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アクチノイド収縮またはアクチニド収縮は、左から右への アクチノイド系列の元素の原子半径とイオン半径の予想以上の減少です。
説明
5f電子は4f電子よりも遮蔽効果が低いため、ランタノイド収縮よりも顕著です。[1]これは、 5f電子による核電荷の遮蔽効果が低いことと、左から右に移動するにつれて電気陰性度と核電荷が増加するという予想される周期的な傾向によって引き起こされます。アクチノイド収縮の約40〜50%は相対論的効果によるものとされています。[2]
原子半径の減少は、原子番号89のアクチニウムから102のノーベリウムまで、5f元素全体で観察されます。これにより、103のローレンシウムから始まる後続のdブロック元素の原子半径とイオン半径が、予想よりも小さくなります。[3] [4] [5] [6]この効果により、周期が下がるにつれて予想される半径の増加がfブロックの挿入によってほぼ相殺されるため、5族と6族の遷移金属の半径が異常に近くなり、ポストアクチノイド元素に他の多くの広範囲にわたる影響をもたらします。
イオン半径 (M 3+ )の減少は、原子半径の減少に比べてはるかに均一です。
参考文献
- ^ Seth, Michael; Dolg, Michael ; Fulde, Peter; Schwerdtfeger, Peter (1995 年 6 月)。「ランタニドとアクチニドの収縮: 相対論的および殻構造効果」。アメリカ化学会誌。117 (24): 6597–6598。doi : 10.1021 /ja00129a026。ISSN 0002-7863 。
- ^ Laerdahl, JK; Fægri, K.; Visscher, L.; Saue, T. (1998-12-22). 「ランタニドとアクチニドの収縮に関する完全相対論的ディラック–ハートリー–フォック法と二次モーラー–プレセット法による研究」. The Journal of Chemical Physics . 109 (24): 10806–10817. Bibcode :1998JChPh.10910806L. doi :10.1063/1.477686. ISSN 0021-9606.
- ^ Chistyakov, VM ( 1968). 「メンデレーエフの短周期表のサイドdサブグループのビロンの二次周期性」USSR一般化学ジャーナル38 (2): 213–214 . 2024年1月6日閲覧。
- ^ Housecroft, CE; Sharpe, AG (2004).無機化学(第2版). Prentice Hall. pp. 536, 649, 743. ISBN 978-0-13-039913-7。
- ^ コットン、F. アルバート、ウィルキンソン、ジェフリー(1988)、Advanced Inorganic Chemistry (第 5 版)、ニューヨーク: Wiley-Interscience、pp. 776、955、ISBN 0-471-84997-9
- ^ ジョリー、ウィリアム L.現代無機化学、マグロウヒル 1984 年、22 ページ
