Кюрий | |
---|---|
Атомный номер | 96 |
Внешний вид простого вещества | серебристый податливый радиоактивный металл |
Свойства атома | |
Атомная масса (молярная масса) | 247,0703 а. е. м. (г/моль) |
Радиус атома | 299 пм |
Энергия ионизации (первый электрон) | 581(6,02) кДж/моль (эВ) |
Электронная конфигурация | [Rn] 5f7 6d1 7s2 |
Химические свойства | |
Ковалентный радиус | n/a пм |
Радиус иона | n/a пм |
Электроотрицательность (по Полингу) | 1,3 |
Электродный потенциал | Cm←Cm3+ -2,06 В Cm←Cm2+ -1,2 В |
Степени окисления | 4, 3 |
Термодинамические свойства простого вещества | |
Плотность | 13,51 г/см³ |
Молярная теплоёмкость | 27[1] Дж/(K·моль) |
Теплопроводность | n/a Вт/(м·K) |
Температура плавления | 1613 K |
Теплота плавления | n/a кДж/моль |
Температура кипения | 3383 K |
Теплота испарения | n/a кДж/моль |
Молярный объём | 18,28 см³/моль |
Кристаллическая решётка простого вещества | |
Структура решётки | |
Параметры решётки | n/a Å |
Отношение c/a | n/a |
Температура Дебая | n/a K |
Cm | 96 |
247,0703 | |
5f76d17s2 | |
Кюрий |
История
После завершения работ, связанных с плутонием, внимание исследователей Металлургической лаборатории было обращено на синтез и идентификацию новых трансурановых элементов. В этой работе участвовали Г. Сиборг, А. Гиорсо, Л. О. Морган и Р. А. Джеймс. На протяжении довольно длительного периода, синтезировать и идентифицировать элементы № 95 и № 96 не удавалось потому, что предполагалось, что они будут иметь сходство с плутонием и довольно легко окисляться до шестивалентного состояния. Но в 1944 году, когда было установлено, что эти элементы являются аналогами лантаноидов и входят в особую группу называемую актиноидами, открытие состоялось. Первым, в 1944 году, был открыт кюрий. Его получили при бомбардировке 239Pu α-частицами.
Разделение америция и кюрия было сопряжено с большими трудностями, так как химически они очень схожи. Трудность разделения отображена в первоначальных названиях элементов «пандемониум» и «делириум», что в переводе с латыни означает «ад» и «бред». Они были разделены методом ионного обмена с использованием ионообменной смолы дауэкс-50 и α-оксиизобутирата аммония в качестве элюента.
Кюрий был выделен Л. В. Вернером и И. Перлманом в 1947 году в виде гидроксида, полученного исходя из гидроксида америция, который подвергли облучению нейтронами.
Происхождение названия
Назван в честь Пьера и Марии Кюри.
Получение
Кюрий, точнее определенные изотопы кюрия производят в атомных реакторах. Путем последовательного захвата нейтронов ядрами элементов-мишени и происходит накопление атомов кюрия. Далее когда кюрий накопится в достаточных количествах, его выделяют методами химической переработки, концентрируют и вырабатывают в основном оксид кюрия. Кюрий металл крайне дорогой и пока что используется в самых важных областях ядерных технологий, тем не менее в США и России существуют так называемые кюриевые программы, основной задачей которых являются:
Максимальное увеличение количества кюрия в облученном топливе.
Максимальное сокращение сроков наработки кюрия.
Разработка рациональных технологий облучения топлива и разработка топливных композиций.
Снижение цен на кюрий.
С чем это связано? Надо отметить что спрос на кюрий в основных его областях использования в миллионы раз превышает предложение. Получение достаточных количеств кюрия способно решить проблему производства компактных космических реакторов, самолетов с ядерными двигателями и др.
Применение
Кюрий-242 в виде окиси (плотность около 11,75 и период полураспада 162 дня) применяется для производства компактных и чрезвычайно мощных радиоизотопных источников энергии (энерговыделение около 1169 Вт/см³), а 1 грамм металлического кюрия выделяет около 120 Вт.
Особенностью и удобством, а также причиной безопасности источников тепла на основе кюрия является тот факт, что кюрий — практически чистый альфа-излучатель. Интегрированная энергия альфа-распада одного грамма кюрия за год составляет приблизительно 480 кВт·ч!
Важной областью применения кюрия является производство нейтронных источников высокой мощности для «поджигания» (запуска) специальных атомных реакторов. В последние годы очень важное место не только в умах инженеров но и в производстве занимает другой, более тяжелый изотоп кюрия — кюрий-244 (период полураспада 18,1 года) и он также чистый альфа-излучатель(энерговыделение около 2,83 Вт/грамм). Кюрий-245 (период полураспада 3320 лет) очень перспективен для создания компактных атомных реакторов с сверхвысоким энерговыделением, и изыскиваются способы рентабельного производства этого изотопа.
Самым долгоживущим изотопом кюрия является кюрий-247 (около 16 млн лет).
Биологическая роль
Периодическая система химических элементов Менделеева:
Щелочные металлы | Щёлочноземельные металлы | Лантаноиды | Актиноиды | Переходные металлы |
Лёгкие металлы | Полуметаллы | Неметаллы | Галогены | Инертные газы |