Izotopy iridia - Isotopes of iridium
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standardní atomová hmotnost Ar, standardní(Ir) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Existují dva přírodní izotopy z iridium (77Ir) a 34 radioizotopy, nejstabilnější radioizotopová bytost 192Ir s poločas rozpadu 73,83 dne a mnoho jaderné izomery, z nichž nejstabilnější je 192m2Ir s poločasem 241 let. Všechny ostatní izomery mají poločasy kratší než jeden rok, většinou méně než jeden den.
Seznam izotopů
Nuklid[2] [n 1] | Z | N | Izotopová hmota (Da )[3] [č. 2][č. 3] | Poločas rozpadu [č. 4] | Rozklad režimu [č. 5] | Dcera izotop [č. 6][č. 7] | Roztočit a parita [č. 8][č. 4] | Přirozená hojnost (molární zlomek) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budicí energie[č. 4] | Normální poměr | Rozsah variací | |||||||
164Ir | 77 | 87 | 163.99220(44)# | 1 # ms | 2−# | ||||
164 mIr | 270 (110) # keV | 94 (27) us | 9+# | ||||||
165Ir | 77 | 88 | 164.98752(23)# | 50 # ns (<1 µs) | p | 164Os | 1/2+# | ||
α (vzácný) | 161Re | ||||||||
165 metrůIr | 180 (50) # keV | 300 (60) us | p (87%) | 164Os | 11/2− | ||||
α (13%) | 161Re | ||||||||
166Ir | 77 | 89 | 165.98582(22)# | 10,5 (22) ms | α (93%) | 162Re | (2−) | ||
p (7%) | 165Os | ||||||||
166 mIr | 172 (6) keV | 15,1 (9) ms | α (98,2%) | 162Re | (9+) | ||||
p (1,8%) | 165Os | ||||||||
167Ir | 77 | 90 | 166.981665(20) | 35,2 (20) ms | α (48%) | 163Re | 1/2+ | ||
p (32%) | 166Os | ||||||||
β+ (20%) | 167Os | ||||||||
167 mIr | 175,3 (22) keV | 30,0 (6) ms | α (80%) | 163Re | 11/2− | ||||
β+ (20%) | 167Os | ||||||||
p (0,4%) | 166Os | ||||||||
168Ir | 77 | 91 | 167.97988(16)# | 161 (21) ms | α | 164Re | (2-) | ||
β+ (vzácný) | 168Os | ||||||||
168 mIr | 50 (100) # keV | 125 (40) ms | α | 164Re | (9+) | ||||
169Ir | 77 | 92 | 168.976295(28) | 780 (360) ms [0,64 (+ 46–24) s] | α | 165Re | (1/2+) | ||
β+ (vzácný) | 169Os | ||||||||
169 mIr | 154 (24) keV | 308 (22) ms | α (72%) | 165Re | (11/2−) | ||||
β+ (28%) | 169Os | ||||||||
170Ir | 77 | 93 | 169.97497(11)# | 910 (150) ms [0,87 (+ 18–12) s] | β+ (64%) | 170Os | nízký# | ||
α (36%) | 166Re | ||||||||
170 mIr | 160 (50) # keV | 440 (60) ms | α (36%) | 166Re | (8+) | ||||
β+ | 170Os | ||||||||
TO | 170Ir | ||||||||
171Ir | 77 | 94 | 170.97163(4) | 3,6 (10) s [3,2 (+ 13−7) s] | α (58%) | 167Re | 1/2+ | ||
β+ (42%) | 171Os | ||||||||
171 mIr | 180 (30) # keV | 1,40 (10) s | (11/2−) | ||||||
172Ir | 77 | 95 | 171.970610(30) | 4,4 (3) s | β+ (98%) | 172Os | (3+) | ||
α (2%) | 168Re | ||||||||
172 mIr | 280 (100) # keV | 2,0 (1) s | β+ (77%) | 172Os | (7+) | ||||
α (23%) | 168Re | ||||||||
173Ir | 77 | 96 | 172.967502(15) | 9,0 (8) s | β+ (93%) | 173Os | (3/2+,5/2+) | ||
α (7%) | 169Re | ||||||||
173 mIr | 253 (27) keV | 2,20 (5) s | β+ (88%) | 173Os | (11/2−) | ||||
α (12%) | 169Re | ||||||||
174Ir | 77 | 97 | 173.966861(30) | 7,9 (6) s | β+ (99.5%) | 174Os | (3+) | ||
α (0,5%) | 170Re | ||||||||
174 mIr | 193 (11) keV | 4,9 (3) s | β+ (99.53%) | 174Os | (7+) | ||||
α (0,47%) | 170Re | ||||||||
175Ir | 77 | 98 | 174.964113(21) | 9 odst. 2 písm | β+ (99.15%) | 175Os | (5/2−) | ||
α (0,85%) | 171Re | ||||||||
176Ir | 77 | 99 | 175.963649(22) | 8,3 (6) s | β+ (97.9%) | 176Os | |||
α (2,1%) | 172Re | ||||||||
177Ir | 77 | 100 | 176.961302(21) | 30 odst. 2 písm | β+ (99.94%) | 177Os | 5/2− | ||
α (0,06%) | 173Re | ||||||||
178Ir | 77 | 101 | 177.961082(21) | 12 odst. 2 písm | β+ | 178Os | |||
179Ir | 77 | 102 | 178.959122(12) | 79 odst. 1 písm | β+ | 179Os | (5/2)− | ||
180Ir | 77 | 103 | 179.959229(23) | 1,5 (1) min | β+ | 180Os | (4,5)(+#) | ||
181Ir | 77 | 104 | 180.957625(28) | 4,90 (15) min | β+ | 181Os | (5/2)− | ||
182Ir | 77 | 105 | 181.958076(23) | 15 (1) min | β+ | 182Os | (3+) | ||
183Ir | 77 | 106 | 182.956846(27) | 57 (4) min | β+ ( 99.95%) | 183Os | 5/2− | ||
α (0,05%) | 179Re | ||||||||
184Ir | 77 | 107 | 183.95748(3) | 3,09 (3) h | β+ | 184Os | 5− | ||
184m1Ir | 225,65 (11) keV | 470 (30) us | 3+ | ||||||
184m2Ir | 328,40 (24) keV | 350 (90) ns | (7)+ | ||||||
185Ir | 77 | 108 | 184.95670(3) | 14,4 (1) h | β+ | 185Os | 5/2− | ||
186Ir | 77 | 109 | 185.957946(18) | 16,64 (3) h | β+ | 186Os | 5+ | ||
186 mIr | 0,8 (4) keV | 1,92 (5) h | β+ | 186Os | 2− | ||||
TO (vzácný) | 186Ir | ||||||||
187Ir | 77 | 110 | 186.957363(7) | 10,5 (3) h | β+ | 187Os | 3/2+ | ||
187m1Ir | 186,15 (4) keV | 30,3 (6) ms | TO | 187Ir | 9/2− | ||||
187m2Ir | 433,81 (9) keV | 152 (12) ns | 11/2− | ||||||
188Ir | 77 | 111 | 187.958853(8) | 41,5 (5) h | β+ | 188Os | 1− | ||
188 mIr | 970 (30) keV | 4,2 (2) ms | TO | 188Ir | 7+# | ||||
β+ (vzácný) | 188Os | ||||||||
189Ir | 77 | 112 | 188.958719(14) | 13.2 (1) d | ES | 189Os | 3/2+ | ||
189m1Ir | 372,18 (4) keV | 13,3 (3) ms | TO | 189Ir | 11/2− | ||||
189m2Ir | 2333,3 (4) keV | 3,7 (2) ms | (25/2)+ | ||||||
190Ir | 77 | 113 | 189.9605460(18) | 11,78 (10) d | β+ | 190Os | 4− | ||
190m1Ir | 26,1 (1) keV | 1,120 (3) h | TO | 190Ir | (1−) | ||||
190m2Ir | 36,154 (25) keV | > 2 µs | (4)+ | ||||||
190m3Ir | 376,4 (1) keV | 3,087 (12) h | (11)− | ||||||
191Ir | 77 | 114 | 190.9605940(18) | Stabilní | 3/2+ | 0.373(2) | |||
191m1Ir | 171,24 (5) keV | 4,94 (3) s | TO | 191Ir | 11/2− | ||||
191m2Ir | 2120 (40) keV | 5,5 (7) s | |||||||
192Ir | 77 | 115 | 191.9626050(18) | 73,827 (13) d | β− (95.24%) | 192Pt | 4+ | ||
EC (4,76%) | 192Os | ||||||||
192m1Ir | 56,720 (5) keV | 1,45 (5) min | 1− | ||||||
192m2Ir | 168,14 (12) keV | 241 (9) r | (11−) | ||||||
193Ir | 77 | 116 | 192.9629264(18) | Stabilní | 3/2+ | 0.627(2) | |||
193 mIr | 80,240 (6) keV | 10,53 (4) d | TO | 193Ir | 11/2− | ||||
194Ir | 77 | 117 | 193.9650784(18) | 19,28 (13) h | β− | 194Pt | 1− | ||
194m1Ir | 147,078 (5) keV | 31,85 (24) ms | TO | 194Ir | (4+) | ||||
194m2Ir | 370 (70) keV | 171 (11) d | (10,11)(−#) | ||||||
195Ir | 77 | 118 | 194.9659796(18) | 2,5 (2) h | β− | 195Pt | 3/2+ | ||
195 mIr | 100 (5) keV | 3,8 (2) h | β− (95%) | 195Pt | 11/2− | ||||
IT (5%) | 195Ir | ||||||||
196Ir | 77 | 119 | 195.96840(4) | 52 odst. 1 písm | β− | 196Pt | (0−) | ||
196 mIr | 210 (40) keV | 1,40 (2) h | β− (99.7%) | 196Pt | (10,11−) | ||||
TO | 196Ir | ||||||||
197Ir | 77 | 120 | 196.969653(22) | 5,8 (5) min | β− | 197Pt | 3/2+ | ||
197 mIr | 115 (5) keV | 8,9 (3) min | β− (99.75%) | 197Pt | 11/2− | ||||
IT (0,25%) | 197Ir | ||||||||
198Ir | 77 | 121 | 197.97228(21)# | 8 odst. 1 písm | β− | 198Pt | |||
199Ir | 77 | 122 | 198.97380(4) | 7 odst. 5 | β− | 199Pt | 3/2+# | ||
199 mIr | 130 (40) # keV | 235 (90) ns | TO | 199Ir | 11/2−# | ||||
200Ir | 77 | 123 | 199.976800(210)# | 43 odst. 6 písm | β− | 200Pt | (2-, 3-) | ||
201Ir | 77 | 124 | 200.978640(210)# | 21 odst. 5 | β− | 201Pt | (3/2+) | ||
202Ir | 77 | 125 | 201.981990(320)# | 11 odst. 3 písm | β− | 202Pt | (2-) | ||
202 mIr | 2000 (1000) # keV | 3,4 (0,6) us | TO | 202Ir |
- ^ mIr - nadšený jaderný izomer.
- ^ () - Nejistota (1σ) je uveden v stručné formě v závorkách za odpovídajícími posledními číslicemi.
- ^ # - Atomic mass checked #: hodnota a nejistota odvozené nikoli z čistě experimentálních údajů, ale alespoň částečně z trendů z Mass Surface (TMS ).
- ^ A b C # - Hodnoty označené # nejsou čistě odvozeny z experimentálních údajů, ale alespoň částečně z trendů sousedních nuklidů (TNN ).
- ^ Režimy rozpadu:
ES: Zachycení elektronů TO: Izomerní přechod p: Protonová emise - ^ Tučné kurzíva symbol jako dcera - dcera produkt je téměř stabilní.
- ^ Tučný symbol jako dcera - dcera produkt je stabilní.
- ^ () hodnota rotace - označuje rotaci se slabými argumenty přiřazení.
Iridium-192
Iridium-192 (symbol 192Ir) je radioaktivní látka izotop z iridium, s poločas rozpadu 73,83 dnů.[4] Rozkládá se emitováním beta (β) částic a gama (γ) záření. Asi 96% 192K rozpadu Ir dochází prostřednictvím emise záření β a γ, což vede k 192Pt. Některé z β částic jsou zachyceny jinými 192Ir jádra, která jsou poté převedena na 192Os. Zachycení elektronů je zodpovědné za zbývající 4% 192Ir se rozpadá.[5] Iridium-192 se normálně vyrábí neutronovou aktivací kovového iridia s přirozeným množstvím.[6]
Iridium-192 je velmi silný gama paprsek emitor s gama dávkovou konstantou přibližně 1,54 μSv · H−1·MBq−1 na 30 cm a specifická aktivita 341 TBq ·G−1 (9.22 kCi ·G−1).[7][8] Existuje sedm hlavních energetických balíčků vyrobených během jeho procesu rozpadu v rozmezí od něco málo přes 0,2 do přibližně 0,6MeV. Iridium-192 se běžně používá jako zdroj gama záření v průmyslová rentgenografie lokalizovat nedostatky v kovových součástech.[9] Používá se také v radioterapie jako zdroj záření, zejména v brachyterapie.
Iridium-192 představovalo většinu případů sledovaných USA Komise pro jadernou regulaci ve kterých radioaktivní materiály zmizely v množství dostatečně velkém na to, aby špinavá bomba.[10]
Reference
- ^ Meija, Juris; et al. (2016). „Atomic weights of the elements 2013 (IUPAC Technical Report)“. Čistá a aplikovaná chemie. 88 (3): 265–91. doi:10.1515 / pac-2015-0305.
- ^ Poločas rozpadu, režim rozpadu, jaderný spin a izotopové složení pocházejí z:
Audi, G .; Kondev, F. G .; Wang, M .; Huang, W. J .; Naimi, S. (2017). „Hodnocení jaderných vlastností NUBASE2016“ (PDF). Čínská fyzika C.. 41 (3): 030001. Bibcode:2017ChPhC..41c0001A. doi:10.1088/1674-1137/41/3/030001. - ^ Wang, M .; Audi, G .; Kondev, F. G .; Huang, W. J .; Naimi, S .; Xu, X. (2017). „Hodnocení atomové hmotnosti AME2016 (II). Tabulky, grafy a odkazy“ (PDF). Čínská fyzika C.. 41 (3): 030003-1–030003-442. doi:10.1088/1674-1137/41/3/030003.
- ^ „Radioisotope Brief: Iridium-192 (Ir-192)“. Citováno 20. března 2012.
- ^ Braggerly, L. L. (1956). „Radioaktivní rozpad iridia-192 (práce Pd.D.)“ (PDF). Pasadena, Kalifornie: California Institute of Technology: 1, 2, 7. Citovat deník vyžaduje
| deník =
(Pomoc) - ^ „Dodavatel izotopů: stabilní izotopy a radioizotopy od společnosti ISOFLEX - Iridium-192“. www.isoflex.com. Citováno 2017-10-11.
- ^ Delacroix, D; Guerre, J. P.; Leblanc, P; Hickman, C (2002). Příručka k údajům o radionuklidu a radiační ochraně (PDF) (2. vyd.). Ashford, Kent: Nuclear Technology Publishing. ISBN 1870965876.
- ^ Unger, L M; Trubey, DK (květen 1982). Specifické dávkové konstanty gama záření pro nuklidy důležité pro dozimetrii a radiologické hodnocení (PDF) (Zpráva). Národní laboratoř v Oak Ridge. Archivovány od originál (PDF) dne 22. března 2018.
- ^ Charles Hellier (2003). Příručka nedestruktivního hodnocení. McGraw-Hill. p. 6.20. ISBN 978-0-07-028121-9.
- ^ Steve Coll (12. března 2007). „Nemyslitelné“. Newyorčan. Citováno 2007-03-09.
- Hmotnosti izotopů z:
- Audi, Georges; Bersillon, Olivier; Blachot, Jean; Wapstra, Aaldert Hendrik (2003), "PakUBASE hodnocení jaderných a rozpadových vlastností ", Jaderná fyzika A, 729: 3–128, Bibcode:2003NuPhA.729 ... 3A, doi:10.1016 / j.nuclphysa.2003.11.001
- Izotopové složení a standardní atomové hmotnosti z:
- de Laeter, John Robert; Böhlke, John Karl; De Bièvre, Paul; Hidaka, Hiroši; Peiser, H. Steffen; Rosman, Kevin J. R .; Taylor, Philip D. P. (2003). „Atomové váhy prvků. Recenze 2000 (technická zpráva IUPAC)“. Čistá a aplikovaná chemie. 75 (6): 683–800. doi:10.1351 / pac200375060683.
- Wieser, Michael E. (2006). „Atomic weights of the elements 2005 (IUPAC Technical Report)“. Čistá a aplikovaná chemie. 78 (11): 2051–2066. doi:10.1351 / pac200678112051. Shrnutí ležel.
- Údaje o poločasu rozpadu, rotaci a izomeru vybrané z následujících zdrojů.
- Audi, Georges; Bersillon, Olivier; Blachot, Jean; Wapstra, Aaldert Hendrik (2003), "PakUBASE hodnocení jaderných a rozpadových vlastností ", Jaderná fyzika A, 729: 3–128, Bibcode:2003NuPhA.729 ... 3A, doi:10.1016 / j.nuclphysa.2003.11.001
- Národní jaderné datové centrum. "Databáze NuDat 2.x". Brookhaven National Laboratory.
- Holden, Norman E. (2004). "11. Tabulka izotopů". V Lide, David R. (ed.). CRC Handbook of Chemistry and Physics (85. vydání). Boca Raton, Florida: CRC Press. ISBN 978-0-8493-0485-9.
externí odkazy
- Databáze nebezpečných látek NLM - iridium, radioaktivní (s odkazem na iridium-192)