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钔 101Md
氫(非金屬ひきんぞく 氦(惰性だせい氣體きたい
鋰(鹼金屬きんぞく 鈹(鹼土金屬きんぞく 硼(るい金屬きんぞく 碳(非金屬ひきんぞく 氮(非金屬ひきんぞく 氧(非金屬ひきんぞく 氟(鹵素) 氖(惰性だせい氣體きたい
鈉(鹼金屬きんぞく 鎂(鹼土金屬きんぞく 鋁(ひん金屬きんぞく 矽(るい金屬きんぞく 磷(非金屬ひきんぞく 硫(非金屬ひきんぞく 氯(鹵素) 氬(惰性だせい氣體きたい
鉀(鹼金屬きんぞく 鈣(鹼土金屬きんぞく 鈧(過渡かと金屬きんぞく 鈦(過渡かと金屬きんぞく 釩(過渡かと金屬きんぞく 鉻(過渡かと金屬きんぞく 錳(過渡かと金屬きんぞく てつ過渡かと金屬きんぞく 鈷(過渡かと金屬きんぞく 鎳(過渡かと金屬きんぞく どう過渡かと金屬きんぞく 鋅(過渡かと金屬きんぞく 鎵(ひん金屬きんぞく 鍺(るい金屬きんぞく 砷(るい金屬きんぞく 硒(非金屬ひきんぞく 溴(鹵素) 氪(惰性だせい氣體きたい
銣(鹼金屬きんぞく 鍶(鹼土金屬きんぞく 釔(過渡かと金屬きんぞく 鋯(過渡かと金屬きんぞく 鈮(過渡かと金屬きんぞく 鉬(過渡かと金屬きんぞく 鎝(過渡かと金屬きんぞく 釕(過渡かと金屬きんぞく 銠(過渡かと金屬きんぞく 鈀(過渡かと金屬きんぞく ぎん過渡かと金屬きんぞく 鎘(過渡かと金屬きんぞく 銦(ひん金屬きんぞく すずひん金屬きんぞく 銻(るい金屬きんぞく 碲(るい金屬きんぞく 碘(鹵素) 氙(惰性だせい氣體きたい
銫(鹼金屬きんぞく 鋇(鹼土金屬きんぞく 鑭(鑭系元素げんそ 鈰(鑭系元素げんそ 鐠(鑭系元素げんそ 釹(鑭系元素げんそ 鉕(鑭系元素げんそ 釤(鑭系元素げんそ 銪(鑭系元素げんそ 釓(鑭系元素げんそ 鋱(鑭系元素げんそ かぶら(鑭系元素げんそ 鈥(鑭系元素げんそ 鉺(鑭系元素げんそ 銩(鑭系元素げんそ 鐿(鑭系元素げんそ 鎦(鑭系元素げんそ 鉿(過渡かと金屬きんぞく 鉭(過渡かと金屬きんぞく 鎢(過渡かと金屬きんぞく 錸(過渡かと金屬きんぞく 鋨(過渡かと金屬きんぞく 銥(過渡かと金屬きんぞく 鉑(過渡かと金屬きんぞく きむ過渡かと金屬きんぞく 汞(過渡かと金屬きんぞく 鉈(ひん金屬きんぞく なまりひん金屬きんぞく 鉍(ひん金屬きんぞく 釙(ひん金屬きんぞく 砈(るい金屬きんぞく 氡(惰性だせい氣體きたい
鍅(鹼金屬きんぞく 鐳(鹼土金屬きんぞく 錒(錒系元素げんそ 釷(錒系元素げんそ 鏷(錒系元素げんそ 鈾(錒系元素げんそ 錼(錒系元素げんそ 鈽(錒系元素げんそ 鋂(錒系元素げんそ 鋦(錒系元素げんそ 鉳(錒系元素げんそ 鉲(錒系元素げんそ 鑀(錒系元素げんそ 鐨(錒系元素げんそ 鍆(錒系元素げんそ 鍩(錒系元素げんそ 鐒(錒系元素げんそ たたら過渡かと金屬きんぞく 𨧀(過渡かと金屬きんぞく 𨭎(過渡かと金屬きんぞく 𨨏(過渡かと金屬きんぞく 𨭆(過渡かと金屬きんぞく 䥑(あずかはかため過渡かと金屬きんぞく 鐽(あずかはかため過渡かと金屬きんぞく 錀(あずかはかため過渡かと金屬きんぞく 鎶(過渡かと金屬きんぞく 鉨(あずかはかためひん金屬きんぞく 鈇(ひん金屬きんぞく 鏌(あずかはかためひん金屬きんぞく 鉝(あずかはかためひん金屬きんぞく 鿬(あずかはかため鹵素) 鿫(あずかはかため惰性だせい氣體きたい




(Upu)
概況がいきょう
名稱めいしょう·符號ふごう·じょすう钔(Mendelevium)·Md·101
元素げんそ類別るいべつ錒系元素げんそ
ぞく·しゅう·適用てきよう·7·f
標準ひょうじゅん原子げんし質量しつりょう[258]
电子はいぬの[Rn] 5f13 7s2
2, 8, 18, 32, 31, 8, 2
钔的电子層(2, 8, 18, 32, 31, 8, 2)
钔的电子そう(2, 8, 18, 32, 31, 8, 2)
歷史れきし
發現はつげんろうりん斯伯克利かつとし國家こっか實驗じっけんしつ(1955ねん
物理ぶつり性質せいしつ
ものたい固體こたい
密度みつど接近せっきん室温しつおん
10.3(7)[a] g·cm−3
熔点1100 K,827 °C,1521 °F(预测)
原子げんし性質せいしつ
氧化态+2、+3
电负せい1.3(鲍林标度)
电离のうだいいち:636[3] kJ·mol−1
ざつこう
磁序無數むすうよりどころ
CASごう7440-11-1
同位どういもと
しゅ条目じょうもく钔的同位どういもと

mén英語えいごMendelevium),いちしゅ人工じんこう合成ごうせいてき化學かがく元素げんそ,其化學かがく符號ふごうMd(曾作Mv),原子げんしじょすう为101。鍆屬於錒系元素げんそちょう元素げんそざい錒系元素げんそはいたおせすうだいさんざいちょう元素げんそちゅうはいだいきゅういちしゅ強烈きょうれつ放射ほうしゃせいてき金屬きんぞく元素げんそやめ知的ちてき鍆同もと共有きょうゆう16しゅさい穩定てき258Md,はんおとろえたち51てん壽命じゅみょう較短てき256Md(はんおとろえ1.17ちいさときはん而較つね使用しよう於化がく用途ようといんため它可以較大量たいりょう生產せいさん。鍆是だいいち不能ふのう中子なかごとどろきげき大量たいりょうてき較輕元素げんそらい製造せいぞうてき元素げんそただのう粒子りゅうし加速器かそくき加速かそく帶電たいでん粒子りゅうしとどろきげき較輕元素げんそらいごく少量しょうりょうせいなり

鍆是ざい1955ねん,以αあるふぁ粒子りゅうし撞擊元素げんそ發現はつげんてきいたりこん仍是同樣どうよう方法ほうほう製造せいぞう鍆。它的名稱めいしょうMendeleviumとく元素げんそ周期しゅうきひょうこれちちとくまいとくさと·まんだく維奇·もんとくれつおっと國際こくさい純粹じゅんすいあずか應用おうよう化學かがく聯合れんごうかい(IUPAC)承認しょうにんりょう這個名稱めいしょう符號ふごうMv,[7]いた1963ねんあらためようMd。[8]使用しよういくほろかつ質量しつりょうてき鑀-253,まいしょう就可以產出さんしゅつ超過ちょうかいちひゃくまんてき原子げんしよし於鍆無法むほう大量たいりょう生產せいさん且其所有しょゆう同位どうい素的すてきはんおとろえ很短,目前もくぜんざい科學かがく研究けんきゅうそとぼつゆうにんなん用途ようと

鍆的化學かがく反應はんのう符合ふごう典型てんけいてきじゅう錒系元素げんそ,以+3氧化たい較為常見つねみただしまた形成けいせい相當そうとう穩定てき+2氧化たい,且化がく性質せいしつあずかどう类物えいcongener (chemistry)相似そうじ

歷史れきし

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鍆的合成ごうせいくびゆかりおもねはくとく·きちおくさくかくりん·西奧にしおく·西にしはくかく、Gregory R. Choppin、Bernard G. Harvey及Stanley G. ThompsonえいStanley Gerald Thompson組長くみちょうざい1955年初ねんしょ加州かしゅう大學だいがくはく克利かつとし分校ぶんこう成功せいこう進行しんこう。該團たい通過つうかαあるふぁ粒子りゅうし撞擊253Es合成ごうせいりょう256Md(はんおとろえため87ふんがね),反應はんのうざいはく克利かつとし放射ほうしゃ實驗じっけんしつてき60すん回旋かいせん加速器かそくき256Md以單原子げんし逐一ちくいち合成ごうせいてきだいいち同位どういもと)。[9]元素げんそ101だいきゅう合成ごうせいてきちょう元素げんそ。鍆的くび17原子げんしようはなれ交換こうかん吸附あらい脫法だつほう分離ぶんりなみ分析ぶんせきてき過程かていとうちゅう,鍆的化學かがく表現ひょうげんあずか鑭系元素げんそ相似そうじ自然しぜん存在そんざいてき銩是鍆的同類どうるいぶつ

よし國際こくさいじょう对104いたり107ごう元素げんそめいひとし存在そんざい大分おおいた全國ぜんこく科學かがく技術ぎじゅつ名詞めいし化學かがく名詞めいししんてい委員いいんかい根據こんきょ1997ねん8がつ27にちIUPAC正式せいしきたい101いたり109ごう元素げんそてきおもしん英文えいぶんじょうめい,於1998ねん7がつ8にちおおやけ佈的101いたり109ごう元素げんそおもしん审定的中てきちゅうぶん命名めいめいちゅう,101ごういたり103ごう元素げんそ仍使ようはらゆう的中てきちゅうぶんじょうめい「鍆」(おとどうもん」)、「」(おとどうだく」)、「」(おとどうろう」)。[10][11]

具體ぐたいてき發現はつげん

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せい鍆的發現はつげん依據いきょただ建立こんりゅうざい17顆原じょう合成ごうせい反應はんのうちゅうてき撞擊目標もくひょう鑀-253以在あいたちしゅうおもね反應はんのう站的材料ざいりょうはかためし反應はんのうちゅうよし較輕同位どうい素的すてき放射ほうしゃさんせい。該目標もくひょう僅僅きんきんゆう109放射ほうしゃせいだかてき鑀-253原子げんしはんおとろえため20.5てん)。ざい通過つうかはなれ樹脂じゅし交換こうかんばしらあらい脫出だっしゅつてき鍆得いた分離ぶんり化學かがくべんみとめ[9]

決定けっていぎょうせい

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ざい估計該合成ごうせい方法ほうほうぎょう實驗じっけんだんたい作出さくしゅつりょう粗略そりゃく計算けいさんしょうかいさんせいてき原子げんし數量すうりょうやくため撞擊目標もくひょうてき原子げんし數量すうりょうじょう以截めんじょう以離たば強度きょうどじょう以撞げき時長ときなが結果けっかため每次まいじ試驗しけんかいさんせい1顆原子げんしよし此在さいけい情況じょうきょうあずかはかまいいち試驗しけんかい製造せいぞう1顆元素げんそ101てき原子げんし。這樣てき計算けいさん證明しょうめい實驗じっけんぎょうてき[9]

はん技術ぎじゅつ

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鍆的合成ごうせい使用しようりょうよしおもねはくとく·きちおく索引さくいんいれてきはん技術ぎじゅつ目標もくひょう元素げんそおけ於與粒子りゅうしたば相反あいはんてき位置いちはん衝的原子げんし落在あつまりはくじょう所用しょようてきはん目標もくひょうようりょうゆかりAlfred Chetham-Strodeけんはつてき電鍍でんと技術ぎじゅつ生產せいさん。這種方法ほうほうてきさんりょう很高,而這ざい產物さんぶつごくため罕有てき目標もくひょう材料ざいりょうてき情況じょうきょう必須ひっすてき[9]

はん目標もくひょうよし109鑀-253原子げんし組成そせい通過つうか電鍍でんとしきざいいちはりうすきむはくじょう(也能使用しようある)。在位ざいいかしわかつてき回旋かいせん加速器かそくきちゅうのうりょうため41 eVてきαあるふぁ粒子りゅうし撞擊該目標もくひょう粒子りゅうしたば強度きょうどきょくだかざい0.05 cm2てき面積めんせき每秒まいびょうゆう6∙1013顆粒かりゅう目標もくひょう用水ようすいあるえきたい氫冷卻。ざいたい大氣たいきそうちゅう使用しよう氦會げん慢反衝原子げんしてき速度そくど。該氣體きたい以通過小かしょうあな排出はいしゅつ反應はんのうあいだなみ形成けいせい氣體きたいしゃりゅう。一部分非揮發產物原子經由射流,せきるいざいはくてき表面ひょうめん。該箔へん以定さらかわ發現はつげん鍆的實驗じっけん所用しょようてき反應はんのうため[9][12] 253Es + 4He → 256Md + 1n。

純化じゅんか及離析

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したがえ採集さいしゅうはくへんじょうしも鍆原使用しようさん浸蝕しんしょくほうある完全かんぜん溶解ようかいうす金箔きんぱく。鍆的純化じゅんかはなれ析能夠通過つうかいくしゅ方式ほうしき進行しんこうしたがえ鑭系きれへん產物さんぶつちゅう分離ぶんり化合かごうため3てき錒系元素げんそのう使用しようはなれ樹脂じゅし交換こうかんばしら,其中よう鹽酸えんさん飽和ほうわてき90%みず10%おつあつし溶液ようえき作為さくいあらいだっえきようしたがえ採集さいしゅうはく片上かたがみ快速かいそくしも鍆,使用しようかげはなれ交換こうかんしょくほう,其中よう6M鹽酸えんさん作為さくいあらいだっえききむのりかいざい鍆與其他錒系元素げんそ通過つうかとめざいはしらじょう最後さいごかえ需要じゅようしたがえ其他化合かごうため3てき錒系元素げんそちゅう分離ぶんりMd3+分離ぶんり元素げんそ99(鑀)、100(鐨)101(鍆)使用しよう經過けいか銨鹽處理しょりてきはなれ樹脂じゅし交換こうかんばしらとうかわら50交換こうかんばしら)。鍆在鐨之まえいちてんあらい脫出だっしゅつらい,以此作出さくしゅつりょう鍆的化學かがく識別しきべつざい一系列重復的試驗中,實驗じっけんだんたい使用しようてきあらいだっえきためαあるふぁ-羥基ひのとさんαあるふぁ-HIB)。わか使用しよう氣體きたいしゃりゅうてき方法ほうほうのりくびりょう省略しょうりゃくよう這一方法ほうほう以在目標もくひょうてきいく十米以外在一秒以內採集並轉移個別產物原子。よう有效ゆうこう長距離ちょうきょり轉移てんい原子げんし需要じゅようざい氣體きたいしゃりゅう中有ちゅうう較大てき粒子りゅうし(如氯化鉀噴霧ふんむ)。ざい製造せいぞう分離ぶんり鑀之てき元素げんそつね使用しよう這一方法ほうほう[13]

いち分離ぶんり+3錒系元素げんそてき方法ほうほう溶劑ようざい萃取しょくほうよう(2-おつもとやめもと)膦酸ため固定こてい有機ゆうきしょう,而HNO3ため流動りゅうどう水溶すいようしょう。錒系元素げんそてきあらいだつ順序じゅんじょあずか使用しようはなれ樹脂じゅし交換こうかんばしら相反あいはんよう一方いっぽう法的ほうてきゆうてん分離ぶんり出來できてき鍆不含有がんゆう錯化ざいよう樹脂じゅし交換こうかんばしら分離ぶんりてきのりゆう缺點けってん,鍆要ざい鐨之いたせい順序じゅんじょてき後期こうきざいかいあらいだっ[13]

發現はつげん時刻じこく

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鍆並ぼつゆう直接ちょくせつ探測たんそくいた,而是經過けいかかん察其自發じはつきれへん產物さんぶつ256Fm探測たんそくてき。這些事件じけん發生はっせい於1955ねん2がつ19にちだい四次錄得的事件正式證實了第101ごう元素げんそ鍆的化學かがく特徵とくちょうすすむ一步的分析及實驗顯示,該同素的すてき質量しつりょうすうため256,なみ通過つうか電子でんし捕獲ほかく進行しんこうおとろえへんはんおとろえ1.5しょう

特性とくせい

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研究けんきゅう人員じんいん發現はつげん,鍆的氧化たいじょりょうゆう一般錒系元素常見的+3たい以外いがいかえゆう中等ちゅうとう穩定てき+2たい。鍆在水溶液すいようえきちゅう主要しゅよう形成けいせい+3たい所用しょよう方法ほうほうためいろほう)。鍆有甚至かい表現ひょうげん+1たい科學かがく們一般使用較易製得的256Md(はんおとろえ87ふんがねらい研究けんきゅう鍆在水溶液すいようえきちゅうてき化學かがく特性とくせい。鍆沒ゆうにんなんじょ研究けんきゅう外的がいてきやめ應用おうよう,而至こん也只合成ごうせいりょう微量びりょうてき元素げんそじょりょう256Md外的がいてき其他鍆同位どういもと也已合成ごうせい出來でき,它們具有ぐゆう放射ほうしゃせい質量しつりょうすうしたがえ248いた258不等ふとうはんおとろえしたがえいくびょうかねいたかずてん不等ふとう。其中258Mdさいため穩定,はんおとろえやくため51てん

金屬きんぞくたい

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JohanssonRosengren於1975ねんあずかはか金屬きんぞくてき化合かごうかい主要しゅようため2,相似そうじ鑭系元素げんそ(Eu)(Yb),而非3。ざい微量びりょう元素げんそうえようねつしょく法的ほうてき研究けんきゅう指出さしで,鍆確實かくじつ形成けいせい化合かごうため2てき金屬きんぞくざい經驗けいけん公式こうしきてき幫助,其金屬きんぞく半徑はんけいあずかはかため0.194 ± 0.010 nm。估計てき昇華しょうかねつかい乎134-142 kJ/molあいだ[14]

溶液ようえき

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ざい發現はつげん鍆之まえ西にしひろしかくかずKatzあずかはか其在水溶液すいようえきちゅうさい穩定狀態じょうたいてき化合かごうおうため3。よし此,它的化學かがく特性とくせいあずかけいあずか其他3+あたい錒系元素げんそ鑭系元素げんそ相似そうじざいはなれ樹脂じゅし交換こうかんばしらちゅう化合かごうため3てき錒系元素げんそちゅう,鍆在鐨前いちてんあらいだっ出來でき證明しょうめいりょう該預はかこれかえ發現はつげん不溶ふよう於水てき氫氧化物ばけもの氟化ぶつあずか化合かごうため3てき鑭系元素げんそ共同きょうどう沈澱ちんでん。該方法ほうほうしょうじつりょう鍆的化合かごうため3,且半徑はんけいしょう於鐨。利用りよう經驗けいけん公式こうしきしょあずかはかてきMd3+まとはなれ半徑はんけいため0.0192 nm,はいすうため6。さい利用りよう化合かごうため3てきまれ元素げんそてきやめはなれ半徑はんけいじょうはいけいすうてき對數たいすうはなれ半徑はんけいあいだてきせんせい關係かんけいあずかけいMd3+てき平均へいきんはなれ半徑はんけいため0.089 nm;而用實驗じっけん模型もけい玻恩-哈伯循環じゅんかんところ計算けいさんてきみずねつため– (3654 ± 12) kJ/mol。ざいかえげん性的せいてき環境かんきょう,鍆表現出げんしゅつ尋常じんじょうてき化學かがく特性とくせいあずかBaSO4まとども沈和使用しようHDEHPてき溶劑ようざい萃取しょく實驗じっけんざい不同ふどうてきかえはらざいちゅう進行しんこう結果けっか顯示けんじ,Md3+ざい水溶液すいようえきちゅうのう容易よういかえげんため穩定てきMd2+ざいみずおつあつしてき溶劑ようざいちゅう,鍆也以還げんため化合かごうため1てき狀態じょうたい。Md+化合かごうため2てきはなれてききょう結晶けっしょうよし混合こんごうあきらからだてきさんせい。Md+まとはなれ半徑はんけいため0.117 nm。したがえMd3+いたMd4+てき氧化反應はんのうなみ成功せいこう[13]

同位どういもと

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やめ知的ちてき鍆同もとゆう17しゅ質量しつりょうすうざい244いた260これあいだ全部ぜんぶ具有ぐゆう放射ほうしゃせい,其中さい穩定てきためはんおとろえため51.5てんてき258Md、31.8てんてき260Md及5.52しょうてき257Md。其餘同位どうい素的すてきはんおとろえしょう於97ふんがねだい部分ぶぶんしょう於5ふんがね。該元素げんそかえゆう5どうかく構體,其中さい穩定てきため258mMd(はんおとろえため58ふんがね)。鍆同素的すてき原子げんしりょうかい乎 245.091 u245Md)いた260.104 u(260Md)。[15][16]

合成ごうせい

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さいけいてきいく鍆同もと244Mdいたり247Md)主要しゅよう利用りようはなれとどろきげき合成ごうせいてき;較輕同位どういもと248Mdいたり253Md)利用りよう較輕てきはなれとどろきげき合成ごうせいてき;較重同位どういもと254Mdいたり258Md,包括ほうかついくさい穩定實驗じっけんじょうさい重要じゅうようてき同位どういもと利用りようαあるふぁ粒子りゅうしとどろきげき同位どういもとさんせいてき,如253Es、254Es255Es使用しよう259Mdただ作為さくい259Noてきおとろえへん產物さんぶつ生成せいせい,而最じゅうてき260Md以在254Es18Oあいだてき轉移てんい反應はんのうちゅう生成せいせい[17]

實驗じっけんちゅうさい常用じょうようてき同位どういもと256Md通常つうじょうようαあるふぁ粒子りゅうしとどろきげき253Esある254Esさんせいてき,其中254Es較佳てき選擇せんたくいんため具有ぐゆうさらちょうてきはんおとろえ以更長時間ちょうじかん用作ようさくしるべ靶。[17]使用しようほろかつりょう(10-6かつてき鑀,以生產出さんしゅつかつりょう(10-15かつてき鍆-256。[17]

毒性どくせい

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雖然曾接觸せっしょく鍆的じん寥寥りょうりょういくただしこれ國際こくさい放射ほうしゃ防護ぼうご委員いいんかい仍為鍆最穩定てき同位どういもと鍆-258提供ていきょうりょう每年まいとし輻射ふくしゃざい量的りょうてき建議けんぎ。鍆-258てきしんしょくざいりょう限度げんどため9×105 Bq(1 Bq相当そうとう每秒まいびょういちおとろえへん),吸入きゅうにゅうざいりょう限度げんどため6000Bq。[18]

ちゅう

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  1. ^ つう过预测的原子げんし半径はんけい[1][页码请求]かずあきらからだ结构[2]计算いた

參考さんこう資料しりょう

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  1. ^ Silva 2006.
  2. ^ Fournier, Jean-Marc. Bonding and the electronic structure of the actinide metals. Journal of Physics and Chemistry of Solids. 1976, 37 (2): 235–244. Bibcode:1976JPCS...37..235F. doi:10.1016/0022-3697(76)90167-0. 
  3. ^ Sato, Tetsuya K.; Asai, Masato; Borschevsky, Anastasia; Beerwerth, Randolf; Kaneya, Yusuke; Makii, Hiroyuki; Mitsukai, Akina; Nagame, Yuichiro; Osa, Akihiko; Toyoshima, Atsushi; Tsukada, Kazuki; Sakama, Minoru; Takeda, Shinsaku; Ooe, Kazuhiro; Sato, Daisuke; Shigekawa, Yudai; Ichikawa, Shin-ichi; Düllmann, Christoph E.; Grund, Jessica; Renisch, Dennis; Kratz, Jens V.; Schädel, Matthias; Eliav, Ephraim; Kaldor, Uzi; Fritzsche, Stephan; Stora, Thierry. First Ionization Potentials of Fm, Md, No, and Lr: Verification of Filling-Up of 5f Electrons and Confirmation of the Actinide Series. Journal of the American Chemical Society. 25 October 2018, 140 (44): 14609–14613. doi:10.1021/jacs.8b09068. 
  4. ^ Singh, Balraj. Nuclear Data Sheets for A=256. Nuclear Data Sheets (Elsevier BV). 2017, 141: 327–364. ISSN 0090-3752. doi:10.1016/j.nds.2017.03.002. 
  5. ^ Singh, Balraj. Nuclear Data Sheets for A=258. Nuclear Data Sheets (Elsevier BV). 2017, 144: 297–322. ISSN 0090-3752. doi:10.1016/j.nds.2017.08.003. 
  6. ^ Schmorak, M.R. Nuclear Data Sheets for A = 246–266(even). Nuclear Data Sheets (Elsevier BV). 1989, 57 (4): 515–629. ISSN 0090-3752. doi:10.1016/s0090-3752(89)80092-4. 
  7. ^ Chemistry, International Union of Pure and Applied. Comptes rendus de la confèrence IUPAC. 1955. 
  8. ^ Emsley, John. Nature's Building Blocks. Oxford: Oxford University Press. 2001: 458 [February 13, 2012]. ISBN 0-19-850340-7. (原始げんし内容ないようそん于2019-07-01). 
  9. ^ 9.0 9.1 9.2 9.3 9.4 Ghiorso, A.; Harvey, B.; Choppin, G.; Thompson, S.; Seaborg, G. New Element Mendelevium, Atomic Number 101. Physical Review. 1955, 98: 1518 [2012-05-29]. Bibcode:1955PhRv...98.1518G. doi:10.1103/PhysRev.98.1518. (原始げんし内容ないようそん于2021-04-27). 
  10. ^ 刘路すな. 101—109ごう元素げんそゆうりょうちゅうぶんじょうめい. 光明こうみょう网. 光明こうみょう报. [2020-11-10]. (原始げんし内容ないようそん于2020-11-10). 
  11. ^ 贵州かんきょくじょう报室摘于《中国ちゅうごく质矿产报》(1998ねん8がつ13にち). 101~109ごう化学かがく元素げんそ正式せいしきじょうめい. しゅう地質ちしつ. 1998, 15: 298–298 [2020-11-10]. (原始げんし内容ないようそん于2020-12-03). 
  12. ^ Hofmann, Sigurd. On beyond uranium: journey to the end of the periodic table. CRC Press&year=2002. 2002: 40–42 [2012-05-29]. ISBN 0-415-28496-1. (原始げんし内容ないようそん于2020-08-05). 
  13. ^ 13.0 13.1 13.2 Hall, Nina. The new chemistry. Cambridge University Press. 2000: 9–11 [2012-05-29]. ISBN 0-521-45224-4. (原始げんし内容ないようそん于2020-11-14). 
  14. ^ Johansson, Börje; Rosengren, Anders. Generalized phase diagram for the rare-earth elements: Calculations and correlations of bulk properties. Physical Review B. 1975, 11: 2836. Bibcode:1975PhRvB..11.2836J. doi:10.1103/PhysRevB.11.2836. 
  15. ^ Audi, G. The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties (PDF). Nuclear Physics A. 1997, 624: 1 [2012-05-29]. Bibcode:1997NuPhA.624....1A. doi:10.1016/S0375-9474(97)00482-X. (原始げんし内容ないよう (PDF)そん档于2011-07-20). 
  16. ^ Lide, D. R. (编), CRC Handbook of Chemistry and Physics 86th, Boca Raton (FL): CRC Press, 2005, ISBN 0-8493-0486-5 
  17. ^ 17.0 17.1 17.2 Silva 2006だい1630–1ぺーじ.
  18. ^ Koch, Lothar. Transuranium Elements. Transuranium Elements, in Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry. Wiley. 2000. ISBN 978-3527306732. doi:10.1002/14356007.a27_167. 

延伸えんしん阅读

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外部がいぶ連結れんけつ

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