Promécio



































































































































































































Pix.gif
Promécio

Stylised atom with three Bohr model orbits and stylised nucleus.svg














Neodímio ← Promécio → Samário
-












































































































































 



Hexagonal.png




 
61
Pm



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pm


Np

Tabela completa • Tabela estendida

Aparência
metálico

Informações gerais

Nome, símbolo, número
Promécio, Pm, 61

Série química

Lantanídios

Grupo, período, bloco
n/a, 6, f

Densidade, dureza
7 264 kg/m3, n/a

Número CAS
7440-12-2

Número EINECS

Propriedade atómicas

Massa atômica
145 u

Raio atómico (calculado)
185 pm

Raio covalente
199 pm

Raio de Van der Waals

pm

Configuração electrónica
[Xe] 4f5 6s2

Elétrons (por nível de energia)
2, 8, 18, 23, 8, 2 (ver imagem)

Estado(s) de oxidação
3 (óxido ligeiramente alcalino)

Óxido


Estrutura cristalina
hexagonal
Propriedades físicas

Estado da matéria

sólido

Ponto de fusão
1315 K

Ponto de ebulição
3273 K

Entalpia de fusão
7,13 kJ/mol

Entalpia de vaporização
289 kJ/mol

Temperatura crítica
 K

Pressão crítica
 Pa

Volume molar

m3/mol

Pressão de vapor


Velocidade do som

m/s a 20 °C

Classe magnética


Susceptibilidade magnética


Permeabilidade magnética


Temperatura de Curie
 K
Diversos

Eletronegatividade (Pauling)
1,13

Calor específico

J/(kg·K)

Condutividade elétrica

S/m

Condutividade térmica
17,9 W/(m·K)
1º Potencial de ionização
540 kJ/mol
2º Potencial de ionização
1050 kJ/mol
3º Potencial de ionização
2150 kJ/mol
4º Potencial de ionização
3970 kJ/mol
5º Potencial de ionização
kJ/mol
6º Potencial de ionização
kJ/mol
7º Potencial de ionização
kJ/mol
8º Potencial de ionização
kJ/mol
9º Potencial de ionização
kJ/mol
10º Potencial de ionização
kJ/mol
Isótopos mais estáveis




































iso

AN

Meia-vida

MD

Ed

PD

MeV

145Pm
Sintético 17,7 a
ε 0,163
145Nd

146Pm
Sintético 5,53 a

ε
β−
1,472
1,542

146Nd
146Sm

147Pm
Sintético 2,6234 a
β− 0,224
147Sm


Unidades do SI & CNTP, salvo indicação contrária.



O promécio (homenagem ao titã grego Prometeu) é um elemento químico de símbolo Pm e de número atómico igual a 61 (61 protões e 61 electrões), e massa atómica 145 u. À temperatura ambiente, o promécio encontra-se no estado sólido. Faz parte do grupo das terras raras.


A principal aplicação é como emissor de radiações beta para produzir medidores de espessuras.


A prova da existência do promécio só foi obtida em 1945 por Jacob A. Marinsky, Lawrence E. Glendenin e Charles D. Coryell durante a análise dos subprodutos da fissão do urânio.




Índice






  • 1 Características principais


  • 2 Aplicações


  • 3 História


  • 4 Ocorrência


  • 5 Compostos


  • 6 Isótopos


  • 7 Precauções


  • 8 Referências


  • 9 Ligações externas





Características principais |


O promécio é um leve emissor de partículas betas, porém não emite radiações gama. Porém , pode ocorrer emissão de raios-X quando as partículas beta atingem elementos com números atômicos mais altos. Pouco é conhecido sobre as propriedades químicas e físicas do promécio metálico, porém são semelhantes ao neodímio e samário. O promécio apresenta duas variedades alotrópicas.


Sais deste metal apresentam luminescência na obscuridade com um fulgor azul ou acinzentado pálido devido à sua elevada radioatividade.



Aplicações |


As principais aplicações do promécio são:



  • Como fonte de radiações beta para produzir medidores de espessuras muito finas.

  • A radiação beta ao incidir sobre o fósforo gera luz. Esta luz, através de fotocélulas, pode ser usada para produzir baterias muito pequenas que convertam a luz em corrente elétrica, com uma vida útil de aproximadamente 5 anos usando o 147-Pm, para serem usadas em pesquisas espaciais.

  • os seus sais luminescentes podem ser usados para a produção de ponteiros e mostradores de relógios.

  • No futuro, possivelmente como uma fonte portátil de raios-X e de calor para serem usados em sondas espaciais , satélites artificiais, aplicações médicas, e para a produção de lasers para serem usados em comunicação com submarinos, quando submersos.



História |


A existência do promécio primeiramente foi prevista por Bohuslav Brauner em 1902; esta previsão foi confirmada por Henry Moseley em 1914. Diversos grupos reivindicaram ter produzido o elemento, porém não puderam confirmar suas descobertas devido a dificuldade de separar o promécio de outros elementos. A prova da existência do promécio só foi obtida em 1945 por Jacob A. Marinsky, Lawrence E. Glendenin e Charles D. Coryell durante a análise dos subprodutos da fissão do urânio. Entretanto, demasiadamente ocupados com pesquisas relacionadas com projetos de defesa durante a Segunda Guerra Mundial, não anunciaram a descoberta até 1947.[1]


O nome "promécio" para o elemento é proveniente de Prometeu, titã da mitologia grega, que roubou o fogo do céu e o deu à humanidade.


Em 1963, os métodos de cromatografia do tipo troca iônica foram usados para preparar aproximadamente 10 gramas de promécio a partir de rejeitos da fissão de combustíveis nucleares.


Atualmente, o promécio ainda é recuperado dos subprodutos da fissão do urânio, porém pode ser produzido também bombardeando o 146Nd com nêutrons, obtendo-se o 147Nd que decai em 147Pm através de um decaimento beta com meia-vida de 11 dias.


Foi o último dos elementos terras raras descoberto.



Ocorrência |


O promécio não é encontrado de forma natural na terra, porém foi identificado no espectro da estrela HR465 na constelação Andrômeda, e possivelmente na HD 101065 (estrela de Przybylski) e HD 965.[2]



Compostos |


Já foram obtidos mais de 30 compostos de promécio, a maioria coloridos do azul claro ao esverdeado passando por amarelo e róseo. Os principais são:



  • Cloretos: PmCl3

  • Brometos: PmBr3

  • Óxidos: Pm2O3



Isótopos |


36 radioisótopos do promécio foram caracterizados, sendo os mais estáveis: 145Pm com meia-vida de 17,7 anos, 146Pm com meia-vida de 5,53 anos, e 147Pm com meia vida de 2,6234 anos. Todos os demais isótopos radioativos apresentam meias-vidas abaixo de 364 dias, e a maioria destes com meias vidas abaixo de 27 segundos. Este elemento apresenta também 11 isótopos metaestáveis, sendo os mais estáveis: 148Pmm (T½ 41,29 dias), 152Pmm2 (T½ 13,8 minutos) e 152Pmm (T½ 7,52 minutos).


As massas atômicas do promécio variam de 127,9482600 u (128Pm) a 162,9535200 u (163Pm). O primeiro modo de decaimento dos radioisótopos com massas abaixo do mais abundante e mais estável, 145Pm, é a captura eletrônica, e o primeiro modo acima do 145Pm é a emissão beta menos. Os primeiros produtos de decaimento antes do Pm-145 são os isótopos do elemento neodímio, e os após ao Pm-145 são os isótopos do elemento samário.



Precauções |


O manuseio do promécio deve ser efetuado com extremo cuidado devido a sua elevada radioatividade, em particular, ao promécio que pode emitir raios-X durante o seu decaimento beta. A meia-vida do promécio é muito inferior ao do Pl-239.


O promécio não tem nenhum papel biológico.



Referências




  1. [1]


  2. [2]



Ligações externas |




  • WebElements.com – Promethium (em inglês)


  • EnvironmentalChemistry.com – Promethium (em inglês)


  • It's Elemental – Promethium (em inglês)


  • Promécio - vídeos e imagens (em português brasileiro)


















  • Portal da química



Popular posts from this blog

Willebadessen

Ida-Boy-Ed-Garten

Residenzschloss Arolsen