Jump to content

Изотопы ртути

(Перенаправлено с Меркурия-202 )
Изотопы ртути  ( 80 рт. ст.)
Основные изотопы [ 1 ] Разлагаться
abun­dance период полураспада ( т 1/2 ) режим pro­duct
194 ртуть синтезатор 444 и е 194 В
195 ртуть синтезатор 9,9 ч. б + 195 В
196 ртуть 0.15% стабильный
197 ртуть синтезатор 64,14 ч. е 197 В
198 ртуть 10.0% стабильный
199 ртуть 16.9% стабильный
200 ртуть 23.1% стабильный
201 ртуть 13.2% стабильный
202 ртуть 29.7% стабильный
203 ртуть синтезатор 46,612 д б 203 Тл
204 ртуть 6.82% стабильный
Стандартный атомный вес А р °(Hg)

Существует семь стабильных ( 80 изотопов ртути Hg ) с 202 Ртуть является наиболее распространенной (29,86%). Самыми долгоживущими радиоизотопами являются 194 Hg с периодом полураспада 444 года и 203 Hg с периодом полураспада 46,612 дней. Большинство из оставшихся 40 радиоизотопов имеют период полураспада менее суток. 199 ртуть и 201 Hg являются наиболее часто изучаемыми ЯМР -активными ядрами, имеющими спиновые квантовые числа 1/2 и 3/2 соответственно. Все изотопы ртути либо радиоактивны, либо стабильны по наблюдениям . Это означает, что по прогнозам они будут радиоактивными, но фактического распада не наблюдалось. Предполагается, что эти изотопы претерпят либо альфа-распад , либо двойной бета-распад .

Список изотопов

[ редактировать ]


Нуклид
[ н 1 ]
С Н Изотопная масса ( Да )
[ н 2 ] [ н 3 ]
Период полураспада
[ н 4 ]
Разлагаться
режим

[ n 5 ]
Дочь
изотоп

[ n 6 ]
Спин и
паритет
[ н 7 ] [ н 4 ]
Природное изобилие (молярная доля)
Энергия возбуждения [ н 4 ] Нормальная пропорция Диапазон вариаций
170 ртуть [ 4 ] 80 90 80(+400-40) мкс а 166 Пт 0+
171 ртуть 80 91 171.00376(32)# 80(30) мкс
[59(+36−16) мкс]
а 167 Пт 3/2−#
172 ртуть 80 92 171.99883(22) 420(240) мкс
[0,25(+35−9) мс]
а 168 Пт 0+
173 ртуть 80 93 172.99724(22)# 1,1(4) мс
[0,6(+5−2) мс]
а 169 Пт 3/2−#
174 ртуть 80 94 173.992864(21) 2,0(4) мс
[2,1(+18−7) мс]
а 170 Пт 0+
175 ртуть 80 95 174.99142(11) 10,8(4) мс а 171 Пт 5/2−#
176 ртуть 80 96 175.987355(15) 20,4(15) мс а (98,6%) 172 Пт 0+
б + (1.4%) 176 В
177 ртуть 80 97 176.98628(8) 127,3(18) мс а (85%) 173 Пт 5/2−#
б + (15%) 177 В
178 ртуть 80 98 177.982483(14) 0,269(3) с а (70%) 174 Пт 0+
б + (30%) 178 В
179 ртуть 80 99 178.981834(29) 1,09(4) с а (53%) 175 Пт 5/2−#
б + (47%) 179 В
б + , р (0,15%) 178 Пт
180 ртуть 80 100 179.978266(15) 2,58(1) с б + (52%) 180 В 0+
а (48%) 176 Пт
181 ртуть 80 101 180.977819(17) 3,6(1) с б + (64%) 181 В 1/2(−)
а (36%) 177 Пт
б + , р (0,014%) 180 Пт
б + , а (9×10 −6 %) 177 И
181 м ртуть 210(40)# кэВ 13/2+
182 ртуть 80 102 181.97469(1) 10,83(6) с б + (84.8%) 182 В 0+
а (15,2%) 178 Пт
б + , р (10 −5 %) 181 Пт
183 ртуть 80 103 182.974450(9) 9,4(7) с б + (74.5%) 183 В 1/2−
а (25,5%) 179 Пт
б + , п (5,6×10 −4 %) 182 Пт
183м1 ртуть 198(14) кэВ 13/2+#
183м2 ртуть 240(40)# кэВ 5# с б + 183 В 13/2+#
184 ртуть 80 104 183.971713(11) 30,6(3) с б + (98.89%) 184 В 0+
а (1,11%) 180 Пт
185 ртуть 80 105 184.971899(17) 49,1(10) с б + (94%) 185 В 1/2−
а (6%) 181 Пт
185 м ртуть 99,3(5) кэВ 21,6(15) с ИТ (54%) 185 ртуть 13/2+
б + (46%) 185 В
а (0,03%) 181 Пт
186 ртуть 80 106 185.969362(12) 1,38(6) мин. б + (99.92%) 186 В 0+
а (0,016%) 182 Пт
186 м ртуть 2217,3(4) кэВ 82(5) мкс (8−)
187 ртуть 80 107 186.969814(15) 1,9(3) мин. б + 187 В 3/2−
а (1,2×10 −4 %) 183 Пт
187 м ртуть 59(16) кэВ 2,4(3) мин. б + 187 В 13/2+
а (2,5×10 −4 %) 183 Пт
188 ртуть 80 108 187.967577(12) 3,25(15) мин. б + 188 В 0+
а (3,7×10 −5 %) 184 Пт
188 м ртуть 2724,3(4) кэВ 134(15) нс (12+)
189 ртуть 80 109 188.96819(4) 7,6(1) мин. б + 189 В 3/2−
а (3×10 −5 %) 185 Пт
189 м ртуть 80(30) кэВ 8,6(1) мин. б + 189 В 13/2+
а (3×10 −5 %) 185 Пт
190 ртуть 80 110 189.966322(17) 20,0(5) мин. б + [ н 8 ] 190 В 0+
191 ртуть 80 111 190.967157(24) 49(10) мин. б + 191 В 3/2(−)
191 м ртуть 128(22) кэВ 50,8(15) мин. б + 191 В 13/2+
192 ртуть 80 112 191.965634(17) 4,85(20) ч ЕС [ n 9 ] 192 В 0+
193 ртуть 80 113 192.966665(17) 3,80(15) ч. б + 193 В 3/2−
193 м ртуть 140,76(5) кэВ 11,8(2) ч б + (92.9%) 193 В 13/2+
ИТ (7,1%) 193 ртуть
194 ртуть 80 114 193.965439(13) 444(77) и ЕС 194 В 0+
195 ртуть 80 115 194.966720(25) 10,53(3) ч. б + 195 В 1/2−
195 м ртуть 176,07(4) кэВ 41,6(8) ч ИТ (54,2%) 195 ртуть 13/2+
б + (45.8%) 195 В
196 ртуть 80 116 195.965833(3) Наблюдательно стабильный [ n 10 ] 0+ 0.0015(1)
197 ртуть 80 117 196.967213(3) 64,14(5) ч ЕС 197 В 1/2−
197 м ртуть 298,93(8) кэВ 23,8(1) ч ИТ (91,4%) 197 ртуть 13/2+
ЕС (8,6%) 197 В
198 ртуть 80 118 197.9667690(4) Наблюдательно стабильный [ n 11 ] 0+ 0.0997(20)
199 ртуть 80 119 198.9682799(4) Наблюдательно стабильный [ n 12 ] 1/2− 0.1687(22)
199 м ртуть 532,48(10) кэВ 42,66(8) мин. ЭТО 199 ртуть 13/2+
200 ртуть 80 120 199.9683260(4) Наблюдательно стабильный [ n 13 ] 0+ 0.2310(19)
201 ртуть 80 121 200.9703023(6) Наблюдательно стабильный [ n 14 ] 3/2− 0.1318(9)
201 м ртуть 766,22(15) кэВ 94(3) мкс 13/2+
202 ртуть 80 122 201.9706430(6) Наблюдательно стабильный [ n 15 ] 0+ 0.2986(26)
203 ртуть 80 123 202.9728725(18) 46,595(6) д б 203 Тл 5/2−
203 м ртуть 933,14(23) кэВ 24(4) мкс (13/2+)
204 ртуть 80 124 203.9734939(4) Наблюдательно стабильный [ n 16 ] 0+ 0.0687(15)
205 ртуть 80 125 204.976073(4) 5,14(9) мин. б 205 Тл 1/2−
205 м ртуть 1556,40(17) кэВ 1,09(4) мс ЭТО 205 ртуть 13/2+
206 ртуть 80 126 205.977514(22) 8.15(10) мин. б 206 Тл 0+ След [ n 17 ]
207 ртуть 80 127 206.98259(16) 2,9(2) мин. б 207 Тл (9/2+)
208 ртуть 80 128 207.98594(32)# 42(5) мин.
[41(+5−4) мин]
б 208 Тл 0+
209 ртуть 80 129 208.99104(21)# 37(8) с 9/2+#
210 ртуть 80 130 209.99451(32)# 10# мин
[>300 нс]
0+
211 ртуть 80 131 210.99380(200)# 26(8) с 9/2+#
212 ртуть 80 132 212.02760(300)# 1# мин
[>300 нс]
0+
213 ртуть 80 133 213.07670(300)# 1# с
[>300 нс]
5/2+#
214 ртуть 80 134 214.11180(400)# 1# с
[>300 нс]
0+
215 ртуть 80 135 215.16210(400)# 1# с
[>300 нс]
3/2+#
216 ртуть 80 136 216.19860(400)# 100# мс
[>300 нс]
0+
Этот заголовок и нижний колонтитул таблицы:
  1. ^ м Hg – Возбужденный ядерный изомер .
  2. ^ ( ) – Неопределенность (1 σ ) указывается в краткой форме в скобках после соответствующих последних цифр.
  3. ^ # - Атомная масса, отмеченная #: значение и неопределенность получены не на основе чисто экспериментальных данных, но, по крайней мере, частично на основе трендов поверхности массы (TMS).
  4. ^ Jump up to: а б с # – Значения, отмеченные #, получены не только на основе экспериментальных данных, но, по крайней мере, частично на основе трендов соседних нуклидов (TNN).
  5. ^ Режимы распада:
    ЕС: Захват электрона
    ЭТО: Изомерный переход
  6. ^ Жирный символ в виде дочернего продукта — дочерний продукт стабилен.
  7. ^ ( ) значение вращения — указывает на вращение со слабыми аргументами присваивания.
  8. ^ Теоретически способен к α-распаду до 186 Пт [ 1 ]
  9. ^ Теоретически способен к α-распаду до 188 Пт [ 1 ]
  10. ^ Считается, что подвергся β + б + распадаться на 196 Pt с периодом полураспада более 2,5×10. 18 годы; также теоретически предполагается, что он подвергается α-распаду на 192 Пт
  11. ^ Считается, что он претерпевает α-распад до 194 Пт
  12. ^ Считается, что он претерпевает α-распад до 195 Пт
  13. ^ Считается, что он претерпевает α-распад до 196 Пт
  14. ^ Считается, что он претерпевает α-распад до 197 Пт
  15. ^ Считается, что он претерпевает α-распад до 198 Пт
  16. ^ Считается, что подвергся β б распадаться на 204 Pb
  17. ^ Промежуточный распада продукт 238 В
  1. ^ Jump up to: а б с Кондев, ФГ; Ван, М.; Хуанг, WJ; Наими, С.; Ауди, Г. (2021). «Оценка ядерных свойств NUBASE2020» (PDF) . Китайская физика C . 45 (3): 030001. doi : 10.1088/1674-1137/abddae .
  2. ^ «Стандартный атомный вес: Меркурий» . ЦИАВ . 2011.
  3. ^ Прохаска, Томас; Ирргехер, Йоханна; Бенефилд, Жаклин; Бёлке, Джон К.; Чессон, Лесли А.; Коплен, Тайлер Б.; Дин, Типинг; Данн, Филип Дж. Х.; Грёнинг, Манфред; Холден, Норман Э.; Мейер, Харро Эй Джей (04 мая 2022 г.). «Стандартные атомные веса элементов 2021 (Технический отчет ИЮПАК)» . Чистая и прикладная химия . дои : 10.1515/pac-2019-0603 . ISSN   1365-3075 .
  4. ^ Хилтон, Дж.; и др. (2019). «α-спектроскопические исследования новых нуклидов 165 Пт и 170 Hg» . Physical Review C. 100 ( 1): 014305. Bibcode : 2019PhRvC.100a4305H . doi : 10.1103/PhysRevC.100.014305 . S2CID   199118719 .
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 06e58949e7b4bc0cd63f98e768fd8dab__1719636480
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/06/ab/06e58949e7b4bc0cd63f98e768fd8dab.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Isotopes of mercury - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)