Изотопы неодима
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартный атомный вес A r ° (nd) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Природный неодим ( 60 НД) состоит из 5 стабильных изотопов , 142 Nd, 143 Nd, 145 Nd, 146 ND и 148 ND, с 142 Nd является наиболее распространенным (27,2% естественным изобилием ) и 2 долгоживущие радиоизотопы , 144 ND и 150 Н.д. В целом, 33 радиоизотопа неодима были охарактеризованы до сих пор, с наиболее стабильными из которых появляются природные изотопы 144 ND ( Alpha Decay , период полураспада (T 1/2 ) 2,29 × 10 15 лет) и 150 ND ( двойная бета -распад , T 1/2 из 7 × 10 18 годы), и для практических целей они также могут считаться стабильными. Все оставшиеся радиоактивные изотопы имеют период полураспада, которые составляют менее 12 дней, и большинство из них имеют период полураспада, которые составляют менее 70 секунд; самый стабильный искусственный изотоп 147 И с полураспадом 10,98 дней. Этот элемент также имеет 13 известных мета -состояний с наиболее стабильным существом 139 м ND (T 1/2 5,5 часов), 135 м ND (T 1/2 5,5 минут) и 133m1 ND (T 1/2 ~ 70 секунд).
Первичные режимы распада перед самым распространенным стабильным изотопом (также единственным теоретически стабильным изотопом), 142 ND, являются захватом электронов и позитроновым распадом , а первичный режим после бета -распада . Основные продукты распада до 142 ND являются изотопами празеодимия , а первичными продуктами являются изотопы Promethium .
Неодимий изотопы как продукты деления
[ редактировать ]Недимий является одним из наиболее распространенных продуктов деления , который является результатом расщепления урана-233 , урана-235 , плутония-239 и плутония-241 . Распределение результирующих неодимских изотопов явно отличается от тех, которые обнаружены в образовании коры на Земле. Один из методов, используемых для проверки того, что окламинные реакторы в Габоне привели к естественному реактору ядерного деления примерно за два миллиарда лет до того, чтобы сравнить относительное содержание изотопов неодима, обнаруженных в месте реактора, с теми, которые были обнаружены в других местах на Земле. [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]
Список изотопов
[ редактировать ]
Нуклид [ n 1 ] |
С | Не | Изотопная масса ( И ) [ N 2 ] [ n 3 ] |
Период полураспада [ N 4 ] [ n 5 ] |
Разлагаться режим [ n 6 ] |
Дочь изотоп [ n 7 ] |
Спин и паритет [ n 8 ] [ n 5 ] |
Естественное изобилие (моль -дробь) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Энергия возбуждения [ n 5 ] | Нормальная пропорция | Диапазон вариации | |||||||||||||||||
124 Н.д. | 60 | 64 | 123.95223(64)# | 500# MS | 0+ | ||||||||||||||
125 Н.д. | 60 | 65 | 124.94888(43)# | 600 (150) MS | 5/2(+#) | ||||||||||||||
126 Н.д. | 60 | 66 | 125.94322(43)# | 1# S [> 200 нс] | беременный + | 126 Премьер -министр | 0+ | ||||||||||||
127 Н.д. | 60 | 67 | 126.94050(43)# | 1,8 (4) с | беременный + | 127 Премьер -министр | 5/2+# | ||||||||||||
беременный + , p (редко) | 126 Этот | ||||||||||||||||||
128 Н.д. | 60 | 68 | 127.93539(21)# | 5# s | беременный + | 128 Премьер -министр | 0+ | ||||||||||||
беременный + , p (редко) | 127 Этот | ||||||||||||||||||
129 Н.д. | 60 | 69 | 128.93319(22)# | 4.9 (2) с | беременный + | 129 Премьер -министр | 5/2+# | ||||||||||||
беременный + , p (редко) | 128 Этот | ||||||||||||||||||
130 Н.д. | 60 | 70 | 129.92851(3) | 21 (3) с | беременный + | 130 Премьер -министр | 0+ | ||||||||||||
131 Н.д. | 60 | 71 | 130.92725(3) | 33 (3) с | беременный + | 131 Премьер -министр | (5/2)(+#) | ||||||||||||
беременный + , p (редко) | 130 Этот | ||||||||||||||||||
132 Н.д. | 60 | 72 | 131.923321(26) | 1,56 (10) мин | беременный + | 132 Премьер -министр | 0+ | ||||||||||||
133 Н.д. | 60 | 73 | 132.92235(5) | 70 (10) с | беременный + | 133 Премьер -министр | (7/2+) | ||||||||||||
133m1 Н.д. | 127,97 (11) | ~ 70 с | беременный + | 133 Премьер -министр | (1/2)+ | ||||||||||||||
133m2 Н.д. | 176.10 (10) Метод | ~ 300 нс | (9/2–) | ||||||||||||||||
134 Н.д. | 60 | 74 | 133.918790(13) | 8,5 (15) мин | беременный + | 134 Премьер -министр | 0+ | ||||||||||||
134M Н.д. | 2293.1 (4) Опыт | 410 (30) μs | (8)– | ||||||||||||||||
135 Н.д. | 60 | 75 | 134.918181(21) | 12.4 (6) мин | беременный + | 135 Премьер -министр | 9/2(–) | ||||||||||||
135 м Н.д. | 65,0 (2) Метод | 5,5 (5) мин | беременный + | 135 Премьер -министр | (1/2+) | ||||||||||||||
136 Н.д. | 60 | 76 | 135.914976(13) | 50,65 (33) мин | беременный + | 136 Премьер -министр | 0+ | ||||||||||||
137 Н.д. | 60 | 77 | 136.914567(12) | 38,5 (15) мин | беременный + | 137 Премьер -министр | 1/2+ | ||||||||||||
137 м Н.д. | 519.43 (17) Социальный | 1,60 (15) с | ЭТО | 137 Н.д. | (11/2–) | ||||||||||||||
138 Н.д. | 60 | 78 | 137.911950(13) | 5,04 (9) ч | беременный + | 138 Премьер -министр | 0+ | ||||||||||||
138m Н.д. | 3174,9 (4) Социальный | 410 (50) нс | (10+) | ||||||||||||||||
139 Н.д. | 60 | 79 | 138.911978(28) | 29,7 (5) мин | беременный + | 139 Премьер -министр | 3/2+ | ||||||||||||
139m1 Н.д. | 231.15 (5) Опыт | 5,50 (20) ч | беременный + (88.2%) | 139 Премьер -министр | 11/2– | ||||||||||||||
Это (11,8%) | 139 Н.д. | ||||||||||||||||||
139m2 Н.д. | 2570,9 + x метод | ≥141 нс | |||||||||||||||||
140 Н.д. | 60 | 80 | 139.90955(3) | 3.37 (2) d | ЕС | 140 Премьер -министр | 0+ | ||||||||||||
140 м Н.д. | 2222.4 (1) Опыт | 600 (50) μs | 7– | ||||||||||||||||
141 Н.д. | 60 | 81 | 140.909610(4) | 2.49 (3) h | беременный + | 141 Премьер -министр | 3/2+ | ||||||||||||
141m Н.д. | 756.51 (5) Опыт | 62,0 (8) с | Это (99,95%) | 141 Н.д. | 11/2– | ||||||||||||||
беременный + (.05%) | 141 Премьер -министр | ||||||||||||||||||
142 Н.д. | 60 | 82 | 141.9077233(25) | Стабильный | 0+ | 0.272(5) | 0.2680–0.2730 | ||||||||||||
143 Н.д. [ n 9 ] | 60 | 83 | 142.9098143(25) | Наблюдательно стабильный [ n 10 ] | 7/2− | 0.122(2) | 0.1212–0.1232 | ||||||||||||
144 Н.д. [ n 9 ] [ n 11 ] | 60 | 84 | 143.9100873(25) | 2.29(16)×10 15 и | а | 140 Этот | 0+ | 0.238(3) | 0.2379–0.2397 | ||||||||||
145 Н.д. [ n 9 ] | 60 | 85 | 144.9125736(25) | Наблюдательно стабильный [ n 12 ] | 7/2− | 0.083(1) | 0.0823–0.0835 | ||||||||||||
146 Н.д. [ n 9 ] | 60 | 86 | 145.9131169(25) | Наблюдательно стабильный [ n 13 ] | 0+ | 0.172(3) | 0.1706–0.1735 | ||||||||||||
147 Н.д. [ n 9 ] | 60 | 87 | 146.9161004(25) | 10,98 (1) d | беременный − | 147 Премьер -министр | 5/2− | ||||||||||||
148 Н.д. [ n 9 ] | 60 | 88 | 147.916893(3) | Наблюдательно стабильный [ n 14 ] | 0+ | 0.057(1) | 0.0566–0.0578 | ||||||||||||
149 Н.д. [ n 9 ] | 60 | 89 | 148.920149(3) | 1,728 (1) ч | беременный − | 149 Премьер -министр | 5/2− | ||||||||||||
150 Н.д. [ n 9 ] [ n 11 ] [ n 15 ] | 60 | 90 | 149.920891(3) | 9.3(7)×10 18 и [ 1 ] | беременный − беременный − | 150 СМ | 0+ | 0.056(2) | 0.0553–0.0569 | ||||||||||
151 Н.д. | 60 | 91 | 150.923829(3) | 12.44 (7) мин | беременный − | 151 Премьер -министр | 3/2+ | ||||||||||||
152 Н.д. | 60 | 92 | 151.924682(26) | 11.4 (2) мин | беременный − | 152 Премьер -министр | 0+ | ||||||||||||
153 Н.д. | 60 | 93 | 152.927698(29) | 31.6 (10) с | беременный − | 153 Премьер -министр | (3/2)− | ||||||||||||
154 Н.д. | 60 | 94 | 153.92948(12) | 25,9 (2) с | беременный − | 154 Премьер -министр | 0+ | ||||||||||||
154m1 Н.д. | 480 (150) # Профессионал | 1.3 (5) μs | |||||||||||||||||
154m2 Н.д. | 1349 (10) Опыт | > 1 мкс | (5−) | ||||||||||||||||
155 Н.д. | 60 | 95 | 154.93293(16)# | 8.9 (2) с | беременный − | 155 Премьер -министр | 3/2−# | ||||||||||||
156 Н.д. | 60 | 96 | 155.93502(22) | 5,49 (7) с | беременный − | 156 Премьер -министр | 0+ | ||||||||||||
156 м Н.д. | 1432 (5) Опыт | 135 нс | 5− | ||||||||||||||||
157 Н.д. | 60 | 97 | 156.93903(21)# | 1,17 (4) с [ 9 ] | беременный − | 157 Премьер -министр | 5/2−# | ||||||||||||
158 Н.д. | 60 | 98 | 157.94160(43)# | 700# MS [> 300 нс] | беременный − | 158 Премьер -министр | 0+ | ||||||||||||
159 Н.д. | 60 | 99 | 158.94609(54)# | 500# MS | беременный − | 159 Премьер -министр | 7/2+# | ||||||||||||
160 Н.д. | 60 | 100 | 159.94909(64)# | 300# MS | беременный − | 160 Премьер -министр | 0+ | ||||||||||||
161 Н.д. | 60 | 101 | 160.95388(75)# | 200# MS | беременный − | 161 Премьер -министр | 1/2−# | ||||||||||||
Этот заголовок и нижний колонтитул таблицы: |
- ^ м ND - возбужденный ядерный изомер .
- ^ () - Неопределенность (1 σ ) приведена в краткой форме в скобках после соответствующих последних цифр.
- ^ # - атомная масса, отмеченная #: значение и неопределенность, полученные не из чисто экспериментальных данных, но, по крайней мере, отчасти от тенденций с массовой поверхности (TMS).
- ^ Смелый период полураспада -почти стабильный, период полураспада дольше, чем возраст вселенной .
- ^ Jump up to: а беременный в # - Значения, отмеченные #, не являются исключительно из экспериментальных данных, но, по крайней мере, частично от тенденций соседних нукли (TNN).
- ^
Способы распада:
ЕС: Электронный захват ЭТО: Изомерный переход
П: Протоновый выброс - ^ Смелый символ как дочь - дочерний продукт стабилен.
- ^ () Значение спина - указывает на спин со слабыми аргументами назначения.
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон глин час Продукт деления
- ^ Считается, что он подвергся распаду 139 CE с полураспадом более 2,8 × 10 19 годы [ 1 ] [ 7 ] [ 8 ]
- ^ Jump up to: а беременный Изначальный радионуклид
- ^ Считается, что он подвергся распаду 141 CE с периодом полураспада более 6,1 × 10 19 годы [ 1 ] [ 7 ] [ 8 ]
- ^ Считается, что подвергается β − беременный − распадаться до 146 SM или α распадаются 142 CE с периодом полураспада более 3,3 × 10 21 годы [ 1 ] [ 7 ] [ 8 ]
- ^ Считается, что подвергается β − беременный − распадаться до 148 SM или α распадаются 144 CE с периодом полураспада более 1,2 × 10 19 годы [ 1 ] [ 7 ] [ 8 ]
- ^ Предполагается, что он способен пройти тройной бета-распад и четырехкратный бета-распад с очень длинными периодами полураспада
Ссылки
[ редактировать ]- ^ 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 .
- ^ «Стандартные атомные веса: неодим» . Ciaaw . 2005.
- ^ 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 .
- ^ Хемонд, C.; Мена, C.; Menager, MT (1991). «Изотопы U и ND из нового реактора Оклайта 10 (Габон): доказательства миграции радиоэлементов» . Миссис Труды . 257 doi : 10.1557/proc-257-489 .
- ^ «Естественные ядерные реакторы Оклале» . 24 октября 2020 года.
- ^ «Последствия явления Оклай на постоянство скорости радиометрического распада» .
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый Футбол, NV; Белли, П.; Бернаби, Р.; Boiko, Rs; Cappela, F.; Любовь, v.; Cerulli, R.; Датский, Фа; Запрос, а.; Casperovy, DV; Кобишев, VV; Laubenstein, M.; Свет, а.; Мерло, В.; Политика, OG; Tretyak, VI (11 января 2023 г.). изотопики XII Юбилейная конференция по новым фронтам в телефонах.
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый Красиво, P.; Bernable, R.; Дэвич, Фа; Дядя, а.; Treyaak, VI (2019). «Экспериментальный поиск редкой альфа и декабря». Европейский физический журнал а . 55 (140): 4–6. Arxiv : 1908,11458 . Bibcode : 2019epja… 55., 140b . Два : 10 1140/EPJA/I2019-12823-2 . S2CID 201664098 .
- ^ Хартли, диджей; Kondev, FG; Карпентер, депутат; Кларк, JA; Copp, P.; Кей, Б.; Lauritsen, T.; Savard, G.; Seweryniak, D.; Уилсон, Гл; Wu, J. (2023-08-14). "Первый β − -Пекай Спектроскопия изучение 157 ND ". Физический обзор c . 108 (2). Американское физическое общество (APS): 024307. Bibcode : 2023PHRVC.108B4307H . DOI : 10.1103/physrevc.108.024307 . ISSN 2469-9985 . S2CID 260913513 .
- Изотопные массы от:
- Audi, Жорж; Берсильон, Оливье; Блахто, Джин; Wapstra, Aaldert Hendrik (2003), «Оценка n Ubase ядерных и распадных свойств» , Ядерная физика A , 729 : 3–128, Bibcode : 2003nupha.729 .... 3a , doi : 10.1016/j.nuclphysa.2003.11 .001
- Изотопные композиции и стандартные атомные массы из:
- де Лейтер, Джон Роберт ; Böhlke, Джон Карл; Де Бивра, Пол; Хидака, Хироши; Пейзер, Х. Штеффен; Росман, Кевин младший; Тейлор, Филипп Д.П. (2003). «Атомные веса элементов. Обзор 2000 (технический отчет IUPAC)» . Чистая и прикладная химия . 75 (6): 683–800. doi : 10.1351/pac200375060683 .
- Визер, Майкл Э. (2006). «Атомные веса элементов 2005 года (технический отчет IUPAC)» . Чистая и прикладная химия . 78 (11): 2051–2066. doi : 10.1351/pac200678112051 .
- «Новости и уведомления: стандартные атомные веса пересмотрены» . Международный союз чистой и прикладной химии . 19 октября 2005 г.
- Данные полураспада, спин и изомер, выбранные из следующих источников.
- Audi, Жорж; Берсильон, Оливье; Блахто, Джин; Wapstra, Aaldert Hendrik (2003), «Оценка n Ubase ядерных и распадных свойств» , Ядерная физика A , 729 : 3–128, Bibcode : 2003nupha.729 .... 3a , doi : 10.1016/j.nuclphysa.2003.11 .001
- Национальный центр ядерного обращения . «База данных Nudat 2.x» . Брукхейвенская национальная лаборатория .
- Холден, Норман Э. (2004). «11. Таблица изотопов». В Лиде Дэвид Р. (ред.). Справочник по химии и физике CRC (85 -е изд.). Бока Ратон, Флорида : CRC Press . ISBN 978-0-8493-0485-9 .