Lawrencium

élément chimique ayant le numéro atomique 103

Lawrencium
NobéliumLawrenciumRutherfordium
Lu
 Structure cristalline hexagonale compacte
 
103
Lr
 
        
        
                  
                  
                                
                                
  
                      
Lr
?
Tableau completTableau étendu
Position dans le tableau périodique
SymboleLr
NomLawrencium
Numéro atomique103
Groupe3 ou n.a.[a]
Période7e période
BlocBloc d ou f[b]
Famille d'élémentsActinide
Configuration électronique
[Rn] 5f14 6d? 7s2 7p?1
Électrons par niveau d’énergie2, 8, 18, 32, 32, 8, 3
Propriétés atomiques de l'élément
Masse atomique[266]
Électronégativité (Pauling)1,3
Énergies d’ionisation
1re : 4,9 eV[2]2e :1 428,0 kJ·mol-1
3e : 2 219,1 kJ·mol-1
Isotopes les plus stables
Iso AN Période MD Ed PD
MeV
260Lr{syn.}2,7 minα8,04256Md
261Lr{syn.}44 minFS/ε ?
262Lr{syn.}3,6 hε266No
266Lr{syn.}10 hFS
Propriétés physiques du corps simple
État ordinaireSolide
Système cristallinHexagonal compact[3]
Divers
No CAS22537-19-5[4]
Précautions
Élément radioactif
Radioélément à activité notable

Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire.

Le lawrencium est un élément chimique, de symbole Lr (anciennement Lw jusqu'en 1963[5]) et de numéro atomique 103. Produit artificiellement en 1961 par Albert Ghiorso, Torbjørn Sikkeland, Almon E. Larsh et Robert M. Latimer (États-Unis), il porte le nom d'Ernest Orlando Lawrence, qui découvrit le principe du cyclotron en 1929. Son point de fusion prédit est d'environ 1 627 °C.

Synthèse

Il s'agit d'un élément synthétique observé pour la première fois le dans le Heavy Ion Linear Accelerator (HILAC) au Lawrence Radiation Laboratory de l'université de Berkeley en bombardant une cible constituée de 3 mg de trois isotopes de californium par des ions de bore 10 et de bore 11 pour produire ce qu'on pensa alors être du 257Lr mais qui s'avéra être en fait du 258Lr :

11
5
B
+ 252
98
Cf
263
103
Lr*
258
103
Lr
+ 5 1
0
n
.

Cette observation fut néanmoins contestée en 1967 par une équipe du JINR à Dubna, dans l'oblast de Moscou, qui montra que l'isotope 257Lr ne pouvait être responsable de la désintégration α à 8,6 MeV avec une période radioactive d'environ 8 s, contrairement à ce qui avait été identifié à Berkeley, mais qu'il s'agissait de l'isotope 258Lr ; ils produisirent également du 256Lr en bombardant une cible d'américium 243 avec des ions d'oxygène 18 :

18
8
O
+ 243
95
Am
261
103
Lr*
256
103
Lr
+ 5 1
0
n
.

Douze isotopes de lawrencium ont été produits à ce jour, de période radioactive allant de 0,36 s pour le 252Lr jusqu'à 11 heures pour le 266Lr[6].

Isotopes

12 radioisotopes sont connus, de 252Lr à 266Lr, ainsi qu'un isomère (253mLr). L'isotope a la plus longue durée de vie connue est 266Lr avec une demi-vie de 11 heures. Des demi-vies plus longues sont attendues pour des isotopes plus lourds.

Configuration électronique

La configuration électronique [Rn] 5f14 7s2 7p1 calculée par simulation relativiste[7] fait exception à la règle de Klechkowski, qui prévoirait plutôt [Rn] 5f14 6d1 7s2 ; les calculs eux-mêmes donnent des résultats parfois contradictoires[8], de sorte qu'en l'absence d'une détermination expérimentale, il est pour l'heure impossible de trancher entre ces deux options.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

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1  H    He
2  Li Be   B C N O F Ne
3  Na Mg   Al Si P S Cl Ar
4  K Ca   Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5  Rb Sr   Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6  Cs Ba   La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7  Fr Ra   Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
8  119 120 *  
 * 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142  


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