111 Rg 錀 282

錀 (Rg)

性質未知 未知 d 區 放射性 族 11 週期 7

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。

錀 的性質

原子序
111
原子量
282 u
類別
性質未知
族
11
週期
7
區
d 區
電負度
—
熔點
—
沸點
—
密度
—
氧化態
—
游離能
—
電子親和力
—
放射性
有,沒有穩定的同位素

錀 的電子組態

Rg
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

111質子
≈ 171中子
111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。

查看所有元素:含價電子數的週期表

錀 的軌域圖

5f↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓
6d↑↓↑↓↑↓↑↓↑
7s↑↓

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。

發現年表

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。