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액티 나이드의 전자 구성


  • Actinide 시리즈는주기 테이블의 마지막 행에서 원자가 89에서 103까지의 원소 시리즈입니다.

  • 이 요소들은 방사능이며 광범위한 산화 수를 갖습니다.

  • 우라늄은 가장 일반적이고 잘 알려진 요소입니다. 그것은 핵 반응을 겪고 플루토늄으로 전환 할 때 핵 연료로 사용됩니다.

  • Actinide 시리즈의 요소는 방사성이므로 방사능 부패 중에 많은 에너지를 방출합니다.

  • 우라늄과 토륨은 지구에서 자연적으로 발생하는 가장 풍부한 액티 나이드이며 플루토늄은 합성됩니다.

액티 나이드의 전자 구성

  • Actinide

  • AC89 (5F0 6D1 7S2)에서 LR103 (5F14 6D1 7S2)까지 시작하는 15 개의 액티 나이드 구성 요소는 모두 동일한 유형 및 구성 특성을 가지 므로이 시리즈에서 분류됩니다.

  • 이것은 Actinium이 Actinides의 버전으로 간주되기 때문입니다.

  • Actinides는 일반적인 전자 구성 [RN] 5F0-14 6D0-1 7S2를 갖습니다. 5F와 6D의 에너지 차이는 중요하지 않기 때문에 전자가 5F 또는 6D 궤도에 들어갔는지 여부를 추정하기가 어렵습니다.

  • 액티 나이드는 F- 블록 요소의 두 번째 시리즈입니다. [RN] 5F1-14 6D 0-17S2의 전자 구성으로 RN은 가장 가까운 고귀한 가스의 전자 구성, 즉 라듐

    입니다.
  • 5F 및 6D 궤도의 전자 에너지가 가까이 있기 때문에 전자는 5F 궤도로 이동합니다.

  • 토륨을 제외한 다른 요소 14 전자가 5F 궤도에 추가됩니다. Actinide 전자 구성의 이러한 불규칙성은 5F 궤도의 F0, F7 및 F14 탑승자의 안정성으로 인해 발생합니다.

  • 5f 궤도의 전자도 더 많이 결합 할 수 있습니다.

원소 테이블

  • 밸런스는 액티 나이드 요소의 명시된 배열에 표시된 바와 같이, Actinium [RN] 5F0 6D1 7S2의 전자 배열입니다. 그 후 14 개의 액티 나이드, 최종 아 원자 입자는 6D 서브 쉘에 들어갑니다.

  • 추가 아 원자 입자는 다음 요소에서 5fsub-shell에 들어가야합니다. 그리고이 과정은 최종 요소, ​​lr.

    까지 반복해야합니다.
  • 결과적으로, 각 요소의 6D 하위 쉘은 개별적으로 채워져 있어야하며,이 요소들에 대해 5f1-146d1 7S2의 쉘 배열의 예상 용도를 산출해야합니다.

  • 서브 쉘 (6d &5f)의 에너지는 거의 동일하며 원자 범위의 요소는 엄청나게 복잡합니다. 배치를 적어 놓기 위해 양성자와 중성자의 수에 따라 궤도를 인식하는 것은 어렵다.

  • 요소 쉘의 전자 배열의 원자가는 화학 성능에 매우 중요합니다. 또한 5FN 6d0 7S2와 5FN-16D1 7S2 사이의 경쟁 요소는 독특합니다.

  • Actinides의 전자 구성은 란타나데스와 마찬가지로 기본 동작을 준수하지 않습니다. 5F 및 6D의 거의 동일한 에너지로 인해 4 개의 초기 액티 나이드 요소의 전자, Actinium, Thorium, Protactinium 및 Uranium은 5F 또는 6D 서브 쉘 또는 둘 다를 차지할 수 있습니다.

  • cm (z =96) 및 lr (z =103)을 제외하고 6D1 전자가 안정적인 5F7 및 5F14 구성으로 인해 5F로 이동하지 않는 경우 6D1 전자는 PU (Z =94)에서 5F-suchhell로 이동합니다.

  • 5F 시리즈에 속해 있음에도 불구하고 PA, U, NP, CM 및 LR의 예상 및 실제 구성이 모두 동일합니다. 다른 Actinides와 달리, 6D-subshell에는 d- 전자가 없습니다.

산화 상태

  • 액티 나이드는 5F, 6D 및 7S 궤도의 에너지 차이가 ​​낮기 때문에 산화 상태가 다릅니다.

  • 3+가 가장 안정적인 산화 상태이지만 F- 전자의 강한 차폐로 인해 추가 산화 상태가 가능합니다.

  • 가능한 최대 산화 상태는 시리즈의 중간까지 상승한 다음 떨어지고, 즉 중간에 pa, v 및 np의 +4에서 +4에서 +5, +6 및 +7에서 떨어집니다.

결론

Actinides는 많은 에너지와 함께 방사성 특성을 가지고 있습니다. 그들은 또한 더 높은 화학적 반응성과 더 낮은 이온화 엔탈피를 가지고 있습니다.

액티 나이드는 5F 및 6F 서브 쉘에 변동이있는 7S2 전자 구성을 가지고 있습니다. 표가 Th에서 Lr로 진행됨에 따라 요소의 원자 및 이온 크기가 감소합니다.

관련 페이지

기호.

전자 구성

ac>

[rn] 5f06d17s2

.

th

.

pa

u

np

pu

[rn] 5f6 6 7s2 .

am

[rn] 5f7 7S2

curium ">

cm

[rn] 5f7 6S2

berkelium ">

bk

[rn] 5f9 7s2

cf

[rn] 5f10 7s2

es

[rn] 5f11 6S2

fm

md

no

[rn] 5f14 6d0 7S2

lr

[rn] 5f14 6d1 7s2











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