Izotopy rubidia - Isotopes of rubidium
![]() | tento článek potřebuje další citace pro ověření.Květen 2018) (Zjistěte, jak a kdy odstranit tuto zprávu šablony) ( |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standardní atomová hmotnost Ar, standardní(Rb) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rubidium (37Rb) má 32 izotopy, přičemž přirozeně se vyskytující rubidium se skládá pouze ze dvou izotopů; 85Rb (72,2%) a radioaktivní 87Rb (27,8%). Normální směsi[je zapotřebí objasnění ] rubidia jsou dostatečně radioaktivní na zamlžení fotografický film přibližně za 30 až 60 dní.
87Rb má poločas rozpadu z 4.92×1010 let. Snadno nahrazuje draslík v minerály, a je tedy poměrně rozšířený. 87Rb byl hojně používán v chodit s někým kameny; 87Rb se rozpadá na stabilní stroncium -87 podle emise záporné beta částice, tj. elektron vyhozen z jádra. V průběhu frakční krystalizace Sr má tendenci se soustředit plagioklas, přičemž Rb zůstává v kapalné fázi. Proto je poměr Rb / Sr ve zbytku magma se může časem zvyšovat, což má za následek horniny se zvyšujícími se poměry Rb / Sr se zvyšováním diferenciace. Nejvyšší poměry (10 nebo vyšší) se vyskytují v pegmatity. Pokud je počáteční množství Sr známé nebo ho lze extrapolovat, lze věk určit měřením koncentrací Rb a Sr a 87Sr /86Poměr Sr. Data označují skutečný věk minerálů pouze v případě, že horniny nebyly následně pozměněny. Vidět datování rubidia – stroncia pro podrobnější diskusi.
Jiný než 87Rb, nejdelší život radioizotopy jsou 83Rb s poločasem 86,2 dne, 84Rb s poločasem rozpadu 33,1 dne a 86Rb s poločasem 18,642 dnů. Všechny ostatní radioizotopy mají poločasy kratší než jeden den.
82Rb se používá v některých srdeční pozitronová emisní tomografie skenuje k posouzení prokrvení myokardu. Má to poločas rozpadu 1,273 minuty. Neexistuje přirozeně, ale může být způsobeno rozpadem 82Starší
Seznam izotopů
Nuklid [n 1] | Z | N | Izotopová hmota (Da ) [č. 2][č. 3] | Poločas rozpadu [č. 4][č. 5] | Rozklad režimu [č. 6] | Dcera izotop [č. 7][č. 8] | Roztočit a parita [č. 9][č. 5] | Přirozená hojnost (molární zlomek) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budicí energie[č. 5] | Normální poměr | Rozsah variací | |||||||
71Rb | 37 | 34 | 70.96532(54)# | p | 70Kr | 5/2−# | |||
72Rb | 37 | 35 | 71.95908(54)# | <1,5 μs | p | 71Kr | 3+# | ||
72 mRb | 100 (100) # keV | 1 # μs | p | 71Kr | 1−# | ||||
73Rb | 37 | 36 | 72.95056(16)# | <30 ns | p | 72Kr | 3/2−# | ||
74Rb | 37 | 37 | 73.944265(4) | 64,76 (3) ms | β+ | 74Kr | (0+) | ||
75Rb | 37 | 38 | 74.938570(8) | 19,0 (12) s | β+ | 75Kr | (3/2−) | ||
76Rb | 37 | 39 | 75.9350722(20) | 36,5 (6) s | β+ | 76Kr | 1(−) | ||
β+, α (3.8×10−7%) | 72Se | ||||||||
76mRb | 316,93 (8) keV | 3,050 (7) μs | (4+) | ||||||
77Rb | 37 | 40 | 76.930408(8) | 3,77 (4) min | β+ | 77Kr | 3/2− | ||
78Rb | 37 | 41 | 77.928141(8) | 17,66 (8) min | β+ | 78Kr | 0(+) | ||
78 mRb | 111,20 (10) keV | 5,74 (5) min | β+ (90%) | 78Kr | 4(−) | ||||
TO (10%) | 78Rb | ||||||||
79Rb | 37 | 42 | 78.923989(6) | 22,9 (5) min | β+ | 79Kr | 5/2+ | ||
80Rb | 37 | 43 | 79.922519(7) | 33,4 (7) s | β+ | 80Kr | 1+ | ||
80 mRb | 494,4 (5) keV | 1,6 (2) μs | 6+ | ||||||
81Rb | 37 | 44 | 80.918996(6) | 4,570 (4) h | β+ | 81Kr | 3/2− | ||
81 mRb | 86,31 (7) keV | 30,5 (3) min | IT (97,6%) | 81Rb | 9/2+ | ||||
β+ (2.4%) | 81Kr | ||||||||
82Rb | 37 | 45 | 81.9182086(30) | Min. 1,273 (2) | β+ | 82Kr | 1+ | ||
82 mRb | 69,0 (15) keV | 6,472 (5) h | β+ (99.67%) | 82Kr | 5− | ||||
IT (0,33%) | 82Rb | ||||||||
83Rb | 37 | 46 | 82.915110(6) | 86.2 (1) d | ES | 83Kr | 5/2− | ||
83 mRb | 42.11 (4) keV | 7,8 (7) ms | TO | 83Rb | 9/2+ | ||||
84Rb | 37 | 47 | 83.914385(3) | 33.1 (1) d | β+ (96.2%) | 84Kr | 2− | ||
β− (3.8%) | 84Sr | ||||||||
84mRb | 463,62 (9) keV | 20,26 (4) min | IT (> 99,9%) | 84Rb | 6− | ||||
β+ (<.1%) | 84Kr | ||||||||
85Rb[č. 10] | 37 | 48 | 84.911789738(12) | Stabilní | 5/2− | 0.7217(2) | |||
86Rb | 37 | 49 | 85.91116742(21) | 18,642 (18) d | β− (99.9948%) | 86Sr | 2− | ||
EC (0,0052%) | 86Kr | ||||||||
86mRb | 556,05 (18) keV | Min. 1,017 (3) | TO | 86Rb | 6− | ||||
87Rb[č. 11][č. 12][č. 10] | 37 | 50 | 86.909180527(13) | 4.923(22)×1010 y | β− | 87Sr | 3/2− | 0.2783(2) | |
88Rb | 37 | 51 | 87.91131559(17) | 17,773 (11) min | β− | 88Sr | 2− | ||
89Rb | 37 | 52 | 88.912278(6) | 15,15 (12) min | β− | 89Sr | 3/2− | ||
90Rb | 37 | 53 | 89.914802(7) | 158 (5) s | β− | 90Sr | 0− | ||
90 mRb | 106,90 (3) keV | 258 (4) s | β− (97.4%) | 90Sr | 3− | ||||
IT (2,6%) | 90 Rb | ||||||||
91Rb | 37 | 54 | 90.916537(9) | 58,4 (4) s | β− | 91Sr | 3/2(−) | ||
92Rb | 37 | 55 | 91.919729(7) | 4,492 (20) s | β− (99.98%) | 92Sr | 0− | ||
β−, n (.0107%) | 91Sr | ||||||||
93Rb | 37 | 56 | 92.922042(8) | 5,84 (2) s | β− (98.65%) | 93Sr | 5/2− | ||
β−, n (1,35%) | 92Sr | ||||||||
93 mRb | 253,38 (3) keV | 57 (15) μs | (3/2−,5/2−) | ||||||
94Rb | 37 | 57 | 93.926405(9) | 2,702 (5) s | β− (89.99%) | 94Sr | 3(−) | ||
β−, n (10,01%) | 93Sr | ||||||||
95Rb | 37 | 58 | 94.929303(23) | 377,5 (8) ms | β− (91.27%) | 95Sr | 5/2− | ||
β−, n (8,73%) | 94Sr | ||||||||
96Rb | 37 | 59 | 95.93427(3) | 202,8 (33) ms | β− (86.6%) | 96Sr | 2+ | ||
β−, n (13,4%) | 95Sr | ||||||||
96 mRb | 0 (200) # keV | 200 # ms [> 1 ms] | β− | 96Sr | 1(−#) | ||||
TO | 96Rb | ||||||||
β−, n | 95Sr | ||||||||
97Rb | 37 | 60 | 96.93735(3) | 169,9 (7) ms | β− (74.3%) | 97Sr | 3/2+ | ||
β−, n (25,7%) | 96Sr | ||||||||
98Rb | 37 | 61 | 97.94179(5) | 114 (5) ms | β−(86.14%) | 98Sr | (0,1)(−#) | ||
β−, n (13,8%) | 97Sr | ||||||||
β−, 2n (0,051%) | 96Sr | ||||||||
98 mRb | 290 (130) keV | 96 (3) ms | β− | 97Sr | (3,4)(+#) | ||||
99Rb | 37 | 62 | 98.94538(13) | 50,3 (7) ms | β− (84.1%) | 99Sr | (5/2+) | ||
β−, n (15,9%) | 98Sr | ||||||||
100Rb | 37 | 63 | 99.94987(32)# | 51 (8) ms | β− (94.25%) | 100Sr | (3+) | ||
β−, n (5,6%) | 99Sr | ||||||||
β−, 2n (0,15%) | 98Sr | ||||||||
101Rb | 37 | 64 | 100.95320(18) | 32 (5) ms | β− (69%) | 101Sr | (3/2+)# | ||
β−, n (31%) | 100Sr | ||||||||
102Rb | 37 | 65 | 101.95887(54)# | 37 (5) ms | β− (82%) | 102Sr | |||
β−, n (18%) | 101Sr |
- ^ mRb - 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 ).
- ^ Tučný poločas - téměř stabilní, poločas delší než věk vesmíru.
- ^ 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 n: Emise neutronů 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.
- ^ A b Štěpný produkt
- ^ Prvotní radionuklid
- ^ Použito v datování rubidia – stroncia
Rubidium-87
Rubidium-87 je izotop z rubidium. Rubidium-87 bylo prvním a nejoblíbenějším atomem pro výrobu Bose – Einsteinovy kondenzáty ve zředěném stavu atomové plyny. Přestože rubidium-85 je hojnější, má rubidium-87 pozitivní rozptylovou délku, což znamená, že je vzájemně odpuzující při nízkých teplotách. Tím se zabrání zhroucení všech kondenzátů kromě těch nejmenších. Je také snadné odpařovat chladně, s konzistentním silným vzájemným rozptylem. Existuje také silná nabídka levných nepotažených diodové lasery obvykle se používá v Vypalovačky CD, které mohou pracovat na správné vlnové délce.
Rubidium-87 má atomovou hmotnost 86,9091835 u a vazebnou energii 757,853 keV. Jeho atomová procentuální hojnost je 27 835% a má poločas rozpadu 4.92×1010 let.
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.
- 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.