'(),是一種人工合成的化學元素,其化學符號为',原子序數为100,屬於錒系元素及超鈾元素,具有高度放射性。鐨是以中子撞擊較輕元素所能產生的最重元素,也就是说它是最後一種能夠製取出宏觀可見量的元素。然而到目前為止,人們仍沒有製成純鐨。

第99號元素(鑀)很快便在與爆炸雲接觸過的濾紙上被發現了。(也是通過飛機搭載濾紙在輻射落塵雲中飛過而發現的。)

鐨(Z = 100)的發現卻需要更多的研究採樣,因為其產量預計比鑀要少至少一個數量級。故此在核試驗進行地點埃內韋塔克環礁處受污染的珊瑚礁被送到美國加州勞倫斯伯克利國家實驗室進行處理及分析。核試驗後兩個月,研究人員分離了樣本的一部分,並發現它放射高能量的α粒子(7.1 MeV),半衰期大約為1天。如此短的半衰期意味著其肯定源於某種鑀同位素的β−衰變,也就是樣本本身必為新的100號元素的某種同位素。很快衰變源便被確認為255Fm(t½ = 20.07(7)小時)。不過,位於伯克利的團隊自行通過對鈈-239進行中子撞擊,合成了第99和100號元素,並於1954年發佈了研究結果。報告中附有聲明,注明此前已有過對這些元素進行的研究。有關「Ivy Mike」核彈的研究在1955年解密。但是,人們一般還是承認伯克利團隊較早發現鐨元素,因此該團隊擁有對該元素的命名權。他們決定將其命名為Fermium,以紀念原子彈之父恩里科·費米(Enrico Fermi)。

化學
的鐨鐿合金]]
到目前為止,對鐨的化學研究都是在溶液中通過示蹤法進行的,至今沒有製造過任何固體化合物。在一般狀態下,鐨在溶液中呈Fm3+離子態,水合數為16.9,酸度系數為1.6(pKa = 3.8)。Fm3+會和擁有硬供電子原子(如氧)的各種有機配位體絡合,而形成的絡合物一般比鐨之前的錒系元素較為穩定。人們相信,較重的錒系元素所形成的絡合鍵主要為離子鍵:由於鐨的有效核電荷更高,所以Fm3+離子預計會比其之前的錒系元素所形成的An3+離子小,這使鐨能夠和配位體形成更短、更強的化學鍵。比如鐨會和二氯化釤共沉澱。鐨的電極電勢預計將和鐿(III)與鐿(II)之間的相似,相對標準電極電勢約為−1.15 V,這與理論計算相符。使用極譜法進行測量,得出Fm2+與Fm0之間的電極電勢為−2.37(10) V。

同位素
目前在NUBASE 2020中列有20種鐨的同位素,質量數從241到260不等{{#tag:ref|同位素260Fm在NUBASE 2020上列出的發現狀態為「未證實」。

天然存量
由於鐨的所有同位素半衰期都很短,所以一切原始的鐨核素,也就是在地球形成時可能存在的鐨,至今都已全部衰變了。鐨也可以通過地殼中的錒系元素(鈾和釷)發生多次中子捕獲產生,但這發生的可能性極低。因此地球上幾乎所有的鐨都是在科學實驗室、高能核反應爐或是核武器試驗中產生的,並在合成後只存留不超過幾個月的時間。從95號鋂至100號鐨的超鈾元素曾在位於加彭奧克洛的天然核反應堆中自然產生,但至今已不再形成了。

合成
過程:利用色離法分離Fm(100)、Es(99)、Cf、Bk、Cm及Am。]]
鐨是在核反應堆中通過對錒系元素進行中子撞擊而產生的。鐨-257是能夠以中子捕獲產生的最重同位素,產量最多達到納克數量級(1 g)。鐨元素的主要产自位於美國田納西州橡樹嶺國家實驗室的85 MW高通率同位素反應爐(HFIR)。該反應爐專用於製造超鋦元素( Z > 96)。該實驗室通過對鋦進行輻射,一般每次可生產數十克(1 g)鉲、數毫克(1 g)錇和鑀以及數皮克(1 g)鐨;或特地為某實驗另外製成數納克(1 g)或數微克(1 g)

在產生之後,鐨必須和其他錒系元素及裂變產生的鑭系元素分開,一般利用離子交換層析法,並使用稀釋於α-羥基異丁酸氨溶液中的正離子交換劑(如Dowex 50或TEVA等)。正離子越小,它與α-羥基異丁酸負離子所形成的絡合物就越穩定,因此在洗提柱中優先提取這一層。

雖然257Fm是最穩定的鐨同位素,半衰期長達100.5天,但是大部分的研究使用的則是255Fm,其半衰期為20.07(7)小時。這是因為後者是255Es(半衰期為39.8(12)天)的衰變產物,並能夠輕易地被分離出來。

的同位素有較高的裂變率。

備註與參考資料
備註
參考資料
延伸閱讀

外部連結

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