio, seu isótopo 239 tem a característica de que, ao ser bombardeado, produz uma reação em cadeia, que libera grande quantidade de energia. Essa característica foi usada para fazer as bombas atômicas que os Estados Unidos lançaram sobre a população do Japão. A bomba lançada em Nagazaki foi uma bomba de plutônio.
Americio (Am)
Número atômico 95
Peso atômico: 243
Estado sólido
Aparência: Metálico, branco prateado
Valências: +3 (principal), +7, +6, +5, +4, +2
Ponto de fusão: 1176 ° C
Ponto de ebulição: 2607 ° C
Esse elemento foi descoberto em 1944, ao bombardear plutônio com nêutrons dentro de um reator nuclear, procedimento pelo qual seu descobridor obteve a patente, assim como a do elemento. É um elemento que emite raios gama em condições normais, por isso foi usado como fonte portátil para tirar raios-X. Também foi usado no passado em alguns detectores de fumaça, que embora a quantidade de amerício não fosse perigosa para a saúde, eram mais caros e foram retirados do mercado.
Cúrio (cm)
Número atômico 96
Peso atômico: 247
Estado sólido
Aparência: Metálico, branco prateado
Valência: +3
Ponto de fusão: 1340 ° C
Ponto de ebulição: 3110 ° C
O cúrio também é um elemento sintético, obtido em laboratório. É muito semelhante aos lantanídeos, com a diferença de que é radioativo. Devido à sua degradação atômica com liberação de calor, sua possível aplicação para geração termoelétrica portátil tem sido considerada.
Berquélio (Bk)
Número atômico 97
Peso atômico: 247
Estado sólido
Aparência: Metálico, branco prateado
Valência: -
Ponto de fusão:
Ponto de ebulição:
Foi descoberto em 1949 e é produzido em laboratório. No entanto, é um elemento muito raro, uma vez que menos de um grama foi produzido desde sua descoberta. Seu uso é principalmente para estudos de radioatividade e transmutação de matéria. É radioativo, mas relativamente seguro, pois emite apenas elétrons; entretanto, tem meia-vida muito curta (aproximadamente 300 dias) e é degradado no Califórnio, que é muito radioativo e perigoso para a saúde.
Califórnio (Cf)
Número atômico 98
Peso atômico: 251
Estado sólido
Aparência: Metálico, branco prateado
Valências: +3 (principal), +2, +4
Ponto de fusão: 900 ° C
Ponto de ebulição: 1470 ° C
Foi descoberto e sintetizado em 1950. É também o elemento químico mais pesado que se forma naturalmente na Terra. Por sua radioatividade e suas características, é utilizado como isqueiro para ignição de reatores. nuclear, e também é usado para criar, por bombardeio atômico, o resto dos elementos de maior massa atômica. É um elemento perigoso em caso de exposição acidental, uma vez que tende a acumular-se nos ossos e interromper a função hematopoiética (formação de glóbulos vermelhos).
Einsteinium (Es)
Número atômico 99
Peso atômico: 252
Estado sólido
Aparência: Metálico, branco prateado
Valências: +3 (principal), +2, +4
Ponto de fusão:
Ponto de ebulição:
Foi descoberto em 1952, como um resíduo da bomba de hidrogênio lançada no Pacífico. Suas únicas aplicações são em pesquisas.
Fermium (Fm)
Número atômico 100
Peso atômico: 257
Estado sólido
Aparência:
Valência: +3
Ponto de fusão:
Ponto de ebulição:
Foi descoberto em 1952, como um resíduo da bomba de hidrogênio lançada no Pacífico. Suas únicas aplicações são em pesquisas.
Mendelivio (Md)
Número atômico 101
Peso atômico: 258
Estado sólido
Aparência:
Valência: +3
Ponto de fusão: 827 ° C
Ponto de ebulição:
Foi sintetizado em 1955. Foi criado em laboratório, é muito raro e não tem aplicações industriais.
Nobelium (Nb)
Número atômico 102
Peso atômico: 259
Estado sólido
Aparência: Metálico, branco prateado
Valência: +2 (principal), +3
Ponto de fusão:
Ponto de ebulição:
Foi sintetizado em 1966, na Rússia. Ele só foi obtido no nível atômico.
Lawrencio (Lr [antes Lw])
Número atômico 103
Peso atômico: 262
Condição: Possivelmente sólido
Aparência:
Valencias:
Ponto de fusão: 1627 ° C
Ponto de ebulição:
Foi descoberto em 1961. É um elemento químico de vida muito curta que é produzido em laboratório, obtendo-se quantidades muito pequenas.