下面是这三种放射性元素的简单介绍(来自百度知道),要是用上这种原子电池的电动车是不是挺拽。
钷 钷 拼音:pō pǒ 繁体字:鉕
部首:钅,部外笔画:5,总笔画:10 ; 繁体部首:金,部外笔画:5,总笔画:13
五笔86&98[s:11]AKG 仓颉:XCSR
笔顺编号:3111512515 四角号码:81716 UniCode:CJK 统一汉字 U+94B7
基本字义
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● 钷
(鉕)
pǒㄆㄛˇ
◎ 一种人造的放射性元素。钷的乙种射线能使磷光体发光,用来制造荧光粉、航标灯,亦用来制造小而轻的原子电池。
汉英互译
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◎ 钷
Promethium(Pm)
English
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◎ promethium
钷(Pm)
1947年,马林斯基(XXXXXXrinsky)、格伦丹宁(XXXXXXendenin)和科里尔(XXXXXXryell)从原子能反应堆用过的铀燃料中成功地分离出61号元素,用希腊神话中的神名普罗米修斯(Prometheus)命名为钷(Promethium)。钷为核反应堆生产的人造放射性元素。
钷的主要用途有:
(1)可作热源。为真空探测和人造卫星提供辅助能量。
(2)Pm147放出能量低的β射线,用于制造钷电池。作为导弹制导仪器及钟表的电源。此种电池体积小,能连续使用数年之久。此外,钷还用于便携式X-射线仪、制备荧光粉、度量厚度以及航标灯中。
元素名称:钷
元素原子量:[145]
晶体结构:晶胞为六方晶胞。
原子体积[s:2]立方厘米/摩尔)
22.39
电离能 (kJ /mol)
M - M+ 535.9
M+ - M2+ 1052
M2+ - M3+ 2150
M3+ - M4+ 3970
氧化态:
Main Pm+3
Other
元素类型:金属
发现人:马林茨基(XXXXXXrinky)、格伦丁宁(XXXXXXendenin)和克里尔(XXXXryell) 发现年代:1945年
发现过程:
1945年马林茨基(XXXXXXrinky)、格伦丁宁(XXXXXXendenin)和克里尔(XXXXryell),从裂变产物的残余物中分离制得。
元素描述:
第一电离能5.55电子伏特。放射性元素,半衰期最长的为145Pm,18年,147Pm半衰期为2.64年。虽然有较长的半衰期,但是很难大量积累它。物理性质和化学性质与钕和钌相似。
元素来源:
在自然界中里尚未发现它的存在。它是铀、钍和钚的裂变产物之一,在核反应堆中人工方法制得。
元素用途:
主要用于示踪的研究。用来制造核能电池;如同笔尖大小的"原子电池",可用于导弹仪器、手表和收音机的电源,是掺入硫化锌的夜光粉原料。
元素辅助资料:
钷是继锝之后,人工制得的第二个化学元素。在天然矿物中寻找61号元素的工作,花费了科学家们不少的时间和精力,但最后都无功而返。后来在“同位素统计规则”的指导下,科学家们放弃了从天然矿石中寻找,而走向核反应的产物中。
1945年,美国田纳西州橡树岭克林顿实验室的研究人员马林茨基、格伦丁宁和克里尔在铀裂变产物中发现了61号元素。他们应用了新的离子色层分离法把它分离出来,并研究了它。新元素并命名为promethium,元素符号定为Pm,名称来自希腊神话中偷取火种给人类的英雄普罗米修斯(Prometheus)。1949年国际纯粹和应用化学联合会接受了这一名称。
一直到1948年,才制得可以看得见并可称重的氯化钷(PmCl3,黄色)和硝酸钷(Pm(NO3)3)各3毫克。1965年从6000吨铀矿中取得350毫克钷,是铀自动分裂的产物(一说为1986年M.阿特雷普微(XXXXtrep)从刚果沥青铀矿中分离出钷,含量甚微,每千克矿物中仅含4×10^-15克)。这样地壳中也找到了它。
迄今已合成28个钷的同位素,钷-147的寿命是2.6234年,β辐射弱,因而被用来制造像药片一样大小的原子电池。由于这种能源很安全,而且作用的时间长,具有钷-147的电池首先应用在助听器和轻便的无线电接受器中。
元素符号: Pm 英文名: Promethium 中文名: 钷
相对原子质量: 144.913 常见化合价: +3 电负性: 1.13
外围电子排布: 4f5 6s2 核外电子排布: 2,8,18,23,8,2
同位素及放射线: Pm-143[265y] Pm-144[360y] Pm-145[17.7y] Pm-146[5.53y] Pm-147(放 β[2.62y]) Pm-148[5.37d] Pm-148m[41.3d] Pm-149[2.21d] Pm-151[1.18d]
电子亲合和能: 0 KJ·mol-1
第一电离能: 535 KJ·mol-1 第二电离能: 1052 KJ·mol-1 第三电离能: 0 KJ·mol-1
单质密度: 6.475 g/cm3 单质熔点: 1042.0 ℃ 单质沸点: 3000.0 ℃
原子半径: 2.62 埃 离子半径: 1.09(+3) 埃 共价半径: 1.63 埃
常见化合物: 未知
发现人: 马林斯、基格伦登宁、科里尔 时间: 1945 地点: 美国
名称由来:
得名于希腊神话中的普罗米修斯(Prometheus)。
元素描述:
原本产生于恒星里,地球上的钷有着多种起源。
元素来源:
先天并不存在,产生于铀、钍和钚的裂变产物中。
元素用途:
用作测量厚度仪器的射线源
氪 元素名称:氪
元素符号:Kr
元素拉丁文名称:krypton
元素类型:非金属元素
原子体积[s:2]立方厘米/摩尔)
38.9
元素在海水中的含量[s:2]ppm)
0.00008
地壳中含量:(ppm)
0.00001
相对原子质量:83。80
原子序数:36
质子数:36
中子数:
同位素:
摩尔质量:84
原子半径:
所属周期:4
所属族数:0
电子层排布:2-8-18-8
氧化态:
Main Kr0, Kr+2
Other
晶体结构:晶胞为面心立方晶胞。
晶胞参数:
a = 570.6 pm
b = 570.6 pm
c = 570.6 pm
α = 90°
β = 90°
γ = 90°
声音在其中的传播速率:(m/S)
220
电离能 (kJ/ mol)
M - M+ 1350.7
M+ - M2+ 2350
M2+ - M3+ 3565
M3+ - M4+ 5070
M4+ - M5+ 6240
M5+ - M6+ 7570
M6+ - M7+ 10710
M7+ - M8+ 12200
M8+ - M9+ 22229
M9+ - M10+ 28900
常见化合价:0
单质:氪气
单质化学符号:Kr
颜色和状态:
密度:
熔点:
沸点:
发现人:莱姆塞(Willian Ramsay)、特拉威斯(Morris W. Travers) 发现年代:1898年
发现过程:
1898年,英国的拉姆赛和特拉威斯用光谱分析液态空气蒸发氧气、氮气、氩后所剩下的残余气体时,发现了氪。
元素描述:
无色、无嗅、无味。密度3.736克/升(气),2.155克/厘米3(液,-156.9℃)。熔点-156.6℃,沸点-152.30±0.10℃。第一电离能13.999电子伏特。氪原子的外壳是电子已填满了的稳定结构。所以它的化学性质极不活茫?荒苋忌眨?膊荒苤?肌>哂心芪?誜射线的性能。
元素来源:
100升空气中约含氪0.114毫升,可从大型的空气液化分离塔内,在制氧或氮的同时抽出的馏分中分出制得。
元素用途:
主要用来充填电灯和各种电子器件,防腐。也可作X射线工作时的遮光材料。它和氩的混合物广泛用于充填萤光灯。
元素辅助资料:
莱姆塞在发现氩和氦后,研究了它们的性质,测定了它们的原子量。接着他考虑它们在元素周期表中的位置。因为,氦和氩的性质与已发现的其他元素都不相似,所以他提议在化学元素周期表中列入一族新的化学元素,暂时让氦和氩作为这一族的成员。他还根据门捷列夫提出的关于元素周期分类的假说,推测出该族还应该有原子量为20、82、129的元素。
在1896~1897年间,莱姆塞在特拉威斯的协助下,试图用找到氦的同样方法,加热稀有金属矿物来获得他预言的元素。他们试验了大量矿石,但都没有找到。最后他们想到了,从空气中分离出这种气体。但要将空气中的氩除去是很困难的,化学方法基本无法使用。只有把空气先变成液体状态,然后利用组成它成分的沸点不同,让它们先后变成气体,一个一个地分离出来。把空气变成液体,需要较大的压力和很低的温度。而正是在19世纪末,德国人林德和英国人汉普森同时创造了致冷机,获得了液态空气。1898年5月24日莱姆塞获得汉普森送来的少量液态空气。莱姆塞和特拉威斯从液态空气中成功分离出了一种新气体。莱姆塞决定把它叫做krypton(Kr),来自希腊文krptos(隐藏)。
氚它的原子核由一颗质子和二颗中子组成。 读音:chuān
部首:气
笔画:7
繁体:氚
用中子轰击锂可产生氚。
自然界中存在极微,从核反应制得。主要用于热核反应。
元素氢的一种放射性同位素 。符号,简写为3H,氚还有其专用符号T。它的原子核由一颗质子和二颗中子组成。氚的拉丁文名为tritium,意为“第三”又称超重氢。氚的质量数为3,在天然氢中,氚的含量为1×10-15%。1934年,英国E.卢瑟福等人在加速器上用加速的氘核轰击氘靶,通过核反应发现氚,美国W.W.洛齐尔等证实重水中存在氚,1939年美国L.W.阿耳瓦雷等证明氚有放射性。但是由于氚的β衰变只会放出高速移动的电子,不会穿透人体,因此只有大量吸入氚才会对人体有害。氚会发射β射线而衰变成氦3,半衰期为12.5年:
3H→3He+e
自然界的氚是宇宙射线与上层大气间作用,通过核反应生成的。氚的性质与氢很相似。
利用反应堆的中子,采用氟化锂、碳酸锂或锂镁合金做靶材,能大量生产氚:
Li+n→4He+3H然后利用热扩散法,使氚富集至99%以上。氚主要用于热核武器、科学研究中的标记化合物,制作发光氚管,还可能成为热核聚变反应的原料。