Izotopy stroncia - Isotopes of strontium
![]() | tento článek potřebuje další citace pro ověření.Květen 2018) (Zjistěte, jak a kdy odstranit tuto zprávu šablony) ( |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standardní atomová hmotnost Ar, standardní(Sr) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The kov alkalických zemin stroncium (38Sr) má čtyři stabilní, přirozeně se vyskytující izotopy: 84Sr (0,56%), 86Sr (9,86%), 87Sr (7,0%) a 88Sr (82,58%). Své standardní atomová hmotnost je 87,62 (1).
Pouze 87Sr je radiogenní; je produkován rozpadem z radioaktivní alkalický kov 87Rb, který má poločas rozpadu 4,88 × 1010 let (tj. více než třikrát delší než současný věk vesmíru). Existují tedy dva zdroje 87Sr v jakémkoli materiálu: prvotní, vytvořený během nukleosyntézy spolu s 84Sr, 86Sr a 88Sr; a ten vznikl radioaktivním rozpadem 87Rb. Poměr 87Sr /86Sr je parametr obvykle uváděný v geologické vyšetřování; poměry v minerálech a skály mají hodnoty v rozmezí od přibližně 0,7 do více než 4,0 (viz datování rubidia – stroncia ). Protože stroncium má elektronová konfigurace podobný tomu z vápník, snadno nahradí Ca v minerály.
Kromě čtyř stabilních izotopů je známo, že existuje třicet jedna nestabilních izotopů stroncia (viz tabulka níže). Stroncium se rozpadá na své sousedy ytrium (dolní soused) a rubidium (horní soused).
Nejdelší životnost těchto izotopů a nejrelevantnější studie 90Sr s poločasem 28,9 let a 85Sr s poločasem rozpadu 64 853 dní. Důležité jsou také stroncium-89 (89Sr) s a poločas rozpadu 50,57 dne. Rozpadají se:
89Sr je umělý radioizotop používaný při léčbě rakoviny kostí. V situacích, kdy mají pacienti s rakovinou rozšířené a bolestivé kosti metastázy, správa 89Sr má za následek dodání beta částice přímo do oblasti kostního problému,[je třeba další vysvětlení ] kde je největší obrat vápníku.
90Sr je vedlejším produktem jaderné štěpení, předložit jaderný spad. The 1986 jaderná nehoda v Černobylu kontaminoval rozsáhlou oblast 90Sr. Způsobuje zdravotní problémy, protože nahrazuje vápník kost, zabraňující vypuzení z těla. Protože je to vysokoenergetický s dlouhou životností beta emitor, používá se v SNAP (Systémy pro jadernou pomocnou energii ) zařízení. Tato zařízení slibují použití v kosmická loď, vzdálené meteorologické stanice, navigační bóje atd., kde je vyžadován lehký jaderný elektrický zdroj s dlouhou životností.
Nejlehčí známý izotop je 73Sr a nejtěžší je 107Starší
Všechny ostatní izotopy stroncia mají poločasy kratší než 55 dní, většinou méně než 100 minut.
Seznam izotopů
Nuklid [n 1] | Z | N | Izotopová hmota (Da ) [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 | Normální poměr | Rozsah variací | |||||||
73Sr | 38 | 35 | 72.96597(64)# | > 25 ms | β+ (>99.9%) | 73Rb | 1/2−# | ||
β+, p (<.1%) | 72Kr | ||||||||
74Sr | 38 | 36 | 73.95631(54)# | 50 # ms [> 1,5 µs] | β+ | 74Rb | 0+ | ||
75Sr | 38 | 37 | 74.94995(24) | 88 (3) ms | β+ (93.5%) | 75Rb | (3/2−) | ||
β+, p (6,5%) | 74Kr | ||||||||
76Sr | 38 | 38 | 75.94177(4) | 7,89 (7) s | β+ | 76Rb | 0+ | ||
77Sr | 38 | 39 | 76.937945(10) | 9,0 (2) s | β+ (99.75%) | 77Rb | 5/2+ | ||
β+, p (0,25%) | 76Kr | ||||||||
78Sr | 38 | 40 | 77.932180(8) | 159 (8) s | β+ | 78Rb | 0+ | ||
79Sr | 38 | 41 | 78.929708(9) | 2,25 (10) min | β+ | 79Rb | 3/2(−) | ||
80Sr | 38 | 42 | 79.924521(7) | 106,3 (15) min | β+ | 80Rb | 0+ | ||
81Sr | 38 | 43 | 80.923212(7) | 22,3 (4) min | β+ | 81Rb | 1/2− | ||
82Sr | 38 | 44 | 81.918402(6) | 25,36 (3) d | ES | 82Rb | 0+ | ||
83Sr | 38 | 45 | 82.917557(11) | 32,41 (3) h | β+ | 83Rb | 7/2+ | ||
83 mSr | 259,15 (9) keV | 4,95 (12) s | TO | 83Sr | 1/2− | ||||
84Sr | 38 | 46 | 83.913425(3) | Pozorovatelně stabilní[č. 9] | 0+ | 0.0056 | 0.0055–0.0058 | ||
85Sr | 38 | 47 | 84.912933(3) | 64.853 (8) d | ES | 85Rb | 9/2+ | ||
85 mSr | 238,66 (6) keV | 67,63 (4) min | IT (86,6%) | 85Sr | 1/2− | ||||
β+ (13.4%) | 85Rb | ||||||||
86Sr | 38 | 48 | 85.9092607309(91) | Stabilní | 0+ | 0.0986 | 0.0975–0.0999 | ||
86mSr | 2955,68 (21) keV | 455 (7) ns | 8+ | ||||||
87Sr[č. 10] | 38 | 49 | 86.9088774970(91) | Stabilní | 9/2+ | 0.0700 | 0.0694–0.0714 | ||
87 mSr | 388,533 (3) keV | 2,815 (12) h | IT (99,7%) | 87Sr | 1/2− | ||||
EC (0,3%) | 87Rb | ||||||||
88Sr[č. 11] | 38 | 50 | 87.9056122571(97) | Stabilní | 0+ | 0.8258 | 0.8229–0.8275 | ||
89Sr[č. 11] | 38 | 51 | 88.9074507(12) | 50,57 (3) d | β− | 89Y | 5/2+ | ||
90Sr[č. 11] | 38 | 52 | 89.907738(3) | 28,90 (3) r | β− | 90Y | 0+ | ||
91Sr | 38 | 53 | 90.910203(5) | 9,63 (5) h | β− | 91Y | 5/2+ | ||
92Sr | 38 | 54 | 91.911038(4) | 2,66 (4) h | β− | 92Y | 0+ | ||
93Sr | 38 | 55 | 92.914026(8) | 7,423 (24) min | β− | 93Y | 5/2+ | ||
94Sr | 38 | 56 | 93.915361(8) | 75,3 (2) s | β− | 94Y | 0+ | ||
95Sr | 38 | 57 | 94.919359(8) | 23,90 (14) s | β− | 95Y | 1/2+ | ||
96Sr | 38 | 58 | 95.921697(29) | 1,07 (1) s | β− | 96Y | 0+ | ||
97Sr | 38 | 59 | 96.926153(21) | 429 (5) ms | β− (99.95%) | 97Y | 1/2+ | ||
β−, n (.05%) | 96Y | ||||||||
97m1Sr | 308,13 (11) keV | 170 (10) ns | (7/2)+ | ||||||
97m2Sr | 830,8 (2) keV | 255 (10) ns | (11/2−)# | ||||||
98Sr | 38 | 60 | 97.928453(28) | 0,653 (2) s | β− (99.75%) | 98Y | 0+ | ||
β−, n (0,25%) | 97Y | ||||||||
99Sr | 38 | 61 | 98.93324(9) | 0,269 (1) s | β− (99.9%) | 99Y | 3/2+ | ||
β−, n (0,1%) | 98Y | ||||||||
100Sr | 38 | 62 | 99.93535(14) | 202 (3) ms | β− (99.02%) | 100Y | 0+ | ||
β−, n (0,98%) | 99Y | ||||||||
101Sr | 38 | 63 | 100.94052(13) | 118 (3) ms | β− (97.63%) | 101Y | (5/2−) | ||
β−, n (2,37%) | 100Y | ||||||||
102Sr | 38 | 64 | 101.94302(12) | 69 (6) ms | β− (94.5%) | 102Y | 0+ | ||
β−, n (5,5%) | 101Y | ||||||||
103Sr | 38 | 65 | 102.94895(54)# | 50 # ms [> 300 ns] | β− | 103Y | |||
104Sr | 38 | 66 | 103.95233(75)# | 30 # ms [> 300 ns] | β− | 104Y | 0+ | ||
105Sr | 38 | 67 | 104.95858(75)# | 20 # ms [> 300 ns] |
- ^ mSr - 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:
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.
- ^ Předpokládá se, že se rozpadne β+β+ na 84Kr
- ^ Použito v datování rubidia – stroncia
- ^ A b C Štěpný produkt
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.