錀 的性質
錀 的電子組態
- 電子組態
- [Rn] 5f14 6d9 7s2
- 完整電子組態
- 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f14 6s2 6p6 6d9 7s2
- 電子層
- 2 · 8 · 18 · 32 · 32 · 17 · 2
錀(Rg)的電子組態是 [Rn] 5f14 6d9 7s2。它的 111 個電子依電子層排列為 2, 8, 18, 32, 32, 17, 2。
錀 中的質子、中子和電子
中性的 錀 原子有 111 個質子和 111 個電子。大多數 錀 原子約有 171 個中子:原子量四捨五入為 282,再減去原子序 111。
中子數為近似值:同一種元素的原子可以有不同的中子數(同位素)。 原子序與質量
錀 有多少個價電子?
2
錀 有 2 個價電子,這是以最外層 s 次層的電子計算。和大多數過渡金屬一樣,它也可以使用 d 電子來鍵結。
錀 的軌域圖
每個方格是一個軌域,最多容納兩個自旋相反的電子(↑↓)。內層電子與括號中的惰性氣體相同。 如何書寫電子組態
錀 的莫耳質量
282 g/mol
一莫耳 錀 原子(6.022 × 10²³ 個原子)的質量是 282 克。用這個值可在克與莫耳之間換算。
錀 的知識
- 錀在 2004 年正式命名,距離倫琴在 1895 年發現 X 射線已超過一個世紀。
- 在被命名之前,第 111 號元素曾使用暫時的系統名稱 unununium。
- 錀(Rg)的原子序為 111。 It was discovered in 1994.
在週期表中的位置
錀 是第 111 號元素,位於週期表的第 7 週期、第 11 族,屬於 d 區。
錀 的用途
錀除了研究外沒有用途,因為迄今只製造出少數原子,而且它們會在數秒到數分鐘內衰變。計算顯示它的行為應該像位於它上方的第 11 族元素金,但目前還沒有對它進行過化學實驗。
誰發現了 錀?
德國達姆施塔特 GSI 的西格德·霍夫曼團隊,於 1994 年用鎳離子轟擊鉍,首次製造出錀。它以發現 X 射線的威廉·倫琴(Wilhelm Röntgen)命名。
名稱從何而來?
錀是為紀念威廉·康拉德·倫琴,這位德國物理學家於 1895 年發現了 X 射線,並在 1901 年獲得第一屆諾貝爾物理學獎。這個元素於 1994 年首次在達姆施塔特被製造出來。
同族元素
比較 錀
常見問題
錀 的電子組態是什麼?
錀(Rg)的電子組態是 [Rn] 5f14 6d9 7s2。它的 111 個電子依電子層排列為 2, 8, 18, 32, 32, 17, 2。
錀 有多少個質子、中子和電子?
中性的 錀 原子有 111 個質子和 111 個電子。大多數 錀 原子約有 171 個中子:原子量四捨五入為 282,再減去原子序 111。
錀 有多少個價電子?
錀 有 2 個價電子,這是以最外層 s 次層的電子計算。和大多數過渡金屬一樣,它也可以使用 d 電子來鍵結。
錀 的莫耳質量是多少?
錀 的莫耳質量是 282 g/mol,數值與它的原子量 282 u 相同。
錀 是金屬嗎?
錀 是人工合成的超重元素,製造出的原子太少,無法測量它是否具有金屬的性質。
錀 有放射性嗎?
有。錀 沒有穩定的同位素,所以它所有的原子都有放射性,最終會衰變成其他元素。
錀 在週期表的哪裡?
錀 是第 111 號元素,位於週期表的第 7 週期、第 11 族,屬於 d 區。