Положение актиноидов
Реферат, 13 Декабря 2011, автор: пользователь скрыл имя
Описание работы
Актино́иды (актини́ды) — семейство, состоящее из 14 радиоактивных химических элементов III группы 7-го периода периодической системы с атомными номерами 90—103.
Работа содержит 1 файл
Положение актиноидов.pptx
— 311.60 Кб (Скачать)Положение актиноидов
ПОЛОЖЕНИЕ
АКТИНОИДОВ В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ТАБЛИЦЕ.
- Актино́иды (актини́ды) — семейство, состоящее из 14 радиоактивных химических элементов III группы 7-го периода периодической системы с атомными номерами 90—103.
- Данная
группа состоит из тория, протактиния, урана,
нептуния , плутония, америция,кюрия ,берклия, калифорния, эйнштейния , фермия, менделевия, нобелия и лоуренсия. Актинийчасто для удобства сравнения рассматривается вместе с этими элементами, однако к актиноидам он не относится.Термин «актиноиды» был предложен Виктором Гольдшмидтом в 1937 году.
Химические
свойства
| Ac | Th | Pa | U | Np |
| 6d7s2 | 6d7s2 | 5f26d7s2 | 5f36d7s2 | 5f46d7s2 |
| Es | Fm | Md | No | Lr |
| 5f117s2 | 5f127s2 | (5f137s2) | (5f147s2) | (5f146d7s2)или |
| (5f147s27p) |
| Pu | Am | Cm | Bk | Cf |
| 5f67s2 | 5f77s2 | 5f76d7s2 | 5f97s2 | 5f107s2 |
Электронная
конфигурация
Реакционная способность-высокая
Образование
координационных соединений-
Нахождение группы вэлектронных блоках-f-блок
Физические
свойства
- С физической точки зрения актиноиды — типичные металлы. Все они мягкие, имеют серебристый цвет, достаточно высокую плотность и пластичность. Некоторые из этих металлов можно разрезать ножом. Торий по твёрдости подобен мягкой стали. Из нагретого чистого тория можно раскатывать листы, вытягивать проволоку. Торий почти вдвое легче урана и плутония, но твёрже их обоих. Все актиноиды в той или иной степени радиоактивны. Из них толькоторий и уран встречаются в природе в заметных количествах.
Плутоний, оставленный на воздухе. Одно из его свойств —пирофорность.
- Подобно лантаноидам, aктиноиды образуют семейство схожих по свойствам элементов. Из актиноидов выделяют две пересекающиеся группы: «трансурановые элементы» — все следующие в таблице Менделеева за ураном элементы и «трансплутониевые элементы» — все следующие за плутонием. Актиноиды трудно синтезировать. В 1962—1966 годах в США была произведена попытка синтеза трансплутониевых изотопов посредством 6 подземных ядерных взрывов — «Анакостиа», «Кеннебек», «Энчови», «Пар», «Барбел» и «Цикламен».
Изучение и синтез
Атомная бомба, сброшенная на Нагасаки, имела плутониевый заряд.
От
актиния до нептуния
- Первыми
открытыми актиноидами были ура
н и торий. Уран открыл М. Клапрот в 1789 г. М. Клапрот, восстанавливая углём жёлтый оксид урана, добыл чёрное вещество, которое ошибочно принял за металл. Только через 60 лет французский исследователь Эжен Пелиго изучил его и понял, что это вещество — диоксид урана. - Торий открыл Ф. Вёлер в минерале, который был найден в Норвегии 1827г.
- Актиний был открыт в 1899 г. А. Дебьерном
- Чистый актиний был добыт в 1950 г.
- В 1917 г. долгоживущий изотоп протактиния открыли О. Ган и Л. Мейтнер. Название «протактиний» означает, что атом этого элемента способен образовывать актиний.
Отто Ган — «отец ядерной химии».
От плутония
- Трансурановые элементы в природе практически не встречаются. Для их получения используют ядерные реакции, которые проходят в ядерных реакторах. Так, например, уран-238 в реакторе под действием нейтроновчастично преобразуется в плутоний-239. Таким способом Энрико Ферми с сотрудниками в первом в мире реакторе «Чикагская поленница-1» впервые получил значительные количества плутония-239, которые были использованы для создания ядерного оружия.
Энрико Ферми — один из величайших экспериментаторов, первооткрыватель трансурановых элементов, отец ядерной программы США.
Применение
- Большинство актиноидов, до америция включительно, нашли применение в различных областях науки и техники, например приборостроении (датчики дыма), космических технологиях. Однако наиболее массовым и значимым является применение актиноидов для создания ядерного оружия и применение в качестве топлива в ядерных реакторах.
Токсичность
Радиоактивные вещества могут оказывать вредное воздействие на человеческий организм вследствие:
- местного загрязнения кожи, которое было вызвано, например, проливанием или рассыпанием радиоактивного вещества;
- внутреннего облучения вследствие попадания в организм радиоактивных изотопов;
- внешнего чрезмерного облучения наиболее сильными типами — β- и γ-излучением.