7429-92-7
- 7429-92-7
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Einsteinium
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Einsteinium |
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Informations générales |
Nom, Symbole, Numéro |
Einsteinium, Es, 99 |
Série chimique |
Actinides |
Groupe, Période, Bloc |
L/A, 7, f |
Masse volumique |
8 840 kg/m3 |
Couleur |
Argentée |
N° CAS |
7429-92-7 |
N° EINECS |
|
Propriétés atomiques |
Masse atomique |
252 u |
Rayon atomique (calc) |
ND pm |
Rayon de covalence |
ND |
Rayon de van der Waals |
ND |
Configuration électronique |
[Rn] 5f11 7s2
|
Électrons par niveau d'énergie |
2, 8, 18, 32, 29, 8, 2 |
État(s) d'oxydation |
ND |
Oxyde |
ND |
Structure cristalline |
ND |
Propriétés physiques |
État ordinaire |
Solide |
Température de fusion |
859,9 °C, 1 133 K |
Température d'ébullition |
ND K |
Énergie de fusion |
ND kJ/mol |
Énergie de vaporisation |
ND kJ/mol |
Température critique |
K |
Pression critique |
Pa |
Volume molaire |
ND m3/mol |
Pression de vapeur |
ND |
Vitesse du son |
ND m/s à 20 °C |
Divers |
Électronégativité (Pauling) |
1,3 |
Chaleur massique |
ND J/(kg·K) |
Conductivité électrique |
ND S/m |
Conductivité thermique |
ND W/(m·K) |
1e Énergie d'ionisation |
619 kJ/mol |
2e Énergie d'ionisation |
{{{potentiel_ionisation2}}} kJ/mol |
3e Énergie d'ionisation |
{{{potentiel_ionisation3}}} kJ/mol |
4e Énergie d'ionisation |
{{{potentiel_ionisation4}}} kJ/mol |
5e Énergie d'ionisation |
{{{potentiel_ionisation5}}} kJ/mol |
6e Énergie d'ionisation |
{{{potentiel_ionisation6}}} kJ/mol |
7e Énergie d'ionisation |
{{{potentiel_ionisation7}}} kJ/mol |
8e Énergie d'ionisation |
{{{potentiel_ionisation8}}} kJ/mol |
9e Énergie d'ionisation |
{{{potentiel_ionisation9}}} kJ/mol |
10e Énergie d'ionisation |
{{{potentiel_ionisation10}}} kJ/mol |
Isotopes les plus stables |
|
Précautions |
NFPA 704 |
|
Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. |
L'einsteinium est un élément chimique de symbole Es et de numéro atomique 99.
Il a été découvert en 1952 par Albert Ghiorso sous la forme de son isotope 253, récupéré dans les débris résultant d'une explosion thermonucléaire. Il a été nommé ainsi en l'honneur d'Albert Einstein. C'est un métal radioactif qui n'existe pas à l'état naturel.
Il est produit en bombardant des actinides plus légers avec des neutrons. Plus particulièrement, on obtient de faibles quantités d'einsteinium-253 en bombardant des atomes de plutonium-239 avec des neutrons lents :
Sa température de fusion est de 860°C.[1]
Notes et références
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2010.
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