Alkuaine · viitesivu
43Tc

Teknetium

Teknetium on järjestysluvun 43 alkuaine (Tc). Se sijaitsee jaksossa 5, ryhmässä 7 ja d-lohkossa. Huoneenlämmössä vertailuolomuoto on kiinteä. Elektronikonfiguraatio on [Kr] 4d5 5s2.

Järjestysluku43
Standardiatomipaino—
Ryhmä7
Jakso5
Lohkod
Elektronikonfiguraatio[Kr] 4d5 5s2
Elektronirakenne

Mikä ohjaa kemiallista käyttäytymistä

Siirtymämetalleilla s- ja d-elektronien energiat ovat lähellä toisiaan. Tämä mahdollistaa useita hapetuslukuja sekä suuren vaihtelun sidoksissa, koordinaatiokemiassa ja materiaalien ominaisuuksissa.

Tämän atomin elektronikonfiguraatio on [Kr] 4d5 5s2. Valenssielektronien määrä ja energia määräävät, miten atomi sitoutuu ja millaisia ionisia tai kovalenttisia rakenteita se voi muodostaa.

Kemialliset muodot

Yhdisteet, ionit ja materiaalit

Teknetium esiintyy metallina ja seoksissa sekä esimerkiksi oksideissa, halogenideissa ja koordinaatioyhdisteissä. Useat hapetusluvut ovat mahdollisia, koska s- ja d-elektronien energiat ovat lähellä toisiaan.

Fysikaalinen käyttäytyminen

Olomuoto ja faasimuutokset

Huoneenlämmössä vertailuolomuoto on kiinteä. Ilmoitettu tiheys on 11 g/cm³. Sulamispiste on 2 429 K (2 156 °C). Kiehumispiste on 4 538 K (4 265 °C). Paine, puhtaus ja kiderakenne voivat vaikuttaa mitattuihin fysikaalisiin ominaisuuksiin.

Esiintyminen ja käyttö

Missä alkuainetta esiintyy ja käytetään

Käytännössä teknetium liittyy erityisesti seuraaviin yhteyksiin: lääketieteellinen kuvantaminen, tieteellinen tutkimus ja isotooppilääketiede.

Käytännössä

Konkreettisia käyttökohteita

Lääketieteellinen kuvantaminen

Yksi käytännön yhteys on lääketieteellinen kuvantaminen. Alkuaineen tarkka rooli riippuu käytetystä kemiallisesta muodosta, seoksesta, materiaalista tai isotoopista.

Tieteellinen tutkimus

Teknetium-alkuainetta tutkitaan atomirakenteen, ydinominaisuuksien ja jaksollisten trendien testaamiseksi. Käyttö on tutkimuspainotteista eikä perustu suuriin materiaalimääriin.

Isotooppilääketiede

Teknetium-alkuaineen merkitys tässä yhteydessä riippuu sen kemiallisesta muodosta tai käytetystä isotoopista. Alkuaineen biologiset ja tekniset roolit on erotettava toisistaan.

Paikka jaksollisessa järjestelmässä

Mitä naapurialkuaineet kertovat

Teknetium sijaitsee jaksossa 5 ja ryhmässä 7. Todelliset naapurialkuaineet auttavat vertaamaan atomikokoa, ionisaatioenergiaa, elektronirakennetta ja sidostapoja jaksollisen järjestelmän sisällä. Tässä lähialueessa näkyvät esimerkiksi Kromi, Mangaani, Rauta, Molybdeeni.

Viitearvot

Fysikaaliset ja atomitason ominaisuudet

Luokitussiirtymämetalli
Olomuoto huoneenlämmössäkiinteä
Elektronikuoret2 · 8 · 18 · 13 · 2
Tiheys11 g/cm³
Sulamispiste2 429 K (2 156 °C)
Kiehumispiste4 538 K (4 265 °C)
Paulingin elektronegatiivisuus1.9
Ensimmäinen ionisaatioenergia687kJ/mol
Elektroniaffiniteetti53 kJ/mol

Arvot kuvaavat alkuainetta tai neutraalia atomia silloin, kun se on tarkoituksenmukaista. Fysikaaliset arvot voivat riippua allotroopista, paineesta ja mittausolosuhteista.

Historia

Löytäminen ja tunnistaminen

Tämän alkuaineen löytäminen yhdistetään henkilöön tai ryhmään Emilio Segrè. Uuden alkuaineen tunnistaminen, puhtaan näytteen eristäminen ja myöhempi järjestyslukuun 43 perustuva luokittelu eivät aina tapahtuneet samanaikaisesti.

Isotoopit ja atomipaino

Miten isotooppikoostumus vaikuttaa lukuihin

Tälle alkuaineelle ei ole standardiatomipainoa. Luonnossa ei ole sellaista tyypillistä pysyvää isotooppijakaumaa, josta voitaisiin laskea vakaa runsauspainotettu keskiarvo.

Tällä alkuaineella ei ole pysyvää isotooppia. Isotoopit ovat radioaktiivisia, joten puoliintumisaika ja hajoamistapa ovat tärkeitä mittauksessa, käsittelyssä ja sovelluksissa.

Turvallisuus

Käsittely ja altistuminen

Turvallisuus riippuu kemiallisesta muodosta, annoksesta ja altistusreitistä. Puhdas alkuaine, ionit ja yhdisteet voivat vaikuttaa elimistöön ja ympäristöön hyvin eri tavoin, joten käytettävän aineen omat turvallisuustiedot on tarkistettava.