Jump to content

Изотопы меди

(Перенаправлен с Copper-75 )
Изотопы меди  ( 29 сердце)
Основные изотопы [ 1 ] Разлагаться
abun­dance период полураспада ( T 1/2 ) режим pro­duct
63 С 69.2% стабильный
64 С синтезатор 12,70 ч беременный + 64 В
беременный 64 Zn
65 С 30.9% стабильный
67 С синтезатор 61,83 ч беременный 67 Zn
Стандартный атомный вес A r ° (cu)

Медь ( 29 куб) имеет два стабильных изотопа, 63 С и 65 CU, вместе с 28 радиоизотопами. Самый стабильный радиоизотоп 67 Cu с полураспадом 61,83 часа. У большинства остальных есть период полураспада за минуту. Нестабильные изотопы меди с атомными массами ниже 63, как правило, подвергаются β + разложение , в то время как изотопы с атомными массами выше 65 имеют тенденцию подвергаться β разлагаться . 64 Cu распадает обоими β + и б . [ 1 ]

Есть не менее 10 метастабильных изомеров меди, в том числе по два для 70 С и 75 Кузок Самым стабильным из них является 68м Cu с периодом полураспада 3,75 минуты. Наименьшая стабильная 75m2 Cu с полураспадом 149 нс. [ 1 ]

Список изотопов

[ редактировать ]
Нуклид
[ n 1 ]
С Не Изотопная масса ( И ) [ 4 ]
[ N 2 ] [ n 3 ]
Период полураспада [ 1 ]
Разлагаться
режим
[ 1 ]
[ N 4 ]
Дочь
изотоп

[ n 5 ]
Спин и
паритет [ 1 ]
[ n 6 ] [ n 7 ]
Естественное изобилие (моль -дробь)
Энергия возбуждения [ n 7 ] Нормальная пропорция [ 1 ] Диапазон вариации
55 С 29 26 54.96604(17) 55,9 (15) мс беременный + 55 В 3/2−#
беременный + , p ? 54 Сопутствующий
56 С 29 27 55.9585293(69) 80,8 (6) мс беременный + (99.60%) 56 В (4+)
беременный + , P (0,40%) 55 Сопутствующий
57 С 29 28 56.94921169(54) 196.4 (7) MS беременный + 57 В 3/2−
58 С 29 29 57.94453228(60) 3.204 (7) с беременный + 58 В 1+
59 С 29 30 58.93949671(57) 81,5 (5) с беременный + 59 В 3/2−
60 С 29 31 59.9373638(17) 23,7 (4) мин беременный + 60 В 2+
61 С 29 32 60.9334574(10) 3.343 (16) h беременный + 61 В 3/2−
62 С 29 33 61.9325948(07) 9.672 (8) м беременный + 62 В 1+
63 С 29 34 62.92959712(46) Стабильный 3/2− 0.6915(15)
64 С 29 35 63.92976400(46) 12.7004 (13) h беременный + (61.52%) 64 В 1+
беременный (38.48%) 64 Zn
65 С 29 36 64.92778948(69) Стабильный 3/2− 0.3085(15)
66 С 29 37 65.92886880(70) 5,120 (14) мин беременный 66 Zn 1+
66м С 1154.2 (14) Метод 600 (17) нс ЭТО 68 С (6)−
67 С 29 38 66.92772949(96) 61,83 (12) ч беременный 67 Zn 3/2−
68 С 29 39 67.9296109(17) 30,9 (6) с беременный 68 Zn 1+
68м С 721.26 (8) 3.75 (5) мин Это (86%) 68 С 6−
беременный (14%) 68 Zn
69 С 29 40 68.929429267(15) 2,85 (15) мин беременный 69 Zn 3/2−
69м С 2742.0 (7) Социальный 357 (2) нс ЭТО 69 С (13/2+)
70 С 29 41 69.9323921(12) 44,5 (2) с беременный 70 Zn 6−
70m1 С 101.1 (3) Опыт 33 (2) с беременный (52%) 70 Zn 3−
Это (48%) 70 С
70m2 С 242.6 (5) Опыт 6.6 (2) с беременный (93.2%) 70 Zn 1+
Это (6,8%) 70 С
71 С 29 42 70.9326768(16) 19.4 (14) с беременный 71 Zn 3/2−
71 м С 2755,7 (6) Опыт 271 (13) нс ЭТО 71 С (19/2−)
72 С 29 43 71.9358203(15) 6,63 (3) с беременный 72 Zn 2−
72 м С 270 (3) опыт 1,76 (3) μs ЭТО 72 С (6−)
73 С 29 44 72.9366744(21) 4.20 (12) с беременный (99.71%) 73 Zn 3/2−
беременный , n (0,29%) 72 Zn
74 С 29 45 73.9398749(66) 1.606 (9) с беременный (99.93%) 74 Zn 2−
беременный , n (0,075%) 73 Zn
75 С 29 46 74.94152382(77) 1.224 (3) с беременный (97.3%) 75 Zn 5/2−
беременный , n (2,7%) 74 Zn
75m1 С 61,7 (4) Социальный 0,310 (8) μs ЭТО 75 С 1/2−
75m2 С 66.2 (4) Опыт 0,149 (5) μs ЭТО 75 С 3/2−
76 С [ 5 ] 29 47 75.9452370(21) 1,27 (30) с беременный ? 76 Zn (1,2)
беременный , n? 75 Zn
76 м С [ 5 ] 64,8 (25) Опыт 637,7 (55) MS беременный ? 76 Zn 3−
беременный , n? 75 Zn
Это (10–17%) 76 С
77 С 29 48 76.9475436(13) 470.3 (17) MS беременный (69.9%) 77 Zn 5/2−
беременный , n (30,1%) 76 Zn
78 С 29 49 77.9519206(81) [ 6 ] 330,7 (20) мс беременный , n (50,6%) 77 Zn (6−)
беременный (49.4%) 78 Zn
беременный , 2n? 76 Zn
79 С 29 50 78.95447(11) 241.3 (21) MS беременный , n (66%) 78 Zn (5/2−)
беременный (34%) 79 Zn
беременный , 2n? 77 Zn
80 С 29 51 79.96062(32)# 113.3 (64) MS беременный , n (59%) 79 Zn
беременный (41%) 80 Zn
беременный , 2n? 78 Zn
81 С 29 52 80.96574(32)# 73.2 (68) MS беременный , n (81%) 80 Zn 5/2−#
беременный (19%) 81 Zn
беременный , 2n? 79 Zn
82 С 29 53 81.97238(43)# 34 (7) MS беременный 82 Zn 5/2−#
беременный , n? 81 Zn
беременный , 2n? 80 Zn
83 С 29 54 82.97811(54)# 21# MS [> 410 нс] беременный ? 83 Zn 5/2−#
беременный , n? 82 Zn
беременный , 2n? 81 Zn
84 С [ 7 ] 29 55 83.98527(54)# беременный ? 84 Zn
беременный , n? 84 Zn
Этот заголовок и нижний колонтитул таблицы:
  1. ^ м CU - возбужденный ядерный изомер .
  2. ^ () - Неопределенность (1 σ ) приведена в краткой форме в скобках после соответствующих последних цифр.
  3. ^ # - атомная масса, отмеченная #: значение и неопределенность, полученные не из чисто экспериментальных данных, но, по крайней мере, отчасти от тенденций с массовой поверхности (TMS).
  4. ^ Способы распада:
    ЭТО: Изомерный переход
    n: Нейтронный выброс
    П: Протоновый выброс
  5. ^ Смелый символ как дочь - дочерний продукт стабилен.
  6. ^ () Значение спина - указывает на спин со слабыми аргументами назначения.
  7. ^ Jump up to: а беременный # - Значения, отмеченные #, не являются исключительно из экспериментальных данных, но, по крайней мере, частично от тенденций соседних нукли (TNN).

Медный ядерный магнитный резонанс

[ редактировать ]

Оба стабильные изотопы меди ( 63 С и 65 Cu) имеют ядерный спин 3/2- и, таким образом, продуцируют ядерные магнитно -резонансные спектры, хотя спектральные линии широкие из -за квадруполярного расширения . 63 Cu - более чувствительное ядро, пока 65 Cu дает очень более узкие сигналы. Обычно хотя 63 CU ЯМР является предпочтительным. [ 8 ]

Медицинские заявки

[ редактировать ]

Медь предлагает относительно большое количество радиоизотопов , которые потенциально полезны для ядерной медицины .

Растет интерес к использованию 64 С, 62 С, 61 С 60 Cu для диагностических целей и 67 С и 64 Cu для целевой лучевой терапии . Например, 64 CU имеет более длинный период полураспада, чем большинство позитронно-эмиттеров (12,7 часа), и, таким образом, идеально подходит для диагностики визуализации ПЭТ биологических молекул. [ 9 ]

  1. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон глин Kondev, FG; Ван, М.; Хуан, WJ; Naimi, S.; Audi, G. (2021). «Оценка ядерных свойств Nubase2020» (PDF) . Китайская физика c . 45 (3): 030001. DOI : 10.1088/1674-1137/Abddae .
  2. ^ «Стандартные атомные веса: медь» . Ciaaw . 1969.
  3. ^ Прохаска, Томас; Irrgeher, Johanna; Благосостояние, Жаклин; Böhlke, John K.; Чессон, Лесли А.; Коплен, Тайлер Б.; Ding, наконечник; Данн, Филипп Дж.Х.; Грёнинг, Манфред; Холден, Норман Э.; Meijer, Harro AJ (2022-05-04). «Стандартные атомные веса элементов 2021 (технический отчет IUPAC)» . Чистая и прикладная химия . doi : 10.1515/pac-2019-0603 . ISSN   1365-3075 .
  4. ^ Ван, Мэн; Хуан, WJ; Kondev, FG; Audi, G.; Найми С. (2021). «Оценка атомной массы AME 2020 (II). Таблицы, графики и ссылки*». Китайская физика c . 45 (3): 030003. DOI : 10.1088/1674-1137/Abddaf .
  5. ^ Jump up to: а беременный Пение, L.; Giraud, S.; Кандидат, а.; Бастин, Б.; Новый, ф.; Ашер, П.; Eroen, T.; Alcindor's Girard, V.; Jokinn, A.; Ханам, А.; Мур, Id; Nesterenco, D.; Oliveira, F.; Pentty, H.; Petrone, C.; Pohjalain, я.; Рубин, а.; Рубченя, v.; Vilen, M.; Далее, J. (июнь 2024 г.). 76 куб Физика литры б . 853 : 13863. Arxiv : 2401,14018 . doi : 10.1016/ j.2024.1
  6. ^ Giraud, S.; Пение, L.; Бастин, Б.; Кандидат, а.; Fantina, AF; Gulminelli, F.; Ашер, П.; Eroen, T.; Girard-Alcindor, v.; Jokinn, A.; Ханам, А.; Мур, Id; Нестеренко, да; святых оливок, ф.; Pentty, H.; Petrone, C.; Pohjalain, я.; Рубин, а.; Рубченя, Вирджиния; Vilen, M.; 2022). «Ni: гидродинамика в ядерное с коллапсом сверхновых». Физика литры б . 833 : 137309 10.1016/j.physletb.2022.137309.
  7. ^ Shimizu, Y.; Кубо, т .; Sumikama, T.; Fukuda, N.; Takeda, H.; Suzuki, h .; Ан, DS; Инабе, N.; Кусака, к .; Ohtake, M.; Yanagisawa, Y.; Йошида, К.; Ichikawa, Y.; Isobe, t .; Otsu, H.; Сато, ч.; Sonoda, T.; Мурай, Д.; Iwasa, n.; Imai, N.; Hirayama, Y.; Jeong, SC; Kimura, S.; Miyatake, h .; Mukai, M.; Ким, DG; Ким, Е.; Яги А. (апрель 2024 г.). «Производство новых богатых нейтронов изотопов вблизи n = 60 изотонов GE 92 и как 93 путем деления в полете 345 МэВ / нуклеон U 238». Физический обзор c . 109 (4). Doi : 10.1103 / physrevc.109.044313 .
  8. ^ "(CU) Медный ЯМР" .
  9. ^ Harris, M. «Четкость использует передовую технику визуализации для руководства разработкой лекарств». Nature Biotechnology сентябрь 2014: 34
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 1047dbbdda3f8f4ba0dd5bcd57a00316__1725448860
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/10/16/1047dbbdda3f8f4ba0dd5bcd57a00316.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Isotopes of copper - 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.)