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アクチニドの性質


アクチニドは、d ブロックに属するローレンシウムを除いて、f ブロック要素に属します。アクチニウム (原子番号 89) からローレンシウム (原子番号 103) までの 15 の機能で構成されています。アクチニドは放射性です。彼らの名前は、「アクチニウム」として知られるシリーズの最初の要素にちなんで付けられました。記号 An はアクチニドを表します。

アクチニドは、アクチニウムに似た特性を持つ元素です。アクチノイドは金属です。したがって、それらの特性のいくつかは金属部品に似ています。

アクチニドの性質

アクチニドの性質はランタニドに似ています。価電子殻の電子は、最後から 2 番目の殻の 5f 軌道に入ります。 4f 軌道は原子核に密接に結合しているため、5f 軌道は 4f 軌道よりも結合において優れた役割を果たします。アクチニドの電子配置は [Rn] 5f1-14 6d0-1 7s2 です。

物理的特性

● 原子半径またはイオン半径は、周期表の左から右に行くにつれて徐々に減少します。これは、アクチニド収縮のために起こります。アクチニド収縮はランタニド収縮と同じです。

● アクチニド収縮とは、5f 電子の遮蔽が不十分なために系列が高くなると、イオン半径または原子半径が収縮することです。その結果、原子核と最も外側の電子の間の核引力が増加します。

● 本質的に金属です。光沢があり、光沢のある銀色の効果を生み出します。

● 柔らかい金属で、ナイフで切ることができます。

● それらは金属であるため、熱と電気の優れた伝導体です。また、延性と可鍛性も示します

● ほとんどのアクチノイドは天然に存在し、合成的に生成されるプルトニウムを除いて自然界に豊富に存在します。

● アクチニドは、自然界の他の元素よりも密度が高く、同素体の数が多くなっています。たとえば、プルトニウムには 6 つの同素体があります。

● アクチニドは、磁石に強く引き付けられない常磁性金属です。

化学的性質

● アクチニドは、電子配置が類似していて、イオン半径と原子半径が類似しているため、化学的に類似しています。

● すべてのアクチニドは、放射性崩壊にさらされると放射性になります (放射性崩壊は、放射線によって大量のエネルギーを放出するプロセスです)。

● アクチニドは有色イオンを生成します。特定の周波数の光が通過すると、特定の周波数の光を吸収して補色になり、有色イオンが形成されます。

● アクチノイドはさまざまな酸化状態を示しますが、最も安定な酸化状態は +3 です。アクチニドの酸化状態の傾向は、最初に増加し、次に減少する傾向にあります。 +3、+4、+5、+6、+7 のような酸化状態を持ち、その後低下します。アクチニドの最大酸化状態は +7 です。

● それらは複数の配位複合体を形成することができます。それらは、核エネルギーが高く、サイズが小さいため、ランタニドよりも錯体を形成するのに優れており、複数の錯体を作成できます。

● アクチノイドのイオン化エネルギー (最外殻から電子を取り除くエネルギー) はランタニドよりも低く、ランタニドよりも反応性が高くなります.

● アクチノイドは熱水や希釈水と急速に反応し、水素ガスの形で膨大な量のエネルギーを放出します。

● それらは放射性のため有毒です。それらには安定同位体がありません。

● フッ化物や水酸化物などのさまざまな形態での溶解力は低くなります。それらはハロゲン化物も形成します。ハロゲン化物は放射性の性質を持つことができますが、アクチニドの傾向の調査と研究に役立ちます。

● アクチニドは自然発火性です。つまり、空気中で急速に燃焼するため、空気にさらされるとアクチニドはすぐに変色します。

アクチノイドの使用

● アクチニドは核兵器や原子炉の製造に使用されます。

● また、ガンマ線の優れた供給源および指標としても使用されます。

● プルトニウムのように、核爆弾の製造や電力の生成に使用されるものもあります。

● それらは研究や研究のために科学者によって実験室で使用されます。

● 煙感知器としても使用されています。煙の粒子は、放射性元素によって生成される低く安定した電流を乱し、アラームのスイッチを入れます。

結論

アクチニドは、周期表の下側にあるブロック元素です。それらは放射性であり、内部遷移元素としても知られています。それらの特性のほとんどはランタニドに似ています。また、アクチニド収縮を示し、カラフルな複合体を形成します。それらは熱と電気の優れた伝導体であり、核爆弾の製造や原子力発電所で使用されています.







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