Unsur golongan 7: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
k wikisyntax nbsp
InternetArchiveBot (bicara | kontrib)
Add 3 books for Wikipedia:Pemastian (20231209)) #IABot (v2.0.9.5) (GreenC bot
Baris 35:
 
=== Teknesium ===
[[Penemuan unsur kimia|Penemuan]] [[Teknesium|unsur&nbsp;43]] akhirnya dikonfirmasi pada percobaan bulan Desember 1936 di [[Universitas Palermo]], Sisilia, oleh [[Carlo Perrier]] dan [[Emilio Segrè]].<ref name="Heiserman1992p164">{{harvnb| Heiserman|1992|p=164}}</ref> Pada pertengahan 1936, Segrè berkunjung ke Amerika Serikat, pertama ke [[Universitas Columbia]] di New York dan kemudian [[Lawrence Berkeley National Laboratory|Laboratorium Nasional Lawrence Berkeley]] di California. Ia membujuk penemu [[siklotron]] [[Ernest Lawrence]] agar diizinkan membawa pulang bagian-bagian siklotron yang sudah tak terpakai dan [[radioaktif]]. Lawrence memaketkan lembaran molibdenum yang merupakan bekas bagian deflektor siklotron.<ref>{{cite book |first=Emilio |last=Segrè |date=1993 |title=A Mind Always in Motion: the Autobiography of Emilio Segrè |url=https://archive.org/details/mindalwaysinmoti00segr |publisher=University of California Press |location=Berkeley, California |isbn=0520076273 |pages=115–118[https://archive.org/details/mindalwaysinmoti00segr/page/115 115]–118}}</ref>
 
Segrè menunjuk koleganya Perrier untuk mencoba membuktikan, melalui kimia komparatif, bahwa aktivitas molibdenum memang berasal dari unsur dengan nomor atom 43. Pada tahun 1937, mereka berhasil mengisolasi [[isotop]] [[:en: isotopes of technetium|teknesium-95m]] dan [[:en: isotopes of technetium|teknesium-97]].<ref name=segre/><ref name=blocks>{{cite book| title = Nature's Building Blocks: An A-Z Guide to the Elements|last = Emsley |first=J. |location = New York| publisher = Oxford University Press| date = 2001| isbn = 0-19-850340-7| pages = 422–425|url=https://books.google.com/?id=Yhi5X7OwuGkC&pg=PA423}}</ref> Universitas Palermo secara resmi menginginkan mereka menamakan penemuannya dengan "''panormium''", sesuai nama [[Latin]] untuk [[Palermo]], ''Panormus''. Pada tahun 1947<ref name=segre>{{cite journal|doi = 10.1038/159024a0|pmid = 20279068|title = Technetium: The Element of Atomic Number 43|date = 1947|last1 = Perrier|first1 = C.|last2 = Segrè|first2 = E.|journal = Nature|volume = 159|issue = 4027|pages = 24|bibcode = 1947Natur.159...24P }}</ref> unsur&nbsp;43 dinamakan sesuai kata {{lang-gr|τεχνητός}}, yang berarti "artifisial", karena itu adalah unsur pertama yang diproduksi secara artifisial.<ref name="history-origin">{{cite news| title = History of the Origin of the Chemical Elements and Their Discoverers|url = http://www.nndc.bnl.gov/content/elements.html|accessdate = 2009-05-05| first = N. E.|last = Holden| publisher = Brookhaven National Laboratory}}</ref><ref name="multidict">{{cite news| title = Elentymolgy and Elements Multidict, "Technetium"| url = http://elements.vanderkrogt.net/element.php?sym=Tc| accessdate = 2009-05-05| last = van der Krogt |first=P.}}</ref> Segrè kembali ke Berkeley dan bertemu dengan [[Glenn T. Seaborg]]. Mereka mengisolasi [[isotop metastabil]] [[:en: technetium-99m|teknesium-99m]], yang sekarang digunakan dalam sekitar sepuluh juta prosedur diagnosis medis per tahunnya.<ref>{{cite book|title =The transuranium people: The inside story|publisher =University of California, Berkeley & Lawrence Berkeley National Laboratory|date =2000|chapter =Chapter 1.2: Early Days at the Berkeley Radiation Laboratory|page =15|url =http://www.worldscibooks.com/physics/p074.html|isbn =1-86094-087-0|access-date =2017-07-07|archive-date =2007-01-24|archive-url =https://web.archive.org/web/20070124220556/http://www.worldscibooks.com/physics/p074.html|dead-url =yes}}</ref>
Baris 136:
[[Rhenium]] adalah logam putih keperakan dan salah satu dengan [[titik leleh]] tertinggi di antara semua unsur, hanya dilampaui oleh [[wolfram]] dan [[karbon]]. Ia juga salah satu dengan [[titik didih]] tertinggi di antara semua unsur. Ia juga salah satu dengan massa jenis tertinggi, hanya dilampaui oleh [[platina]], [[iridium]] dan [[osmium]]. Rhenium memiliki struktur kristal kemasan tertutup heksagonal, dengan parameter kisi ''a''&nbsp;=&nbsp;276,1&nbsp;pm dan ''c''&nbsp;=&nbsp;445,6&nbsp;pm.<ref>{{cite journal |title=Effect of pressure and temperature on lattice parameters of rhenium|first1=L. G. |last1=Liu |last2= Takahashi|first2= T. |last3=Bassett |first3=W. A. |date=1970 |volume=31 |pages=1345–1351|doi = 10.1016/0022-3697(70)90138-1 |journal=Journal of Physics and Chemistry of Solids |issue=6|bibcode = 1970JPCS...31.1345L }}</ref>
 
Bentuk komersial umumnya adalah serbuk, tetapi unsur ini dapat dibuat kompak dengan pengempaan dan [[sintering]] dalam vakum atau atmosfer [[hidrogen]]. Prosedur ini menghasilkan padatan kompak yang memiliki densitas 90% di atas densitas logam. Jika [[Anil (metalurgi|dianil]]<!--Annealing (metallurgy)--> logam ini sangat lentur dan dapat dibengkokkan, dibuat spiral, atau digulung.<ref name=CRC>{{cite book| first=C. R.|last=Hammond |chapter=The Elements|title=Handbook of Chemistry and Physics | url=https://archive.org/details/crchandbookofche81lide|edition=81st| publisher =CRC press| isbn=0-8493-0485-7| date=2004}}</ref> [[Logam paduan]] rhenium-molibdenum bersifat [[Superkonduktivitas|superkonduktif]] pada 10&nbsp;[[Kelvin|K]]; paduan wolfram-rhenium juga bersifat superkonduktif<ref>{{cite journal|title=Superconductivity of Some Alloys of the Tungsten-rhenium-carbon System|journal=Soviet Physics JETP|volume=27|page=13|date=1968|bibcode=1968JETP...27...13N|last=Neshpor|first=V. S.|author2=Novikov, V. I.|author3=Noskin, V. A.|author4=Shalyt, S. S.}}</ref> di kisaran 4–8&nbsp;K, tergantung pada paduannya. Logam rhenium bersifat superkonduktif pada 1,697 ± 0,006 K.<ref>{{cite book | editor= Haynes, William M. | date = 2011 | title = [[CRC Handbook of Chemistry and Physics]] | edition = 92nd|page=12.60 | publisher = [[CRC Press]] | isbn = 1439855110}}</ref><ref>{{cite web|url=http://oai.dtic.mil/oai/oai?verb=getRecord&metadataPrefix=html&identifier=AD0622881 |archive-url=https://web.archive.org/web/20170206104641/http://oai.dtic.mil/oai/oai?verb=getRecord&metadataPrefix=html&identifier=AD0622881 |dead-url=yes |archive-date=2017-02-06 |title=The Properties of Superconducting Mo-Re Alloys |author=Daunt, J. G. |author2=Lerner, E. |publisher=[[Defense Technical Information Center]] }}</ref>
 
Dalam bentuk curah dan pada suhu kamar serta tekanan atmosfer, unsur ini tahan terhadap alkali, [[asam sulfat]], [[asam klorida]], [[asam nitrat]] encer (tetapi tidak untuk yang pekat), dan [[air raja]].
Baris 166:
Bijih mangan yang paling penting adalah pirolusit ([[mangan(IV) oksida|MnO{{sub|2}}]]). Bijih mangan lainnya yang penting secara ekonomi biasanya menunjukkan hubungan spasial yang erat dengan bijih besi.<ref name="Holl" /> Sumber daya di darat sangat besar namun tidak terdistribusi secara teratur. Sekitar 80% sumber daya mangan dunia yang dikenal berada di [[Afrika Selatan]]; deposit mangan penting lainnya ada di [[Ukraina]], [[Australia]], [[India]], [[China]], [[Gabon]] dan [[Brazil]].<ref name=USGSMCS2009>{{cite web|last=Corathers|first=Lisa A. |date=2009 |url=http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/manganese/mcs-2009-manga.pdf|publisher=United States Geological Survey |accessdate=2009-04-30|title=Mineral Commodity Summaries 2009: Manganese |format=PDF}}</ref> Menurut estimasi 1978, [[dasar laut]] memiliki 500 miliar ton [[nodul mangan]].<ref>{{cite journal|doi=10.1016/j.micron.2008.10.005|pages=350–358|date=2009|title=Manganese/polymetallic nodules: micro-structural characterization of exolithobiontic- and endolithobiontic microbial biofilms by scanning electron microscopy|volume=40 |issue=3|pmid=19027306|journal=Micron |author1=Wang, X|author2=Schröder, HC|author3=Wiens, M|author4=Schlossmacher, U|author5=Müller, WEG}}</ref> Upaya untuk menemukan metode memanen nodul mangan yang layak secara ekonomi ditinggalkan pada tahun 1970an.<ref>{{cite book |title=Manganese Nodules: Dimensions and Perspectives|publisher=Springer|date=1978|isbn =978-90-277-0500-6|author=United Nations Ocean Economics and Technology Office, Technology Branch, United Nations}}</ref>
 
Sangat sedikit [[teknesium]] alami dalam [[kerak bumi]], hanya dalam tingkat renik. Hal ini karena [[waktu paruh]] teknesium-98 hanya 4,2&nbsp;juta&nbsp;tahun. Lebih dari ribuan periode semacam ini yang telah dilalui untuk pembentukan [[bumi]], sehingga probabilitas keberlangsungan hidup teknesium [[nuklida primordial|primordial]] efektif adalah nol, meski satu atom sekalipun. Namun, sejumlah kecil tetap ada sebagai [[produk fisi]] spontan dalam [[bijih uranium]]. Satu kilogram uranium mengandung sekitar 1&nbsp;nanogram (10{{sup|-9}}&nbsp;g) teknesium.<ref name=blocks/><ref>{{cite journal|doi = 10.1021/ac961159q|title = Analysis of Naturally Produced Technetium and Plutonium in Geologic Materials|date = 1997|last1 = Dixon|first1 = P.|journal = Analytical Chemistry|volume = 69|pages = 1692–9|last2 = Curtis|first2 = David B.|last3 = Musgrave|first3 = John|last4 = Roensch|first4 = Fred|last5 = Roach|first5 = Jeff|last6 = Rokop|first6 = Don|issue = 9|pmid = 21639292}}</ref><ref>{{cite journal|doi =10.1016/S0016-7037(98)00282-8|title =Nature's uncommon elements: plutonium and technetium|url =https://archive.org/details/sim_geochimica-et-cosmochimica-acta_1999-01_63_2/page/275|first4 =Jan|last4 =Cramer|first3 =Paul|last3 =Dixon|first2 =June|date=1999|last2 =Fabryka-Martin|last1=Curtis|first1=D.|journal=Geochimica et Cosmochimica Acta|volume =63|pages =275|bibcode=1999GeCoA..63..275C|issue =2}}</ref> Beberapa bintang [[raksasa merah]] dengan spektrum jenis S, M, dan N mengandung garis absorpsi spektrum yang menandakan keberadaan teknesium.<ref name=CRC/><!--{{cite book| first=C. R.|last = Hammond |chapter=The Elements |title = Handbook of Chemistry and Physics | url=https://archive.org/details/crchandbookofche81lide|edition=81st| publisher =CRC press|isbn = 0-8493-0485-7| date= 2004}}</ref>--><ref>{{cite journal|doi = 10.1126/science.114.2951.59|pmid = 17782983|date = 1951|last1 = Moore|first1 = C. E.|title = Technetium in the Sun|volume = 114|issue = 2951|pages = 59–61|journal = Science |location=New York, N.Y.|bibcode=1951Sci...114...59M}}</ref> Raksasa merah ini secara informal dikenal sebagai [[bintang teknesium]].
 
[[Berkas:Molybdenit 1.jpg|jmpl|ka|Molybdenite]]