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Neptunium
Neptunium
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Neptunium
Allgemeines
NameNeptunium
Symbolnp
Ordnungszahl93
GruppeScandium-Gruppe
ZeitspanneZeitraum 7
BlockF-Block
SerieAktiniden
Farbesilbermetallic
Chemische Eigenschaften
Atommasse (Sie)237,05
Elektronenkonfiguration[rn]5f4 6d1 7s2
Oxidationsstufen 3, 4, 5, 6, 7
Elektronegativität (Pauling)1,36
Atomradius (Uhr)130
1 Ionisationspotential (kJ·Maulwurf−1)604,55
Physikalische Eigenschaften
Dichte (kg·ich−3)20250
Schmelzpunkt (k)915
Siedepunkt (K)4175
AggregatzustandFest
Schmelzwärme (kJ mol−1)9,46
Verdampfungswärme (kJ mol−1)336,6
Kristallstrukturortho
Molarvolumen (m3mol−1)11,7 · 10−6
Spezifische Wärme (J kg−1·K−1)120
Elektrischer WiederstandΩ·cm)122
Wärmeleitung (Wich−1·K−1)6,3
SIEinheiten und Standardtemperatur und -druck werden verwendet,
sofern nicht anders angegeben
Portal  Portalsymbol  Chemie

Neptunium ist ein Chemisches Element mit Symbol np und Ordnungszahl 93. Es ist ein silbernes Metallmet Aktinide.

Entdeckung

Neptun ist da 1940 entdeckt von Edwin McMillan und Philip Abelson im Isotopenlabor der Universität von Kalifornien, Berkeley. Durch Urankerne mit bombardieren Neutronen entstand schließlich Neptunium-239. Es war das erste transuranisches Element das wurde synthetisiert.[1]

Das Element wurde nach dem Planeten Neptunium genannt Neptun, weil dieser Planet der nächste ist Uranus ist, zu dem das Element Uran wurde erwähnt.

Reaktionsschema

Anwendungen

Die Zahl der industriellen Anwendungen von Neptunium ist begrenzt. In Neutronendetektoren kann Neptunium verwendet werden. Im Rahmen des Programms zur Entwicklung von Massenvernichtungswaffen des Vereinigte Staaten, Forscher der Berkeley University im September 2002 erstmals kritische Masse Neptunium produziert.

Bemerkenswerte Funktionen

Neptunium ist ein ziemlich reaktives Metall und kann in mindestens drei . vorkommen Kristallstrukturen. Bei Temperaturen unter 280 °C liegt Neptunium in der orthogonalen Alpha-Form vor. Zwischen 280 und 577 °C geht es in die tetragonale Beta-Form über. Bei höheren Temperaturen tritt nur die kubische Gamma-Form auf.

Aussehen

In der Natur kann Neptunium als Folge von Transmutationsreaktionen im Uranerz. Die Hauptquelle ist jedoch die Plutoniumproduktion wobei Neptunium ein Nebenprodukt ist.

Isotope

sehen Isotope von Neptunium für den Hauptartikel zu diesem Thema.
Stabilste Isotope
ISORA (%)halbes LebenVVVE (MeV)VP
236npsyn1,54×105jaα4,572232pa
237npsyn2,144×106jaα4,959233pa

Für Neptunium sind 19 Radioisotope bekannt, davon Neptunium-237 jetzt sofort halbes Leben von 2,14 Millionen Jahren ist die stabilste. 236Np und 235Np hat eine Halbwertszeit von 154.000 Jahren bzw. 396,1 Tagen. Die anderen Isotope haben Halbwertszeiten von weniger als 4,5 Tagen.

Toxikologie und Sicherheit

1984 zeigten Untersuchungen deutscher Wissenschaftler, dass sich Neptunium-239 in Knochen einkapseln kann, wo es mit der Zeit zu Plutonium-239 zerfällt. Die Folgen können Knochenkrebs sein.[2]

Externe Links