Izotopy křemíku - Isotopes of silicon
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standardní atomová hmotnost Ar, standardní(Si) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Křemík (14Si) má 23 známých izotopy, s hromadná čísla v rozmezí od 22 do 44. 28Si (nejhojnější izotop, 92,23%), 29Si (4,67%) a 30Si (3,1%) jsou stabilní. Nejdelší radioizotop je 32Si, který vyrábí spalace kosmického záření z argon. Své poločas rozpadu bylo stanoveno na přibližně 150 let (s energie rozpadu 0,21 MeV) a rozpadá se o emise beta na 32P (který má 14,28denní poločas)[2] a pak do 32S. Po 32Si, 31Si má druhý nejdelší poločas 157,3 minut. Všichni ostatní mají poločasy pod 7 sekund.

Graf ukazující relativní množství přirozeně se vyskytujících izotopů křemíku.
Seznam izotopů
Nuklid[3] [n 1] | Z | N | Izotopová hmota (Da )[4] [č. 2][č. 3] | Poločas rozpadu [č. 4] | Rozklad režimu [č. 5] | Dcera izotop [č. 6] | Roztočit a parita [č. 7][č. 4] | Přirozená hojnost (molární zlomek) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budicí energie | Normální poměr | Rozsah variací | |||||||
22Si | 14 | 8 | 22.03579(54)# | 29 (2) ms | β+ (67.6%) | 22Al | 0+ | ||
β+, p (32.4%) | 21Mg | ||||||||
23Si | 14 | 9 | 23.02544(54)# | 42,3 (4) ms | β+ (12%) | 23Al | 3/2+# | ||
β+, p (88%) | 21Mg | ||||||||
24Si | 14 | 10 | 24.011535(21) | 140 (8) ms | β+ (62.4%) | 24Al | 0+ | ||
β+, p (37,6%) | 23Mg | ||||||||
25Si | 14 | 11 | 25.004109(11) | 220 (3) ms | β+ (64.8%) | 25Al | 5/2+ | ||
β+, p (35,2%) | 24Mg | ||||||||
26Si | 14 | 12 | 25.9923338(12) | 2,2453 (7) s | β+ | 26Al | 0+ | ||
27Si | 14 | 13 | 26.98670469(12) | 4,15 (4) s | β+ | 27Al | 5/2+ | ||
28Si | 14 | 14 | 27.9769265350(5) | Stabilní | 0+ | 0.92223(19) | 0.92205–0.92241 | ||
29Si | 14 | 15 | 28.9764946653(6) | Stabilní | 1/2+ | 0.04685(8) | 0.04678–0.04692 | ||
30Si | 14 | 16 | 29.973770137(23) | Stabilní | 0+ | 0.03092(11) | 0.03082–0.03102 | ||
31Si | 14 | 17 | 30.97536319(5) | 157,36 (26) min | β− | 31P | 3/2+ | ||
32Si | 14 | 18 | 31.9741515(3) | 153 (19) r | β− | 32P | 0+ | stopa | kosmogenní |
33Si | 14 | 19 | 32.9779770(8) | 6,18 (18) s | β− | 33P | (3/2+) | ||
34Si | 14 | 20 | 33.978575(15) | 2,77 (20) s | β− | 34P | 0+ | ||
34mSi | 4256.1 (4) keV | <210 ns | TO | 34Si | (3−) | ||||
35Si | 14 | 21 | 34.98455(4) | 780 (120) ms | β− (94.74%) | 35P | 7/2−# | ||
36Si | 14 | 22 | 35.98665(8) | 450 (60) ms | β− (87.5%) | 36P | 0+ | ||
β−, n (12.5%) | 35P | ||||||||
37Si | 14 | 23 | 36.99295(12) | 90 (60) ms | β− (83%) | 37P | (7/2−)# | ||
β−, n (17%) | 36P | ||||||||
38Si | 14 | 24 | 37.99552(11) | 90 # ms [> 1 μs] | β−, n | 37P | 0+ | ||
β− | 38P | ||||||||
39Si | 14 | 25 | 39.00249(15) | 47,5 (20) ms | β− | 39P | 7/2−# | ||
40Si | 14 | 26 | 40.00583(37) | 33,0 (10) ms | β− | 40P | 0+ | ||
41Si | 14 | 27 | 41.01301(60) | 20,0 (25) ms | β− | 41P | 7/2−# | ||
42Si | 14 | 28 | 42.01768(54)# | 12,5 (35) ms | β− | 42P | 0+ | ||
43Si | 14 | 29 | 43.02480(64)# | 15 # ms [> 260 ns] | 3/2−# | ||||
44Si | 14 | 30 | 44.03061(64)# | 10 # ms | 0+ |
- ^ mSi - 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 # - Hodnoty označené # nejsou čistě odvozeny z experimentálních údajů, ale alespoň částečně z trendů sousedních nuklidů (TNN ).
- ^ Režimy rozpadu:
TO: Izomerní přechod n: Emise neutronů p: Protonová emise - ^ Tučný symbol jako dcera - dcera produkt je stabilní.
- ^ () hodnota rotace - označuje rotaci se slabými argumenty přiřazení.
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.
- ^ 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.
- ^ 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.