Unsur golongan 3: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
InternetArchiveBot (bicara | kontrib)
Add 3 books for Wikipedia:Pemastian (20210209)) #IABot (v2.0.8) (GreenC bot
k →‎Lawrensium: clean up
 
(17 revisi perantara oleh 3 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1:
{{utama|logam tanah jarang}}
{{Tabel periodik (golongan 3)}}
'''Golongan 3''' atau '''IIIB''' adalah golongan [[Golonganunsur kimia]] di [[tabel periodik|]]. Golongan ini juga dikenal sebagai golongan [[skandium]]. Jika digabungkan dengan semua [[Unsurlantanida]], golongan ini disebut juga kimia|'''logam tanah jarang'''. Golongan ini terdiri dari unsur [[skandium]] ('''Sc'''), [[itrium]] dalam('''Y'''), [[tabellutesium]] periodik('''Lu'''), dan unsur sintetis yang radioaktif [[lawrensium]] ('''Lr'''). Golongan ini, seperti golongan [[blok-d]] lainnya, seharusnya mengandung empat unsur, tetapi tidak disepakati unsur-unsur apa saja yang termasuk dalam golongan tersebut. [[Skandium|Skandium (Sc)]] dan [[Yttrium|yttrium (Y)]]itrium selalu disertakan, tetapi dua ruang lainnya biasanya ditempati oleh [[lantanum|lantanum]] (La)]] dan [[actinium|aktinium]] (Ac)]], atau oleh [[lutetium|lutetium (Lu)]]lutesium dan [[lawrencium|lawrencium (Lr)]]lawrensium; kadang-kadang, tetapi jarang, golongan ini harus diperluas menjadi 32 unsur (dengan memasukkan semua [[lantanida]] dan [[aktinida]]) atau diringkas hanya mengandung skandium dan yttrium. Bila golongan ini dipahami mengandung semua lantanida, [[nama trivial]]nya adalah [[logam tanah jarang]]itrium.
 
Tiga unsur golongan 3 terjadi secara alami: skandium, yttriumitrium, dan lantanum atau lutetiumlutesium. LanthanumLantanum melanjutkan tren perilaku kimia umum yang dimulai oleh dua anggota yang lebih ringan, sementara perilaku lutetiumlutesium lebih mirip yttriumitrium. Sementara pilihan lutetiumlutesium akan sesuai dengan tren logam transisi [[unsur periode 6|periode 6]] untuk berperilaku lebih mirip dengan tetangga atas mereka pada tabel periodik, pilihan lantanum sesuai dengan tren pada [[blok-s]], yang secara kimiawi lebih mirip dengan unsur golongan 3. Mereka semua adalah logam putih keperakan di bawah kondisi standar. Unsur keempat, baik aktinium atau lawrenciumlawrensium, hanya memiliki [[isotop]] radioaktif. ActiniumAktinium, yang hanya ada dalam [[Radioisotop renik|jumlah renik]], melanjutkan kecenderungan perilaku kimia logam yang membentuk ion tripositif dengan konfigurasi [[gas mulia]]; lawrencium [[unsur sintetis|sintetis]] menunjukkan lebih mirip dengan lutetiumlutesium dan yttriumitrium. Sejauh ini, tidak ada percobaan yang dilakukan untuk [[unsur sintetis|mensintesis]] unsur yang bisa menjadi unsur golongan 3 berikutnya. [[Unbiunium|Unbiunium]] (Ubu)]], yang dapat dianggap sebagai unsur golongan 3 jika didahului oleh lantanum dan aktinium, dapat disintesis dalam waktu dekat, hanya tiga spasi dari unsur terberat yang ada saat ini, [[oganessonoganeson]].
 
== Sejarah ==
=== Itrium ===
Pada tahun 1787, kimiawan paruh waktu Swedia, [[Carl Axel Arrhenius]], menemukan sebuah batu hitam yang berat di dekat desa [[Ytterby]], Swedia (bagian dari [[Kepulauan Stockholm]]).<ref>{{cite web|last = van der Krogt|first = Peter|title = 39 Yttrium – Elementymology & Elements Multidict|url = http://elements.vanderkrogt.net/element.php?sym=Y|accessdate = 2008-08-06|publisher=Elements.vanderkrogt.net}}</ref> Ia berpikir bahwa itu adalah mineral tak dikenal yang mengandung unsur [[tungsten]] yang baru ditemukan,<ref name="Emsley496">[[#Emsley2001|Emsley 2001]], p. 496</ref> dia menamainya dengan [[ytterbite]].<ref group=note>Diberi nama ''Ytterbite'' sesuai nama desa dekat tempat ditemukannya, ditambah akhiran -ite untuk menunjukkan bahwa itu adalah mineral.</ref> Ilmuwan Finlandia [[Johan Gadolin]] mengidentifikasi oksida baru atau "[[Tanah (kimia)|tanah]]" dalam sampel Arrhenius pada tahun 1789, dan menerbitkan analisis lengkapnya pada tahun 1794;<ref>{{cite journal|first= Johan|last = Gadolin|authorlink = Johan Gadolin|title = Undersökning af en svart tung Stenart ifrån Ytterby Stenbrott i Roslagen|journal = Kongl. Vetenskaps Academiens Nya Handlingar|volume = 15|year= 1794|pages= 137–155|language=sv}}</ref> pada 1797, oksida baru tersebut dinamakan ''yttria''.<ref name="Greenwood1997p944">{{cite book|last = Greenwood|first = N. N.|last2=Earnshaw|first2=A. |title = Chemistry of the Elements|url = https://archive.org/details/chemistryelement00earn_087|edition = 2nd|publisher = Butterworth-Heinemann|location = Oxford|year = 1997 |isbn = 0-7506-3365-4|ref = CITEREFGreenwood1997|page=[https://archive.org/details/chemistryelement00earn_087/page/n981 944]}}</ref> Beberapa dasawarsa setelah ilmuwan Prancis [[Antoine Lavoisier]] mengembangkan definisi [[unsur kimia]] modern yang pertama, diyakini bahwa tanah dapat direduksi menjadi unsur-unsurnya, yang berarti bahwa penemuan tanah baru setara dengan penemuan unsur yang diandungnya, yang dalam hal ini adalah ''yttrium''.<ref group="note">Tanah diberi akhiran -a dan unsur baru biasanya diberi akhiran -ium.</ref>. Sampai awal 1920an, simbol kimia "Yt" digunakan untuk unsur tersebut, setelah itu "Y" mulai digunakan secara umum.<ref>{{cite journal|journal = Pure Appl. Chem.|volume = 70|issue = 1|pages = 237–257|year = 1998|first = Tyler B.|last = Coplen|last2=Peiser|first2=H. S.|title = History of the Recommended Atomic-Weight Values from 1882 to 1997: A Comparison of Differences from Current Values to the Estimated Uncertainties of Earlier Values (Technical Report)|publisher = [[IUPAC Inorganic Chemistry Division|IUPAC's Inorganic Chemistry Division]] Commission on Atomic Weights and Isotopic Abundances|doi = 10.1351/pac199870010237}}</ref> Logam yttrium pertama kali diisolasi pada tahun 1828 ketika [[Friedrich Wöhler]] memanaskan [[yttrium(III) klorida]] anhidrat dengan [[kalium]] untuk membentuk logam yttrium dan [[kalium klorida]].<ref>{{cite book|last = Heiserman|first = David L.|title = Exploring Chemical Elements and their Compounds|url = https://archive.org/details/exploringchemica01heis|location = New York|publisher = TAB Books|isbn = 0-8306-3018-X|chapter = Element 39: Yttrium|pages = [https://archive.org/details/exploringchemica01heis/page/150 150]–152|year = 1992}}</ref><ref>{{cite journal|journal = Annalen der Physik|volume = 89|issue = 8|pages = 577–582|title = Über das Beryllium und Yttrium|first = Friedrich|last = Wöhler|authorlink = Friedrich Wöhler|doi = 10.1002/andp.18280890805|year = 1828|bibcode = 1828AnP....89..577W |language=de}}</ref>
{{utama|itrium}}
Pada tahun 1787, kimiawan paruh waktu Swedia, [[Carl Axel Arrhenius]], menemukan sebuah batu hitam yang berat di dekat desa [[:en:Ytterby|Ytterby]], Swedia (bagian dari [[Kepulauan Stockholm]]).<ref>{{cite web|last = van der Krogt|first = Peter|title = 39 Yttrium – Elementymology & Elements Multidict|url = http://elements.vanderkrogt.net/element.php?sym=Y|accessdate = 2008-08-06|publisher=Elements.vanderkrogt.net}}</ref> Ia berpikir bahwa itu adalah mineral tak dikenal yang mengandung unsur [[tungstenwolfram]] yang baru ditemukan,<ref name="Emsley496">[[#Emsley2001|Emsley 2001]], p. 496</ref> dia menamainya dengan [[ytterbite]].<ref group=note>Diberi nama ''Ytterbite'' sesuai nama desa dekat tempat ditemukannya, ditambah akhiran -ite untuk menunjukkan bahwa itu adalah mineral.</ref> Ilmuwan Finlandia [[Johan Gadolin]] mengidentifikasi oksida baru atau "[[Tanah (kimia)|tanah]]" dalam sampel Arrhenius pada tahun 1789, dan menerbitkan analisis lengkapnya pada tahun 1794;<ref>{{cite journal|first= Johan|last = Gadolin|authorlink = Johan Gadolin|title = Undersökning af en svart tung Stenart ifrån Ytterby Stenbrott i Roslagen|journal = Kongl. Vetenskaps Academiens Nya Handlingar|volume = 15|year= 1794|pages= 137–155|language=sv}}</ref> pada 1797, oksida baru tersebut dinamakan ''yttria''.<ref name="Greenwood1997p944">{{cite book|last = Greenwood|first = N. N.|last2=Earnshaw|first2=A. |title = Chemistry of the Elements|url = https://archive.org/details/chemistryelement00earn_087|edition = 2nd|publisher = Butterworth-Heinemann|location = Oxford|year = 1997 |isbn = 0-7506-3365-4|ref = CITEREFGreenwood1997|page=[https://archive.org/details/chemistryelement00earn_087/page/n981 944]}}</ref> Beberapa dasawarsa setelah ilmuwan Prancis [[Antoine Lavoisier]] mengembangkan definisi [[unsur kimia]] modern yang pertama, diyakini bahwa tanah dapat direduksi menjadi unsur-unsurnya, yang berarti bahwa penemuan tanah baru setara dengan penemuan unsur yang diandungnya, yang dalam hal ini adalah ''yttriumitrium''.<ref group="note">Tanah diberi akhiran -a dan unsur baru biasanya diberi akhiran -ium.</ref>. Sampai awal 1920an, simbol kimia "Yt" digunakan untuk unsur tersebut, setelah itu "Y" mulai digunakan secara umum.<ref>{{cite journal|journal = Pure Appl. Chem.|volume = 70|issue = 1|pages = 237–257|year = 1998|first = Tyler B.|last = Coplen|last2=Peiser|first2=H. S.|title = History of the Recommended Atomic-Weight Values from 1882 to 1997: A Comparison of Differences from Current Values to the Estimated Uncertainties of Earlier Values (Technical Report)|publisher = [[IUPAC Inorganic Chemistry Division|IUPAC's Inorganic Chemistry Division]] Commission on Atomic Weights and Isotopic Abundances|doi = 10.1351/pac199870010237}}</ref> Logam yttriumitrium pertama kali diisolasi pada tahun 1828 ketika [[Friedrich Wöhler]] memanaskan [[yttrium:en:Yttrium(III) chloride|itrium(III) klorida]] anhidrat dengan [[kalium]] untuk membentuk logam yttriumitrium dan [[kalium klorida]].<ref>{{cite book|last = Heiserman|first = David L.|title = Exploring Chemical Elements and their Compounds|url = https://archive.org/details/exploringchemica01heis|location = New York|publisher = TAB Books|isbn = 0-8306-3018-X|chapter = Element 39: Yttrium|pages = [https://archive.org/details/exploringchemica01heis/page/150 150]–152|year = 1992}}</ref><ref>{{cite journal|journal = Annalen der Physik|volume = 89|issue = 8|pages = 577–582|title = Über das Beryllium und Yttrium|first = Friedrich|last = Wöhler|authorlink = Friedrich Wöhler|doi = 10.1002/andp.18280890805|year = 1828|bibcode = 1828AnP....89..577W |language=de}}</ref>
 
=== Skandium ===
Pada tahun 1869, kimiawan Rusia [[Dmitri Mendeleev]] menerbitkan tabel periodiknya, yang memiliki ruang kosong untuk unsur tepat di atas dan di bawah yttrium.<ref>{{cite book|pages=100–102|title=The Ingredients: A Guided Tour of the Elements|author=Ball, Philip|publisher=Oxford University Press|year=2002|isbn=0-19-284100-9}}</ref> Mendeleev membuat beberapa prediksi untuk tetangga atas yttrium, yang dia sebut ''eka-boron''. Kimiawan Swedia [[Lars Fredrik Nilson]] dan timnya menemukan unsur yang hilang dalam mineral [[euxenite]] dan [[gadolinite]] dan menyiapkan 2&nbsp;gram [[skandium(III) oksida]] dengan kemurnian tinggi.<ref name="Nilsonfr">{{cite journal|title = Sur l'ytterbine, terre nouvelle de M. Marignac|url =http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k30457/f639.table| journal = [[Comptes Rendus]]|author = Nilson, Lars Fredrik|volume = 88| year =1879|pages = 642–647|language=fr}}</ref><ref name="Nilsonde">{{cite journal|title = Ueber Scandium, ein neues Erdmetall|journal = [[Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft]]|volume = 12|issue =1|year = 1879|pages = 554–557|author = Nilson, Lars Fredrik|doi = 10.1002/cber.187901201157|language=de}}</ref> Dia menamainya skandium, dari {{lang-la|Scandia}} yang berarti "Skandinavia". Percobaan kimia pada unsur tersebut membuktikan bahwa [[unsur-unsur prediksi Mendeleev|saran Mendeleev]] benar; bersamaan dengan penemuan dan karakterisasi [[galium]] dan [[germanium]], membuktikan kebenaran keseluruhan tabel periodik dan [[hukum periodik]]. Nilson rupanya tidak menyadari prediksi Mendeleev, tetapi [[Per Teodor Cleve]] mengenali korespondensi dan memberitahu Mendeleev.<ref>{{cite journal|title = Sur le scandium| url =http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3046j/f432.table|journal = Comptes Rendus|author = Cleve, Per Teodor |volume = 89| year =1879|pages=419–422|language=fr}}</ref> Skandium metalik diproduksi untuk pertama kalinya pada tahun 1937 dengan [[elektrolisis]] campuran [[eutektik]] [[kalium]], [[litium]], dan [[skandium klorida]], pada suhu 700-800&nbsp;°C.<ref>{{cite journal|title = Über das metallische Scandium| journal = [[Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie]]|volume = 231| issue = 1–2| year =1937| pages = 54–62| first= Werner|last = Fischer| last2=Brünger|first2=Karl|last3=Grieneisen|first3=Hans|doi = 10.1002/zaac.19372310107|language=de}}</ref>
{{utama|skandium}}
Pada tahun 1869, kimiawan Rusia [[Dmitri Mendeleev]] menerbitkan tabel periodiknya, yang memiliki ruang kosong untuk unsur tepat di atas dan di bawah yttriumitrium.<ref>{{cite book|pages=100–102[https://archive.org/details/ingredientsguide0000ball/page/n100 100]–102|title=The Ingredients: A Guided Tour of the Elements|url=https://archive.org/details/ingredientsguide0000ball|author=Ball, Philip|publisher=Oxford University Press|year=2002|isbn=0-19-284100-9}}</ref> Mendeleev membuat beberapa prediksi untuk tetangga atas yttriumitrium, yang dia sebut ''eka-boron''. Kimiawan Swedia [[Lars Fredrik Nilson]] dan timnya menemukan unsur yang hilang dalam mineral [[:en:euxenite|euxenit]] dan [[:en:gadolinite|gadolinit]] dan menyiapkan 2&nbsp;gram [[:en:scandium(III) oxide|skandium(III) oksida]] dengan kemurnian tinggi.<ref name="Nilsonfr">{{cite journal|title = Sur l'ytterbine, terre nouvelle de M. Marignac|url =http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k30457/f639.table| journal = [[Comptes Rendus]]|author = Nilson, Lars Fredrik|volume = 88| year =1879|pages = 642–647|language=fr}}</ref><ref name="Nilsonde">{{cite journal|title = Ueber Scandium, ein neues Erdmetall|journal = [[Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft]]|volume = 12|issue =1|year = 1879|pages = 554–557|author = Nilson, Lars Fredrik|doi = 10.1002/cber.187901201157|language=de}}</ref> Dia menamainya skandium, dari {{lang-la|Scandia}} yang berarti "Skandinavia". Percobaan kimia pada unsur tersebut membuktikan bahwa [[unsur-unsur prediksi Mendeleev|saran Mendeleev]] benar; bersamaan dengan penemuan dan karakterisasi [[galium]] dan [[germanium]], membuktikan kebenaran keseluruhan tabel periodik dan [[hukum periodik]]. Nilson rupanya tidak menyadari prediksi Mendeleev, tetapi [[Per Teodor Cleve]] mengenali korespondensi dan memberitahu Mendeleev.<ref>{{cite journal|title = Sur le scandium| url =http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3046j/f432.table|journal = Comptes Rendus|author = Cleve, Per Teodor |volume = 89| year =1879|pages=419–422|language=fr}}</ref> Skandium metalik diproduksi untuk pertama kalinya pada tahun 1937 dengan [[elektrolisis]] campuran [[eutektik]] [[kalium]], [[litium]], dan [[:en: scandium chloride|skandium klorida]], pada suhu 700-800&nbsp;°C.<ref>{{cite journal|title = Über das metallische Scandium| journal = [[Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie]]|volume = 231| issue = 1–2| year =1937| pages = 54–62| first= Werner|last = Fischer| last2=Brünger|first2=Karl|last3=Grieneisen|first3=Hans|doi = 10.1002/zaac.19372310107|language=de}}</ref>
 
=== Lantanum ===
Pada tahun 1751, ahli mineral asal Swedia [[Axel Fredrik Cronstedt]] menemukan mineral berat dari tambang di [[Bastnäs]], yang kemudian dinamai [[cerite]]. Tiga puluh tahun kemudian, anak laki-laki berusia lima belas tahun [[Vilhelm Hisinger]], dari keluarga yang memiliki tambang tersebut, mengirim sampelnya ke [[Carl Scheele]], yang tidak menemukan unsur baru di dalamnya. Pada tahun 1803, setelah Hisinger menjadi seorang ahli besi, dia kembali ke mineral tersebut bersama [[Jöns Jacob Berzelius]] dan mengisolasi sebuah oksida baru yang mereka namakan ''ceria'' sesuai nama [[planet kerdil]] [[Ceres (planet kerdil)|Ceres]], yang telah ditemukan dua tahun sebelumnya.<ref>{{cite web|url=http://www.vanderkrogt.net/elements/rareearths.php |title=The Discovery and Naming of the Rare Earths |publisher=Elements.vanderkrogt.net |accessdate=23 June 2016}}</ref> Ceria was simultaneously independently isolated in Germany by [[Martin Heinrich Klaproth]].<ref name=Greenwood1424>Greenwood and Earnshaw, p. 1424</ref> Antara tahun 1839 dan 1843, ceria yang merupakan campuran oksida dibuktikan oleh ahli bedah dan kimiawan Swedia [[Carl Gustaf Mosander]], yang tinggal di rumah yang sama dengan Berzelius: ia memisahkan dua oksida lain yang dinamakannya ''lanthana'' dan ''[[didymium|didymia]]''.<ref name="Weeks">{{cite journal | doi = 10.1021/ed009p1231 | last = Weeks | first = Mary Elvira |authorlink=Mary Elvira Weeks| title = The Discovery of the Elements: XI. Some Elements Isolated with the Aid of Potassium and Sodium:Zirconium, Titanium, Cerium and Thorium | journal = The Journal of Chemical Education | date = 1932 | volume = 9 | issue = 7 | pages = 1231–1243 |bibcode = 1932JChEd...9.1231W }}</ref> Dia melakukan dekomposisi parsial terhadap sampel [[serium nitrat]] dengan memanggangnya di udara dan kemudian mengolah oksida yang dihasilkan dengan [[asam nitrat]].<ref>Lihat:
{{utama|lantanum}}
Pada tahun 1751, ahli mineral asal Swedia [[Axel Fredrik Cronstedt]] menemukan mineral berat dari tambang di [[:en:Bastnäs|Bastnäs]], yang kemudian dinamai [[cerite]]. Tiga puluh tahun kemudian, anak laki-laki berusia lima belas tahun [[Vilhelm Hisinger]], dari keluarga yang memiliki tambang tersebut, mengirim sampelnya ke [[Carl Scheele]], yang tidak menemukan unsur baru di dalamnya. Pada tahun 1803, setelah Hisinger menjadi seorang ahli besi, dia kembali ke mineral tersebut bersama [[Jöns Jacob Berzelius]] dan mengisolasi sebuah oksida baru yang mereka namakan ''ceria'' sesuai nama [[planet kerdil]] [[Ceres (planet kerdil)|Ceres]], yang telah ditemukan dua tahun sebelumnya.<ref>{{cite web|url=http://www.vanderkrogt.net/elements/rareearths.php |title=The Discovery and Naming of the Rare Earths |publisher=Elements.vanderkrogt.net |accessdate=23 June 2016}}</ref> Ceria was simultaneously independently isolated in Germany by [[Martin Heinrich Klaproth]].<ref name=Greenwood1424>Greenwood and Earnshaw, p. 1424</ref> Antara tahun 1839 dan 1843, ceria yang merupakan campuran oksida dibuktikan oleh ahli bedah dan kimiawan Swedia [[Carl Gustaf Mosander]], yang tinggal di rumah yang sama dengan Berzelius: ia memisahkan dua oksida lain yang dinamakannya ''lanthana'' dan ''[[didymium|didymia]]''.<ref name="Weeks">{{cite journal | doi = 10.1021/ed009p1231 | last = Weeks | first = Mary Elvira |authorlink=Mary Elvira Weeks| title = The Discovery of the Elements: XI. Some Elements Isolated with the Aid of Potassium and Sodium:Zirconium, Titanium, Cerium and Thorium | journal = The Journal of Chemical Education | date = 1932 | volume = 9 | issue = 7 | pages = 1231–1243 |bibcode = 1932JChEd...9.1231W }}</ref> Dia melakukan dekomposisi parsial terhadap sampel [[:en:cerium nitrate|serium nitrat]] dengan memanggangnya di udara dan kemudian mengolah oksida yang dihasilkan dengan [[asam nitrat]].<ref>Lihat:
* (Berzelius) (1839) [https://archive.org/stream/ComptesRendusAcademieDesSciences0008/ComptesRendusAcadmieDesSciences-Tome008-Janvier-juin1839#page/n361/mode/1up "Nouveau métal"] (New metal), ''Comptes rendus'', ''8'': 356-357. From p. 356: ''"L'oxide de cérium, extrait de la cérite par la procédé ordinaire, contient à peu près les deux cinquièmes de son poids de l'oxide du nouveau métal qui ne change que peu les propriétés du cérium, et qui s'y tient pour ainsi dire caché. Cette raison a engagé M. Mosander à donner au nouveau métal le nom de ''Lantane''."'' (The oxide of cerium, extracted from cerite by the usual procedure, contains almost two fifths of its weight in the oxide of the new metal, which differs only slightly from the properties of cerium, and which is held in it so to speak "hidden". This reason motivated Mr. Mosander to give to the new metal the name ''Lantane''.)
* (Berzelius) (1839) [https://books.google.com/books?id=dF1KiX7MbSMC&pg=PA390#v=onepage&q&f=false "Latanium — a new metal,"] ''Philosophical Magazine'', new series, '''14''': 390-391.</ref> Karena sifat lantanum hanya sedikit berbeda dari serium, dan terjadi bersamaan dalam garamnya, dia menamainya dengan ''λανθάνειν'' [(lanthanein]) dari [[bahasa Yunani Kuno]] yang berarti ''berbaring tersembunyi''.<ref name=Greenwood1424/> Logam lantanum yang relatif murni pertama kali diisolasi pada tahun 1923.<ref name=patnaik/>
 
=== Lutesium ===
Lutetium [[Penemuan unsur kimia|ditemukan]] secara terpisah pada tahun 1907 oleh ilmuwan Prancis [[Georges Urbain]],<ref>{{cite journal|title = Un nouvel élément, le lutécium, résultant du dédoublement de l'ytterbium de Marignac|journal = Comptes rendus|volume = 145|year = 1908|url = http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3099v/f759.table|pages = 759–762|author = Urbain, M. G. |language=fr}}</ref> ahli mineral Austria Baron [[Carl Auer von Welsbach]], dan kimiawan Amerika [[Charles James (chemist)|Charles James]]<ref>{{cite web | title = Separation of Rare Earth Elements by Charles James | work = National Historic Chemical Landmarks | publisher = American Chemical Society | url = http://www.acs.org/content/acs/en/education/whatischemistry/landmarks/earthelements.html | accessdate = 2014-02-21 }}</ref> sebagai pengotor mineral [[ytterbia]], yang dianggap oleh kebanyakan ahli kimia hanya terdiri dari [[ytterbium]]. Welsbach mengusulkan nama ''cassiopeium'' untuk unsur 71 (sesuai konstelasi [[Cassiopeia (konstelasi)|Cassiopeia]]) dan ''aldebaranium'' (sesuai bintang [[Aldebaran]]) untuk nama baru ytterbium namun usulan penamaan ini ditolak, walaupun banyak ilmuwan Jerman pada tahun 1950an menyebut unsur 71 sebagai cassiopeium. Urbain memilih nama ''neoytterbium'' ([[bahasa Latin]] yang berarti "ytterbium baru") untuk ytterbium dan ''lutecium'' (dari bahasa Latin Lutetia, yang berarti Paris) untuk unsur baru tersebut. Perselisihan tentang prioritas penemuan ini didokumentasikan dalam dua artikel di mana Urbain dan von Welsbach saling menuduh penerbitan hasilnya dipengaruhi oleh penelitian yang dipublikasikan.<ref>{{cite journal|title = Die Zerlegung des Ytterbiums in seine Elemente|journal = Monatshefte für Chemie|volume = 29|issue = 2|year = 1908|doi = 10.1007/BF01558944|pages = 181–225|author1=von Welsbach |author2=Carl Auer |language=de}}</ref><ref>{{cite journal|title = Lutetium und Neoytterbium oder Cassiopeium und Aldebaranium – Erwiderung auf den Artikel des Herrn Auer v. Welsbach|year = 1909|journal = Monatshefte für Chemie|volume = 31|issue = 10|doi = 10.1007/BF01530262|author = Urbain, G. |pages = I|language=de}}</ref> Komisi Massa Atom, yang bertanggung jawab atas pengaitan nama untuk unsur baru, menyelesaikan perselisihan tersebut pada tahun 1909 dengan memberikan prioritas kepada Urbain dan mengadopsi namanya sebagai nama resmi. Keputusan ini jelas bermasalah mengingat Urbain adalah satu dari empat anggota komisi tersebut.<ref>{{cite journal|title = Bericht des Internationalen Atomgewichts-Ausschusses für 1909|year = 1909|journal = Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft
{{utama|lutesium}}
|volume = 42|issue = 1|pages = 11–17| doi =10.1002/cber.19090420104|author1=Clarke, F. W. |author2=Ostwald, W. |author3=Thorpe, T. E. |author4=Urbain, G. |language=de}}</ref> Pemisahan lutetium dari ytterbium pertama kali dijelaskan oleh Urbain dan penghargaan penamaan datang kepadanya, tetapi ''neoytterbium'' akhirnya dikembalikan ke ytterbium dan pada tahun 1949, ejaan unsur 71 diubah menjadi lutetium.<ref>{{cite web|last = van der Krogt|first = Peter|url=http://elements.vanderkrogt.net/element.php?sym=Yb|title=70. Ytterbium – Elementymology & Elements Multidict |publisher=Elements.vanderkrogt.net |accessdate=4 July 2011}}</ref><ref>{{cite web|last = van der Krogt|first = Peter|url=http://elements.vanderkrogt.net/element.php?sym=Lu|title=71. Lutetium – Elementymology & Elements Multidict |publisher=Elements.vanderkrogt.net |accessdate=4 July 2011}}</ref> Ironisnya, Charles James, yang dengan rendah hati menghindari argumen tersebut sebagai prioritas, bekerja dalam skala yang jauh lebih besar daripada yang lain, dan pastinya memiliki persediaan lutetium terbesar saat itu.<ref name=history>{{cite book| pages=240–242| url =https://books.google.com/?id=Yhi5X7OwuGkC&pg=PA241| title =Nature's building blocks: an A-Z guide to the elements| author =Emsley, John | publisher=Oxford University Press |location =US| year = 2001| isbn = 0-19-850341-5}}</ref>
LutetiumLutesium [[Penemuan unsur kimia|ditemukan]] secara terpisah pada tahun 1907 oleh ilmuwan Prancis [[Georges Urbain]],<ref>{{cite journal|title = Un nouvel élément, le lutécium, résultant du dédoublement de l'ytterbium de Marignac|journal = Comptes rendus|volume = 145|year = 1908|url = http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3099v/f759.table|pages = 759–762|author = Urbain, M. G. |language=fr}}</ref> ahli mineral Austria Baron [[Carl Auer von Welsbach]], dan kimiawan Amerika [[Charles James (chemist)|Charles James]]<ref>{{cite web | title = Separation of Rare Earth Elements by Charles James | work = National Historic Chemical Landmarks | publisher = American Chemical Society | url = http://www.acs.org/content/acs/en/education/whatischemistry/landmarks/earthelements.html | accessdate = 2014-02-21 }}</ref> sebagai pengotor mineral [[ytterbia]], yang dianggap oleh kebanyakan ahli kimia hanya terdiri dari [[ytterbiumiterbium]]. Welsbach mengusulkan nama ''cassiopeium'' untuk unsur 71 (sesuai konstelasi [[Cassiopeia (konstelasi)|Cassiopeia]]) dan ''aldebaranium'' (sesuai bintang [[Aldebaran]]) untuk nama baru ytterbiumiterbium namun usulan penamaan ini ditolak, walaupun banyak ilmuwan Jerman pada tahun 1950an menyebut unsur 71 sebagai cassiopeium. Urbain memilih nama ''neoytterbiumneoiterbium'' ([[bahasa Latin]] yang berarti "ytterbiumiterbium baru") untuk ytterbiumiterbium dan ''lutecium'' (dari bahasa Latin Lutetia, yang berarti Paris) untuk unsur baru tersebut. Perselisihan tentang prioritas penemuan ini didokumentasikan dalam dua artikel di mana Urbain dan von Welsbach saling menuduh penerbitan hasilnya dipengaruhi oleh penelitian yang dipublikasikan.<ref>{{cite journal|title = Die Zerlegung des Ytterbiums in seine Elemente|journal = Monatshefte für Chemie|volume = 29|issue = 2|year = 1908|doi = 10.1007/BF01558944|pages = 181–225|author1=von Welsbach |author2=Carl Auer |language=de}}</ref><ref>{{cite journal|title = Lutetium und Neoytterbium oder Cassiopeium und Aldebaranium – Erwiderung auf den Artikel des Herrn Auer v. Welsbach|year = 1909|journal = Monatshefte für Chemie|volume = 31|issue = 10|doi = 10.1007/BF01530262|author = Urbain, G. |pages = I|language=de}}</ref> Komisi Massa Atom, yang bertanggung jawab atas pengaitan nama untuk unsur baru, menyelesaikan perselisihan tersebut pada tahun 1909 dengan memberikan prioritas kepada Urbain dan mengadopsi namanya sebagai nama resmi. Keputusan ini jelas bermasalah mengingat Urbain adalah satu dari empat anggota komisi tersebut.<ref>{{cite journal|title = Bericht des Internationalen Atomgewichts-Ausschusses für 1909|year = 1909|journal = Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft
|volume = 42|issue = 1|pages = 11–17| doi =10.1002/cber.19090420104|author1=Clarke, F. W. |author2=Ostwald, W. |author3=Thorpe, T. E. |author4=Urbain, G. |language=de}}</ref> Pemisahan lutetium dari ytterbium pertama kali dijelaskan oleh Urbain dan penghargaan penamaan datang kepadanya, tetapi ''neoytterbiumneoiterbium'' akhirnya dikembalikan ke ytterbiumiterbium dan pada tahun 1949, ejaan unsur 71 diubah menjadi lutetiumlutesium.<ref>{{cite web|last = van der Krogt|first = Peter|url=http://elements.vanderkrogt.net/element.php?sym=Yb|title=70. Ytterbium – Elementymology & Elements Multidict |publisher=Elements.vanderkrogt.net |accessdate=4 July 2011}}</ref><ref>{{cite web|last = van der Krogt|first = Peter|url=http://elements.vanderkrogt.net/element.php?sym=Lu|title=71. Lutetium – Elementymology & Elements Multidict |publisher=Elements.vanderkrogt.net |accessdate=4 July 2011}}</ref> Ironisnya, Charles James, yang dengan rendah hati menghindari argumen tersebut sebagai prioritas, bekerja dalam skala yang jauh lebih besar daripada yang lain, dan pastinya memiliki persediaan lutetiumlutesium terbesar saat itu.<ref name=history>{{cite book| pages=240–242| url =https://books.google.com/?id=Yhi5X7OwuGkC&pg=PA241| title =Nature's building blocks: an A-Z guide to the elements| author =Emsley, John | publisher=Oxford University Press |location =US| year = 2001| isbn = 0-19-850341-5}}</ref>
 
=== Aktinium ===
[[André-Louis Debierne]], seorang kimiawan Prancis, mengumumkan penemuan aktinium pada tahun 1899. Dia memisahkannya dari residu [[uraninit|pitchblende]] yang ditinggalkan oleh [[Marie Curie|Marie]] dan [[Pierre Curie]] setelah mereka mengekstraksi [[radium]]. Pada tahun 1899, Debierne menggambarkan substansi yang serupa dengan [[titanium]]<ref>{{cite journal |title = Sur un nouvelle matière radio-active |first = André-Louis |last = Debierne |journal = Comptes rendus |volume = 129 |pages = 593–595 |date = 1899 |url = http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3085b/f593.table |language=French}}</ref> dan (pada tahun 1900) mirip dengan [[thorium]].<ref>{{cite journal |title = Sur un nouvelle matière radio-actif – l'actinium |first = André-Louis |last = Debierne |journal = Comptes rendus |volume = 130 |pages = 906–908 |date = 1900–1901 |url = http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3086n/f906.table |language=French}}</ref> Friedrich Oskar Giesel secara independen menemukan aktinium pada tahun 1902<ref>{{cite journal |title = Ueber Radium und radioactive Stoffe |first = Friedrich Oskar |last = Giesel |journal = Berichte der Deutschen Chemische Geselschaft |volume = 35 |issue = 3 |pages = 3608–3611 |date = 1902 |doi = 10.1002/cber.190203503187 |language=German}}</ref> sebagai zat yang mirip dengan [[lantanum]] dan menyebutnya "emanium" pada tahun 1904.<ref>{{cite journal |title = Ueber den Emanationskörper (Emanium) |first = Friedrich Oskar |last = Giesel |journal = Berichte der Deutschen Chemische Geselschaft |volume = 37 |issue = 2 |pages = 1696–1699 |date = 1904 |doi = 10.1002/cber.19040370280 |language=German}}</ref> Setelah perbandingan substansi waktu paruh yang ditentukan oleh Debierne,<ref>{{cite journal |title = Sur l'actinium |first = André-Louis |last = Debierne |journal = Comptes rendus |volume = 139 |pages = 538–540 |date = 1904 |language=French}}</ref> [[Hariett Brooks]] pada tahun 1904, dan [[Otto Hahn]] serta [[Otto Sackur]] pada tahun 1905, mempertahankan nama yang dipilih Debierne untuk unsur baru ini karena urusan senioritas, terlepas dari sifat kimia yang kontradiktif yang dia klaim untuk unsur tersebut pada waktu yang berbeda.<ref>{{cite journal |title = Ueber Emanium |first = Friedrich Oskar |last = Giesel |journal = Berichte der Deutschen Chemische Geselschaft |volume = 37 |issue = 2 |pages = 1696–1699 |date = 1904 |doi = 10.1002/cber.19040370280 |language=German}}</ref><ref>{{cite journal |title = Ueber Emanium |first = Friedrich Oskar |last = Giesel |journal = Berichte der Deutschen Chemische Geselschaft |volume = 38 |issue = 1 |pages = 775–778 |date = 1905 |doi = 10.1002/cber.190503801130 |language=German}}</ref>
{{utama|aktinium}}
[[André-Louis Debierne]], seorang kimiawan Prancis, mengumumkan penemuan aktinium pada tahun 1899. Dia memisahkannya dari residu [[uraninit|pitchblende]] yang ditinggalkan oleh [[Marie Curie|Marie]] dan [[Pierre Curie]] setelah mereka mengekstraksi [[radium]]. Pada tahun 1899, Debierne menggambarkan substansi yang serupa dengan [[titanium]]<ref>{{cite journal |title = Sur un nouvelle matière radio-active |first = André-Louis |last = Debierne |journal = Comptes rendus |volume = 129 |pages = 593–595 |date = 1899 |url = http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3085b/f593.table |language=French}}</ref> dan (pada tahun 1900) mirip dengan [[thoriumtorium]].<ref>{{cite journal |title = Sur un nouvelle matière radio-actif – l'actinium |first = André-Louis |last = Debierne |journal = Comptes rendus |volume = 130 |pages = 906–908 |date = 1900–1901 |url = http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3086n/f906.table |language=French}}</ref> Friedrich Oskar Giesel secara independen menemukan aktinium pada tahun 1902<ref>{{cite journal |title = Ueber Radium und radioactive Stoffe |first = Friedrich Oskar |last = Giesel |journal = Berichte der Deutschen Chemische Geselschaft |volume = 35 |issue = 3 |pages = 3608–3611 |date = 1902 |doi = 10.1002/cber.190203503187 |language=German}}</ref> sebagai zat yang mirip dengan [[lantanum]] dan menyebutnya "emanium" pada tahun 1904.<ref>{{cite journal |title = Ueber den Emanationskörper (Emanium) |first = Friedrich Oskar |last = Giesel |journal = Berichte der Deutschen Chemische Geselschaft |volume = 37 |issue = 2 |pages = 1696–1699 |date = 1904 |doi = 10.1002/cber.19040370280 |language=German}}</ref> Setelah perbandingan substansi waktu paruh yang ditentukan oleh Debierne,<ref>{{cite journal |title = Sur l'actinium |first = André-Louis |last = Debierne |journal = Comptes rendus |volume = 139 |pages = 538–540 |date = 1904 |language=French}}</ref> [[Hariett Brooks]] pada tahun 1904, dan [[Otto Hahn]] serta [[Otto Sackur]] pada tahun 1905, mempertahankan nama yang dipilih Debierne untuk unsur baru ini karena urusan senioritas, terlepas dari sifat kimia yang kontradiktif yang dia klaim untuk unsur tersebut pada waktu yang berbeda.<ref>{{cite journal |title = Ueber Emanium |first = Friedrich Oskar |last = Giesel |journal = Berichte der Deutschen Chemische Geselschaft |volume = 37 |issue = 2 |pages = 1696–1699 |date = 1904 |doi = 10.1002/cber.19040370280 |language=German}}</ref><ref>{{cite journal |title = Ueber Emanium |first = Friedrich Oskar |last = Giesel |journal = Berichte der Deutschen Chemische Geselschaft |volume = 38 |issue = 1 |pages = 775–778 |date = 1905 |doi = 10.1002/cber.190503801130 |language=German}}</ref>
 
=== Lawrensium ===
[[Berkas:Ernest Orlando Lawrence.jpg|jmpl|kiri|alt=Black-and-white photograph of a man an fas|Lawrencium, satu-satunya unsur sintetis dalam golongan tersebut, dinamai sesuai nama fisikawan Amerika [[Ernest Lawrence]], penemu siklotron ''atom-smasher'' dan pendiri tempat penemuan, yang kemudian disebut ''Lawrence Radiation Laboratory'' (sekarang ''[[Lawrence Berkeley National Laboratory]]'')]]
{{utama|lawrensium}}
[[Berkas:Ernest Orlando Lawrence.jpg|jmpl|kiri|alt=Black-and-white photograph of a man an fas|LawrenciumLawrensium, satu-satunya unsur sintetis dalam golongan tersebut, dinamai sesuai nama fisikawan Amerika [[Ernest Lawrence]], penemu siklotron ''atom-smasher'' dan pendiri tempat penemuan, yang kemudian disebut ''LawrenceLaboratorium RadiationRadiasi Laboratory''Lawrence (sekarang ''[[Lawrence Berkeley National Laboratory|Laboratorium Nasional Lawrence Berkeley]]'')]]
 
LawrenciumLawrensium pertama kali disintesis oleh [[Albert Ghiorso]] dan timnya pada tanggal 14 Februari 1961, di Lawrence RadiationLaboratorium LaboratoryRadiasi Lawrence (sekarang disebut [[Lawrence Berkeley National Laboratory|Laboratorium Nasional Lawrence Berkeley]]) di [[University of California, Berkeley|UniversityUniversitas of CaliforniaKalifornia]] di [[Berkeley]], California[[Kalifornia]], [[Amerika Serikat]]. Atom lawrenciumlawrensium pertama diproduksi dengan membombardir tiga miligram target yang mengandung tiga isotop unsur [[californiumkalifornium]] dengan [[Inti atom|inti]] [[:en:isotopes of boron|boron]]-10]] dan boron-11 dari ''Heavy Ion Linear Accelerator'' (HILAC).<ref name="Lr">{{cite journal|first=Albert|last=Ghiorso|authorlink=Albert Ghiorso|last2=Sikkeland|first2=T.| last3=Larsh|first3=A. E.|last4=Latimer|first4=R. M.|journal=Phys. Rev. Lett.|volume=6|page=473|year=1961|bibcode = 1961PhRvL...6..473G |doi = 10.1103/PhysRevLett.6.473|title=New Element, Lawrencium, Atomic Number 103|issue=9 }}</ref> [[Nuklida]] <sup>257</sup>103 adalah yang pertama dilaporkan, tetapi kemudian direvisi menjadi <sup>258</sup>103. Tim di University of California menyarankan nama ''lawrenciumlawrensium'' (sesuai nama [[Ernest O. Lawrence]], penemu [[siklotron]] akselerator partikel) dan simbol "Lw",<ref name="Lr"/> untuk unsur baru, tapi "Lw" tidak diadopsi, bahkan "Lr" secara resmi diterima sebagai gantinya. Peneliti fisika nuklir di [[Dubna]], [[Uni Soviet]] (sekarang [[Rusia]]), melaporkan pada tahun 1967 bahwa mereka tidak dapat mengkonfirmasi data ilmuwan Amerika untuk <sup>257</sup>103.<ref>{{cite journal|first=G. N.|last=Flerov|title=On the nuclear properties of the isotopes <sup>256</sup>103 and <sup>257</sup>103|journal=Nucl. Phys. A|volume=106|page=476|date=1967|bibcode=
1967NuPhA.106..476F|doi=10.1016/0375-9474(67)90892-5}}</ref> Dua tahun sebelumnya, tim Dubna melaporkan <sup>256</sup>103.<ref>{{cite journal |last=Donets |first=E. D. |last2=Shchegolev |first2=V. A. |last3=Ermakov |first3=V. A. |journal=Atomnaya Énergiya|volume=19|issue=2|page=109|date=1965|language=ru}}<br>
:Translated in {{cite journal |last=Donets |first=E. D. |last2=Shchegolev |first2=V. A. |last3=Ermakov |first3=V. A. |year=1965 |title=Synthesis of the isotope of element 103 (lawrencium) with mass number 256 |journal=Soviet Atomic Energy |volume=19 |issue=2 |pages=109 |bibcode= |doi=10.1007/BF01126414}}</ref> Pada tahun 1992, Kelompok Kerja Trans-fermium [[IUPAC]] secara resmi mengenali unsur 103, mengkonfirmasi penamaannya sebagai lawrenciumlawrensium, dengan simbol "Lr", dan menamai tim fisika nuklir di Dubna dan Berkeley sebagai ko-penemu lawrencium.<ref>{{cite journal|first=Norman N.|last=Greenwood|journal=Pure & Appl. Chem|volume=69|issue=1|pages=179–184|title=Recent developments concerning the discovery of elements 101–111|year=1997|doi=10.1351/pac199769010179}}</ref>
 
=== Periode 8 ===
Sejauh ini, tidak ada percobaan yang dilakukan untuk [[Unsur sintetis|mensintesis]] unsur yang bisa menjadi unsur golongan 3 berikutnya; jika lutetium dan lawrencium dianggap sebagai unsur golongan 3, maka unsur berikutnya dalam golongan harus unsur 153, unpenttrium (Upt). Namun, setelah unsur 120, pengisian konfigurasi elektronik berhenti mematuhi [[prinsip Aufbau]]. Menurut prinsipnya, unpenttrium harus memiliki konfigurasi elektronik [Og]8s{{sup|2}}5g{{sup|18}}6f{{sup|14}}7d{{sup|1}}{{refn|Unpenttrium, menurut perhitungan, harusnya memiliki konfigurasi elektron [Og]8s{{sup|2}}5g{{sup|18}}6f{{sup|11}}7d{{sup|2}}8p{{su|b=1/2|p=2}}.<ref name="121g"/>|group="note"}} dan pengisian subkelopak 5g harus dihentikan pada unsur 138. Namun, orbital-7d dihitung mulai diisi pada unsur 137, sementara subkelopak 5g ditutup hingga unsur 144, '''setelah''' pengisian subkulit 7d dimulai. Oleh karena itu, sulit untuk menghitung unsur mana yang harus menjadi unsur kelompok 3 berikutnya.<ref name="121g">{{cite book| title=The Chemistry of the Actinide and Transactinide Elements| editor1-last=Morss|editor2-first=Norman M.| editor2-last=Edelstein| editor3-last=Fuger|editor3-first=Jean| last1=Hoffman|first1=Darleane C. |last2=Lee |first2=Diana M. |last3=Pershina |first3=Valeria |chapter=Transactinides and the future elements| publisher= [[Springer Science+Business Media]]| year=2006| isbn=1-4020-3555-1| location=Dordrecht, The Netherlands| edition=3rd| ref=CITEREFHaire2006}}</ref> Perhitungan menunjukkan bahwa unpentpentium (Upp, unsur 155) juga bisa menjadi unsur golongan 3 berikutnya.<ref>{{Cite journal|last1=Pyykkö|first1=Pekka|title=A suggested periodic table up to Z ≤ 172, based on Dirac–Fock calculations on atoms and ions|journal=Physical Chemistry Chemical Physics|volume=13|issue=1|pages=161–8|year=2011|pmid=20967377|doi=10.1039/c0cp01575j|bibcode=2011PCCP...13..161P}}</ref> Jika unsur lantanum dan aktinium dianggap sebagai unsur golongan 3, maka unsur 121, [[unbiunium|unbiunium (Ubu)]], harus merupakan unsur kelima golongan 3. Unsur yang dihitung memiliki konfigurasi elektronik [Og]8s{{sup|2}}8p{{su|b=1/2|p=1}}, yang tidak terkait dengan logam transisi, tanpa subkelopak-d yang terisi sebagian.<ref name="121g"/> Tidak ada percobaan yang dilakukan untuk menciptakan unpenttrium, unbiunium atau unsur yang dapat dianggap sebagai unsur golongan 3 berikutnya; namun, unbiunium adalah unsur dengan nomor atom terendah yang belum pernah dicoba diciptakan dan karenanya memiliki peluang untuk terjadi,<ref>{{cite web|url=http://elements.vanderkrogt.net/|last = van der Krogt|first = Peter |title=Elementymology & Elements Multidict |publisher=Elements.vanderkrogt.net |accessdate=4 July 2011}}</ref> sementara unpenttrium, unpentpentium atau unsur lainnya yang dipertimbangkan jika didahului oleh lawrencium sangat tidak mungkin diciptakan karena [[Garis tetesan nuklir|ketidakstabilan tetesan]] yang menyiratkan bahwa tabel periodik akan segera berakhir setelah [[pulau kestabilan]] pada [[unbihexium]].<ref name=EB>{{cite web|author=Seaborg, G. T.|url=http://www.britannica.com/EBchecked/topic/603220/transuranium-element|title=transuranium element (chemical element)|publisher=Encyclopædia Britannica|date=c. 2006|accessdate=2010-03-16}}</ref>
{{utama|tabel periodik perluasan}}
Sejauh ini, tidak ada percobaan yang dilakukan untuk [[Unsur sintetis|mensintesis]] unsur yang bisa menjadi unsur golongan 3 berikutnya; jika lutetiumlutesium dan lawrenciumlawrensium dianggap sebagai unsur golongan 3, maka unsur berikutnya dalam golongan harus unsur 153, [[unpenttrium]] (Upt). Namun, setelah unsur 120, pengisian konfigurasi elektronik berhenti mematuhi [[prinsip Aufbau]]. Menurut prinsipnya, unpenttrium harus memiliki konfigurasi elektronik [Og]8s{{sup|2}}5g{{sup|18}}6f{{sup|14}}7d{{sup|1}}{{refn|Unpenttrium, menurut perhitungan, harusnya memiliki konfigurasi elektron [Og]8s{{sup|2}}5g{{sup|18}}6f{{sup|11}}7d{{sup|2}}8p{{su|b=1/2|p=2}}.<ref name="121g"/>|group="note"}} dan pengisian subkelopak 5g harus dihentikan pada unsur 138. Namun, orbital-7d dihitung mulai diisi pada unsur 137, sementara subkelopak 5g ditutup hingga unsur 144, '''setelah''' pengisian subkulit 7d dimulai. Oleh karena itu, sulit untuk menghitung unsur mana yang harus menjadi unsur kelompok 3 berikutnya.<ref name="121g">{{cite book| title=The Chemistry of the Actinide and Transactinide Elements| editor1-last=Morss|editor2-first=Norman M.| editor2-last=Edelstein| editor3-last=Fuger|editor3-first=Jean| last1=Hoffman|first1=Darleane C. |last2=Lee |first2=Diana M. |last3=Pershina |first3=Valeria |chapter=Transactinides and the future elements| publisher= [[Springer Science+Business Media]]| year=2006| isbn=1-4020-3555-1| location=Dordrecht, The Netherlands| edition=3rd| ref=CITEREFHaire2006}}</ref> Perhitungan menunjukkan bahwa unpentpentium (Upp, unsur 155) juga bisa menjadi unsur golongan 3 berikutnya.<ref>{{Cite journal|last1=Pyykkö|first1=Pekka|title=A suggested periodic table up to Z ≤ 172, based on Dirac–Fock calculations on atoms and ions|journal=Physical Chemistry Chemical Physics|volume=13|issue=1|pages=161–8|year=2011|pmid=20967377|doi=10.1039/c0cp01575j|bibcode=2011PCCP...13..161P}}</ref> Jika unsur lantanum dan aktinium dianggap sebagai unsur golongan 3, maka unsur 121, [[unbiunium|unbiunium]] (Ubu)]], harus merupakan unsur kelima golongan 3. Unsur yang dihitung memiliki konfigurasi elektronik [Og]8s{{sup|2}}8p{{su|b=1/2|p=1}}, yang tidak terkait dengan logam transisi, tanpa subkelopak-d yang terisi sebagian.<ref name="121g"/> Tidak ada percobaan yang dilakukan untuk menciptakan unpenttrium, unbiunium atau unsur yang dapat dianggap sebagai unsur golongan 3 berikutnya; namun, unbiunium adalah unsur dengan nomor atom terendah yang belum pernah dicoba diciptakan dan karenanya memiliki peluang untuk terjadi,<ref>{{cite web|url=http://elements.vanderkrogt.net/|last = van der Krogt|first = Peter |title=Elementymology & Elements Multidict |publisher=Elements.vanderkrogt.net |accessdate=4 July 2011}}</ref> sementara unpenttrium, unpentpentium atau unsur lainnya yang dipertimbangkan jika didahului oleh lawrenciumlawrensium sangat tidak mungkin diciptakan karena [[Garis tetesan nuklir|ketidakstabilan tetesan]] yang menyiratkan bahwa tabel periodik akan segera berakhir setelah [[pulau kestabilan]] pada [[unbihexium]].<ref name=EB>{{cite web|author=Seaborg, G. T.|url=http://www.britannica.com/EBchecked/topic/603220/transuranium-element|title=transuranium element (chemical element)|publisher=Encyclopædia Britannica|date=c. 2006|accessdate=2010-03-16}}</ref>
 
== Karakteristik ==
 
=== Kimia ===
 
<div style="float:right; margin:0; font-size:90%;">
{| class="wikitable sortable"
|+Konfigurasi elektron unsur golongan 3<ref group="note">Jika lutetium dan lawrencium dimasukkan sebagai gantinya, tabel diakhiri dengan baris berikut:
<div style="margin:0; font-size:80%;">
{| class="wikitable sortable"
|+Konfigurasi elektron unsur golongan 3
![[Nomor atom|Z]] !! [[Unsur kimia|Unsur]] !! [[Konfigurasi elektron]]
|-
!''[[Nomor atom|Z]]'' !! [[Unsur kimia|Unsur]] !! [[Kelopak elektron|Jumlah elektron/kelopak]] !! [[Konfigurasi elektron]]
| 71 || lutetium || 2, 8, 18, 32, 9, 2
|-
| 10321 || lawrenciumskandium || 2, 8, 189, 32,2 32,|| 8,&#91;[[Argon|Ar]]&#93; 33d<sup>1</sup> 4s<sup>2</sup>
|}</div></ref>
![[Nomor atom|Z]] !! [[Unsur kimia|Unsur]] !! [[Konfigurasi elektron]]
|-
| 2139 || skandiumitrium || 2, 8, 18, 9, 2 || &#91;[[Kripton|Kr]]&#93; 4d<sup>1</sup> 5s<sup>2</sup>
|-
| 3971 || yttriumlutesium || 2, 8, 18, 32, 9, 2 || &#91;[[Xenon|Xe]]&#93; 4f<sup>14</sup> 5d<sup>1</sup> 6s<sup>2</sup>
|-
| 57103 || lantanumlawrensium || 2, 8, 18, 1832, 932, 8, 3 || &#91;[[Radon|Rn]]&#93; 5f<sup>14</sup> 7s<sup>2</sup> 7p<sup>1</sup>
|-}
| 89 || aktinium || 2, 8, 18, 32, 18, 9, 2
|}</div>
 
Seperti golongan lain, anggota keluarga ini menunjukkan pola dalam konfigurasi elektron mereka, terutama kelopak terluar, yang menghasilkan tren perilaku kimia. Namun, lawrenciumlawrensium adalah pengecualian, karena elektron terakhir dialihkan ke subkelopak 7p<sub>1/2</sub> karena [[efek relativistik]].<ref name="7p">{{cite journal |last = Eliav|first = E.|last2=Kaldor|first2=U.|last3=Ishikawa|first3=Y. |title = Transition energies of ytterbium, lutetium, and lawrencium by the relativistic coupled-cluster method |journal = [[Physical Review|Phys. Rev. A]]|volume = 52|pages = 291–296 |year = 1995 |doi = 10.1103/PhysRevA.52.291|bibcode = 1995PhRvA..52..291E }}</ref><ref name="7p1/2">{{cite journal|last = Zou|first = Yu|last2=Froese|first2=Fischer C. |title = Resonance Transition Energies and Oscillator Strengths in Lutetium and Lawrencium|journal = [[Physical Review Letters|Phys. Rev. Lett.]] |volume = 88|page = 183001|year = 2002|pmid=12005680|issue=18|bibcode = 2002PhRvL..88b3001M |doi = 10.1103/PhysRevLett.88.023001 }}</ref>
 
Sebagian besar kimianya telah diamati hanya untuk tiga anggota golongan pertama; sifat kimia dari aktinium dan terutama lawrenciumlawrensium tidak dicirikan dengan baik. Unsur yang tersisa dari golongan ini (skandium, itrium, lutetiumlutesium) adalah logam reaktif dengan titik leleh tinggi (masing-masing 1541&nbsp;°C, 1526&nbsp;°C, 1652&nbsp;°C). Mereka biasanya teroksidasi ke tingkat oksidasi +3, meskipun skandium,<ref>{{cite journal|last=Corbett|first=J. D.|year=1981|title=Extended metal-metal bonding in halides of the early transition metals |journal=Acc. Chem. Res.|volume=14|pages=239–246|doi= 10.1021/ar00068a003|issue=8}}</ref> yttriumitrium<ref name="Mikheev1992">{{cite journal|title = The anomalous stabilisation of the oxidation state 2+ of lanthanides and actinides|first = Mikheev|last = Nikolai B.|journal = Russian Chemical Reviews|volume = 61|issue = 10|year = 1992|doi = 10.1070/RC1992v061n10ABEH001011|pages = 990–998|last2 = Auerman|first2 = L. N.|last3 = Rumer|first3 = Igor A.|last4 = Kamenskaya|first4 = Alla N.|last5 = Kazakevich|first5 = M. Z.|bibcode = 1992RuCRv..61..990M }}</ref><ref name="Kang2005">{{cite journal|doi = 10.5012/bkcs.2005.26.2.345|url = http://newjournal.kcsnet.or.kr/main/j_search/j_download.htm?code=B050237|title = Formation of Yttrium Oxide Clusters Using Pulsed Laser Vaporization|journal = Bull. Korean Chem. Soc.|year = 2005|volume = 26|issue = 2|pages = 345–348|first = Weekyung|last = Kang|first2 = E. R.|last2 = Bernstein|access-date = 2017-05-17|archive-date = 2011-07-22|archive-url = https://web.archive.org/web/20110722141106/http://newjournal.kcsnet.or.kr/main/j_search/j_download.htm?code=B050237|dead-url = yes}}</ref> dan lantanum<ref name=patnaik>{{cite book|last =Patnaik|first =Pradyot |year = 2003|title =Handbook of Inorganic Chemical Compounds|publisher = McGraw-Hill|pages = 444–446| isbn =0-07-049439-8| url= https://books.google.com/?id=Xqj-TTzkvTEC&pg=PA243|accessdate = 2009-06-06}}</ref> dapat membentuk tingkat oksidasi yang lebih rendah. Reaktivitas unsur tersebut, terutama yttriumitrium, tidak selalu jelas karena pembentukan lapisan oksida yang stabil, yang mencegah reaksi lebih lanjut. [[Skandium(III) oksida]], [[yttriumitrium(III) oksida]], [[lantanum(III) oksida]] dan [[lutetiumlutesium(III) oksida]] adalah padatan putih bertitik lebur tinggi. YttriumItrium(III) oksida dan lutetiumlutesium(III) oksida menunjukkan sifat basa lemah, tetapi skandium(III) oksida bersifat [[amfoterisme|amfoter]].<ref>{{cite book|first=S. A.|last=Cotton|chapter=Scandium, Yttrium and the Lanthanides: Inorganic and Coordination Chemistry|title=Encyclopedia of Inorganic Chemistry|year=1994|publisher=John Wiley & Sons|isbn=0-471-93620-0}}</ref> Lantanum(III) oksida bersifat [[basa (kimia)|basa]] kuat.
 
=== Fisika ===
Baris 141 ⟶ 147:
== Aplikasi ==
[[Berkas:Mig-23-DNST8908431 JPG.jpg|250px|jmpl|ka|MIG-23 menggunakan paduan aluminium-skandium dalam strukturnya]]
Aplikasi utama skandium adalah untuk kebutuhan penelitian. Namun, ia memiliki potensi luar biasa karena memiliki massa jenis rendah yang hampir menyamai [[aluminium]] tetapi titik leburnya jauh lebih tinggi.<ref name="rscorg-sc">{{cite|url=http://www.rsc.org/periodic-table/element/21/scandium|title=Scandium|work=Periodic Table|publisher=[[Royal Society of Chemistry]]|accessdate=2017-05-17}}</ref> [[Logam paduan|Paduan]] aluminium-skandium telah digunakan dalam [[pesawat tempur]] Rusia [[Mikoyan|MIG]], kerangka sepeda ''high-end'', pemukul baseball, tongkat pancing, dan gagang tongkat golf.<ref name="rscorg-sc"/><ref name="chemicool-sc">{{cite|url=http://www.chemicool.com/elements/scandium.html|title=Scandium Element Facts|work=Chemicool|accessdate=2017-05-17}}</ref> [[Skandium iodida]] digunakan dalam lampu uap raksa, sebagai cahaya matahari tiruan di dalam studio untuk industri film dan televisi.<ref name="chemicool-sc"/> Lampu-lampu ini membantu kamera televisi untuk mereproduksi warna dengan baik ketika membuat film di dalam ruangan atau pada malam hari.<ref name="rscorg-sc"/>. [[Skandium oksida]] (''scandia''), digunakan dalam lampu "stadion".<ref name="chemicool-sc"/> Isotop radioaktif skandium-46 digunakan sebagai pelacak dalam pengolahan minyak untuk memonitor pergerakan fraksi-fraksinya. Ia dapat juga digunakan dalam pipa bawah tanah untuk mendeteksi kebocoran.<ref name="rscorg-sc"/> [[Skandium sulfat]] yang sangat encer digunakan untuk meningkatkan germinasi benih seperti [[jagung]], [[kacang]], dan [[gandum]].<ref name="chemicool-sc"/>
 
Yttrium sering digunakan sebagai aditif dalam [[logam paduan]]. Ia meningkatkan kekuatan paduan [[aluminium]] dan [[magnesium]]. Ia juga digunakan dalam pembuatan filter [[gelombang mikro]] untuk [[radar]] dan telah digunakan sebagai [[katalis]] dalam [[polimerisasi]] [[etena]].<ref name="rscorg-y">{{cite|url=http://www.rsc.org/periodic-table/element/39/yttrium|title=Yttrium|work=Periodic Table|publisher=[[Royal Society of Chemistry]]|accessdate=2017-05-17}}</ref> Garnet yttrium-aluminium digunakan dalam [[laser]] yang dapat membelah logam. Ia juga digunakan dalam lampu LED putih. [[Yttrium oksida]] ditambahkan ke dalam kaca yang digunakan untuk membuat lensa kamera agar tahan panas dan tahan goncangan. Logam ini juga digunakan untuk membuat [[superkonduktor]]. [[Yttrium oksisulfida]] banyak digunakan dalam produksi [[fosfor merah]] untuk tabung televisi berwarna kuno.<ref name="rscorg-y"/> [[Isotop]] radioaktif [[yttrium-90]] memiliki manfaat medis. Ia dapat digunakan untuk pengobatan beberapa [[kanker]] seperti kanker [[liver]].<ref name="rscorg-y"/>
Baris 159 ⟶ 165:
Skandium tidak memiliki peran biologis, tetapi ditemukan dalam organisme hidup. Sekali mencapai manusia, skandium terkonsentrasi di dalam liver dan merupakan ancaman. Beberapa senyawanya ditengarai [[karsinogen]]ik, meskipun secara umum skandium tidak beracun.<ref name="sc">{{cite web|year=1998|publisher=Lenntech|title=Scandium (Sc) — chemical properties of scandium, health effects of scandium, environmental effects of scandium|author=Lenntech|accessdate=2011-05-21|url=http://www.lenntech.com/periodic/elements/sc.htm}}</ref> Skandium diketahui dapat mencapai rantai makanan, tetapi hanya dalam jumlah renik; orang umum mengasup kurang dari 0,1&nbsp;mikrogram per hari.<ref name="sc"/> Sekali dilepas ke lingkungan, skandium secara bertahap tarakumulasi di dalam tanah, yang dapat memicu peningkatan konsentrasi dalam partikal tanah, hewan, dan manusia. Skandium sebagian besar berbahaya bagi lingkungan kerja, karena kenyataannya adalah uap dan gasnya dapat terhirup bersama udara. Hal ini dapat menyebabkan embolisme paru-paru, terutama jika terpapar dalam jangka panjang. Unsur ini diketahui dapat merusak membran sel hewan air, menyebabkan beberapa pengaruh negatif pada reproduksi dan fungsi sistem saraf.<ref name="sc"/>
 
Yttrium tidak diktahui memiliki peran biologis, meskipun ditemukan di sebagian besar (tidak semua) organisme dan cenderung terkonsentrasi di liver, ginjal, limpa, paru-paru, dan tulang manusia.<ref>{{cite journal|journal = Journal of Biological Chemistry|year = 1952|volume = 195|pages = 837–841|url = http://www.jbc.org/cgi/reprint/195/2/837.pdf|format = PDF|title = The Skeletal Deposition of Yttrium|first = N. S.|last = MacDonald|last2 = Nusbaum|first2 = R. E.|last3 = Alexander|first3 = G. V.|pmid = 14946195|issue = 2|access-date = 2017-05-17|archive-date = 2009-03-26|archive-url = https://web.archive.org/web/20090326070124/http://www.jbc.org/cgi/reprint/195/2/837.pdf|dead-url = yes}}</ref> Normalnya, jumlah yang dijumpai dalam seluruh tubuh manusia hanya maksimal 0,5&nbsp;mg; [[air susu ibu|air susu ibu (ASI)]] mengandung 4&nbsp;ppm.<ref name="Emsley495" /> Yttrium dapat dijumpai dalam tumbuhan yang dapat dimakan dengan konsentrasi antara 20&nbsp;ppm dan 100&nbsp;ppm (timbang segar), dengan [[kubis]] mempunyai jumlah terbesar.<ref name="Emsley495">[[#Emsley2001|Emsley 2001]], pp. 495–498</ref> Benih tanaman berkayu memiliki konsentrasi tertinggi yang diketahui, hingga 700&nbsp;ppm.<ref name="Emsley495"/>
|volume = 195|pages = 837–841|url = http://www.jbc.org/cgi/reprint/195/2/837.pdf|format=PDF| title = The Skeletal Deposition of Yttrium|first = N. S.|last = MacDonald|last2=Nusbaum|first2=R. E.|last3=Alexander|first3=G. V.|pmid = 14946195|issue = 2}}</ref> Normalnya, jumlah yang dijumpai dalam seluruh tubuh manusia hanya maksimal 0,5&nbsp;mg; [[air susu ibu|air susu ibu (ASI)]] mengandung 4&nbsp;ppm.<ref name="Emsley495" /> Yttrium dapat dijumpai dalam tumbuhan yang dapat dimakan dengan konsentrasi antara 20&nbsp;ppm dan 100&nbsp;ppm (timbang segar), dengan [[kubis]] mempunyai jumlah terbesar.<ref name="Emsley495">[[#Emsley2001|Emsley 2001]], pp. 495–498</ref> Benih tanaman berkayu memiliki konsentrasi tertinggi yang diketahui, hingga 700&nbsp;ppm.<ref name="Emsley495"/>
 
Lutetium tidak memiliki peran biologis, tetapi ditemukan dalam organisme tertinggi, [[manusia]], dan terkonsentrasi pada tulang, dan sedikit pada liver dan ginjal.<ref name="Emsley240"/> Garam lutetium diketahui dapat mengganggu metabolisme dan mereka terjadi bersama dengan garam lantanida lainnya di alam; unsur ini adalah golongan lantanida yang paling tidak melimpah dalam tubuh manusia.<ref name="Emsley240"/> Asupan manusia belum dipantau untuk kandungan lutetium, sehingga tidak diketahui jumlah asupan rata-rata manusia, tetapi estimasi menunjukkan jumlah beberapa mikrogram per tahun, seluruhnya berasal dari sayuran. Garam lutetium yang dapat larut bersifat racun lunak, tetapi bijihnya yang tak larut tidak beracun.<ref name="Emsley240">[[#Emsley2001|Emsley 2001]], p. 240</ref> Lantanum tidak esensial untuk manusia dan memiliki tingkat toksisitas rendah hingga sedang. Namun, lantanum esensial bagi bakteri [[metanotropik]] ''[[Methylacidiphilum fumariolicum]]'' SolV, meskipun kesamaan umum unsur tanah jarang menyebabkan lantanum dapat digantikan oleh beberapa lantanida lainnya tanpa efek samping yang merugikan.<ref>{{cite journal |doi=10.1111/1462-2920.12249 |pmid=24034209 |title=Rare earth metals are essential for methanotrophic life in volcanic mudpots |date=2013 |last1=Pol |first1=Arjan |last2=Barends |first2=Thomas R. M. |last3=Dietl |first3=Andreas |last4=Khadem |first4=Ahmad F. |last5=Eygensteyn |first5=Jelle |last6=Jetten |first6=Mike S. M. |last7=Op Den Camp |first7=Huub J. M. |journal=Environmental Microbiology |volume=16 |issue=1 |pages=255–64}}</ref>
 
Radioaktivitas lawrencium yang tinggi menyebabkan ia sangat beracun bagi sel hidup, menyebabkan keracunan radiasi. Hal yang sama berlaku juga untuk aktinium.
 
== Lihat Juga ==
* [[Golongan tabel periodik]]
** [[Logam alkali|Golongan 1 (IA)]] (Logam alkali)
** [[Logam alkali tanah|Golongan 2 (IIA)]] (Logam alkali tanah)
** [[Unsur golongan 4|Golongan 4 (IVB)]]
** [[Unsur golongan 5|Golongan 5 (VB)]]
** [[Unsur golongan 6|Golongan 6 (VIB)]]
** [[Unsur golongan 7|Golongan 7 (VIIB)]]
** [[Unsur golongan 8|Golongan 8 (VIIIB)]]
** [[Unsur golongan 9|Golongan 9 (VIIIB)]]
** [[Unsur golongan 10|Golongan 10 (VIIIB)]]
** [[Unsur golongan 11|Golongan 11 (IB)]] (Logam koin)
** [[Unsur golongan 12|Golongan 12 (IIB)]] (Logam volatil)
** [[Golongan boron|Golongan 13 (IIIA)]] (Ikosagen/Triel)
** [[Golongan karbon|Golongan 14 (IVA)]] (Kristalogen/Tetrel)
** [[Pniktogen|Golongan 15 (VA)]] (Pniktogen/Pentel)
** [[Kalkogen|Golongan 16 (VIA)]] (Kalkogen)
** [[Halogen|Golongan 17 (VIIA)]] (Halogen)
** [[Gas mulia|Golongan 18 (VIIIA)]] (Aerogen/Gas mulia)
 
== Catatan ==