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Neptúnio
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Aparência
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prateado metálico
Esfera de netúnio de 6 kg.
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Informações gerais
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Nome, símbolo, número
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Neptúnio, Np, 93
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Série química
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Actinídeo
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Grupo, período, bloco
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n/a, 7, f
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Densidade, dureza
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20250 kg/m3, dureza desconhecida
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Número CAS
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7439-99-8
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Número EINECS
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Propriedade atómicas
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Massa atómica
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237,0482 u
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Raio atómico (calculado)
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155 pm
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Raio covalente
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190±1 pm
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Raio de Van der Waals
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pm
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Configuração electrónica
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[Rn] 7s2 6d1 5f4
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Elétrons (por nível de energia)
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2, 8, 18, 32, 22, 9, 2 (ver imagem)
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Estado(s) de oxidação
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7, 6, 5, 4, 3
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Óxido
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anfótero
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Estrutura cristalina
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ortorrómbica, tetragonal e cúbica
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Propriedades físicas
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Estado da matéria
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sólido
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Ponto de fusão
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910 K
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Ponto de ebulição
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4273 K
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Entalpia de fusão
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3,20 kJ/mol
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Entalpia de vaporização
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336 kJ/mol
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Temperatura crítica
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K
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Pressão crítica
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Pa
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Volume molar
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m3/mol
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Pressão de vapor
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1 Pa a 2194 K
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Velocidade do som
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m/s a 20 °C
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Classe magnética
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paramagnético
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Susceptibilidade magnética
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Permeabilidade magnética
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Temperatura de Curie
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K
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Diversos
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Eletronegatividade (Pauling)
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1,36
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Calor específico
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J/(kg·K)
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Condutividade elétrica
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0,822·106 S/m
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Condutividade térmica
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6,3 W/(m·K)
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1.º Potencial de ionização
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604,5 kJ/mol
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2.º Potencial de ionização
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kJ/mol
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3.º Potencial de ionização
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kJ/mol
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4.º Potencial de ionização
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kJ/mol
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5.º Potencial de ionização
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kJ/mol
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6.º Potencial de ionização
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kJ/mol
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7.º Potencial de ionização
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kJ/mol
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8.º Potencial de ionização
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kJ/mol
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9.º Potencial de ionização
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kJ/mol
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10.º Potencial de ionização
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kJ/mol
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Isótopos mais estáveis
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iso
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AN
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Meia-vida
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MD
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Ed
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PD
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MeV
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235Np | sintético | 396,1 d | α ε | 5,192 0,124 | 231Pa 235U |
236Np | sintético | 1,54×105 a | ε β− α | 0,940 0,940 5,020 | 236U 236Pu 232Pa |
237Np | sintético | 2,144×106 a | FE & α | 4,959 | 223Pa |
239Np | traços | 2,356 d | β− | 0,218 | 239Pu |
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Unidades do SI & CNTP, salvo indicação contrária.
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O neptúnio (português europeu) ou netúnio[1] (português brasileiro) (em homenagem ao planeta Netuno) é um elemento químico sintético de símbolo Np, com número atômico 93 (93 prótons e 93 elétrons). A sua massa atómica é 237,0482 u. À temperatura ambiente, o neptúnio encontra-se no estado sólido. É o quarto elemento da família dos actinídeos.
É um elemento metálico, radioativo, prateado, pertencente à série dos elementos de transição interna, sendo o primeiro elemento transurânico sintético. Seu isótopo mais estável, Np-237, é um subproduto de reatores nucleares e produção de plutônio. Pode ser usado na composição de equipamentos para a detecção de nêutrons e como combustível nuclear.
O primeiro isótopo de neptúnio foi sintetizado na Universidade da Califórnia, Berkeley por Edwin McMillan e Philip Abelson em 1940. O neptúnio é encontrado em minérios de urânio.
Características principais
O neptúnio é um metal de aspecto prateado, razoavelmente reativo. É encontrado em,pelo menos, três formas estruturais:
- Neptúnio alfa: ortorrômbico, densidade 20 250 kg/m³;
- Neptúnio beta (acima de 280 oC): tetragonal, densidade (313 oC) 19 360 kg/m³;
- Neptúnio gama (acima de 577 oC), cúbico, densidade (600 oC) 18 000 kg/m³.
Este elemento apresenta 4 estados de oxidação iônicos quando em solução:
- Np+3 (púrpura pálido), semelhante ao íon do terra rara Pm+3;
- Np+4 (amarelo esverdeado);
- NpO2+ (verde azulado):
- NpO2+2 (rosa pálido).
O neptúnio apresenta as fórmulas tri e tetra-haletos como NpF3, NpF4, NpCl4, NpBr3, NpI3, e óxidos de várias composições como os encontrados no sistema urânio-ED8, incluindo Np3O8 e NpO2.
Aplicações
- Detector de nêutrons: Pode ser usado na composição de equipamentos para a detecção de nêutrons.
- Produtor de Pu-238: Se irradiarmos netúnio-237 com um nêutrons, ele irá captura-ló criando Np-238, que por sua vez tem uma meia-vida de 2,1 dias e por decaimento beta negativo decai para Pu-238, sendo utilizado em geradores termoelétricos.
- Arma nuclear: Netúnio é físsil e teoricamente pode ser utilizado em armas nucleares. Em setembro, 2002, pesquisadores da Universidade da Califórnia conduziram programas de pesquisa para o desenvolvimento de armas de destruição maciça utilizando o neptúnio. Criaram a primeira massa crítica nuclear utilizando uma esfera de netúnio-237, que se revelou superior ao plutônio (Pu-239) ou urânio(U-235).
História
O neptúnio (relativo ao planeta Netuno) foi descoberto pela primeira vez por Edwin McMillan e Philip Abelson em 1940. A descoberta foi feita no Laboratório de Radiação Crocker da Universidade da Califórnia em Berkeley, Estados Unidos, onde a equipe produziu o isótopo de neptúnio Np-239 (meia-vida de 2,4 dias) bombardeando urânio com nêutrons acelerados num ciclotron. Foi o primeiro elemento transurânico produzido sinteticamente e o primeiro elemento do grupo dos actinídeos transurânicos descoberto.
Ocorrência
Quantidades traços de neptúnio são encontrados naturalmente como produto de decaimento das reações de transmutação, em minérios de urânio. O Np-237 é produzido pela redução do NpF3 com vapor de bário ou lítio em torno de 1 200 °C e, frequentemente, extraído como subproduto da produção de plutônio num reator nuclear.
Isótopos
19 radioisótopos de neptúnio foram identificados, sendo os mais estáveis Np-237 com uma meia-vida de 2,14 milhões de anos, Np-236 com meia-vida de 154,000 anos, e Np-235 com meia-vida de 396,1 dias. Todos os demais isótopos radioativos apresentam meias-vidas abaixo de 4,5 dias, e a maioria deles com meias-vidas inferiores a 50 minutos. Este elemento apresenta também 4 meta estados, sendo o mais estável o Np-236m (t½ 22,5 horas).
As massas atômicas dos isótopos de neptúnio variam de 225,0339 u (Np-225) até 244,068 u (Np-24 4). O principal modo de decaimento antes do isótopo mais estável, Np-237, é a captura eletrônica (muitos com emissão alfa), e o modo de decaimento dos isótopos posteriores ao mais estável é a emissão beta. Os produtos de decaimento anteriores ao Np-237 são os isótopos do elemento 92 (urânio) (porém, aqueles com emissão alfa, produzem o elemento 91, protactínio), e os produtos primários após o mais estável são os isótopos do elemento 94 (plutônio).
Bibliografia
- A Guide to the Elements - Revised Edition, Albert Stwertka, (Oxford University Press; 1998). ISBN 0-19-508083-1
- ROCHA-FILHO, Romeu C.; CHAGAS, Aécio Pereira; Sobre os nomes dos elementos químicos, inclusive dos transférmios, Quím. Nova, São Paulo, v. 22, n. 5, 1999. Disponível online, Acesso em: 10 Set 2007.
Referências
- ↑ "netúnio", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2010, ver online, página visitada em 04-12-2012
Ligações externas