Jump to content

Изотопы висмута

(Перенаправлено с Висмут-208 )
Изотопы висмута  ( 83 Ас)
Основные изотопы [ 1 ] Разлагаться
abun­dance период полураспада ( т 1/2 ) режим pro­duct
207 С синтезатор 31,55 и б + 207 Pb
208 С синтезатор 3.68 × 10 5 и б + 208 Pb
209 С 100% 2.01 × 10 19 и а 205 Тл
210 С след 5,012 д б 210 Po
а 206 Тл
210 м С синтезатор 3.04 × 10 6 и а 206 Тл
Стандартный атомный вес А р °(Би)

Висмут ( 83 Bi) имеет 41 известный изотоп , от 184 Вот и все 224 Би. У висмута нет стабильных изотопов , но есть один очень долгоживущий изотоп; таким образом, стандартный атомный вес можно определить как 208,980 40 (1) . Хотя сейчас известно, что висмут-209 радиоактивен, классически он считался стабильным изотопом, поскольку его период полураспада составляет примерно 2,01×10. 19 лет, что более чем в миллиард раз превышает возраст Вселенной. Кроме 209 Bi, наиболее стабильные радиоизотопы висмута 210 м Би с периодом полураспада 3,04 миллиона лет, 208 Би с периодом полураспада 368 000 лет и 207 Bi, с периодом полураспада 32,9 года, ни один из которых не встречается в природе. У всех остальных изотопов период полураспада составляет менее 1 года, у большинства — менее суток. Из встречающихся в природе радиоизотопов наиболее стабильным является радиогенный. 210 Би с периодом полураспада 5,012 дней. 210 м Bi необычен тем, что является ядерным изомером с периодом полураспада на несколько порядков больше, чем у основного состояния.

Список изотопов

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

[ n 5 ]
Дочь
изотоп

[ n 6 ]
Спин и
паритет
[ n 7 ] [ н 8 ]
Изотопический
избыток
Энергия возбуждения [ н 8 ]
184 С [ 5 ] 83 101 184.00135(13)# 13(2) мс а 180 Тл 3+#
184 м С 150(100)# кэВ 6,6(15) мс а 180 Тл 10−#
185 С [ 6 ] 83 102 184.99760(9)# 2.8 +2.3
−1,0
мкс
р (92%) 184 Pb (1/2+)
а (8%) 181 Тл
185 м С 70(50)# кэВ 58(2) мкс ЭТО 185 С (7/2−, 9/2−)
186 С [ 7 ] 83 103 185.996623(18) 14,8(7) мс а 182 Тл (3+)
б + ? 186 Pb
б + , СФ (0,011%) (различный)
186 м С 170(100)# кэВ 9,8(4) мс а 182 Тл (10−)
б + ? 186 Pb
б + , СФ (0,011%) (различный)
187 С [ 7 ] 83 104 186.993147(11) 37(2) мс а 183 Тл (9/2−)
б + (редкий) 187 Pb
187м1 С 108(8) кэВ 370(20) мкс а 183 Тл (1/2+)
187м2 С 252(3) кэВ 7(5) мкс ЭТО 187 С (13/2+)
188 С [ 7 ] 83 105 187.992276(12) 60(3) мс а 184 Тл (3+)
б + (редкий) 188 Pb
б + , СФ (0,0014%) (различный)
188м1 С 66(30) кэВ >5 мкс ЭТО 184 Тл 7+#
188м2 С 153(30) кэВ 265(15) мс а 184 Тл (10−)
б + (редкий) 188 Pb
189 С [ 7 ] 83 106 188.989195(22) 688(5) мс а 185 Тл (9/2−)
б + ? 189 Pb
189м1 С 184(5) кэВ 5,0(1) мс а (83%) 185 Тл (1/2+)
ИТ (17%) 189 С
189м2 С 357,6(5) кэВ 880(50) нс ЭТО 189 С (13/2+)
190 С [ 7 ] 83 107 189.988625(23) 6,3(1) с а (77%) 186 Тл (3+)
б + (23%) 190 Pb
б + , СФ (6×10 -6 %) (различный)
190м1 С 120(40) кэВ 6,2(1) с а (70%) 186 Тл (10−)
б + (30%) 190 Pb
б + ,СФ (4×10 -6 %) (различный)
190м2 С 121(15) кэВ 175(8) нс ЭТО 190 С (5−)
190м3 С 394(40) кэВ 1,3(8) мкс ЭТО 190 С (8−)
191 С [ 7 ] 83 108 190.985787(8) 12,4(3) с а (51%) 187 Тл (9/2−)
б + (49%) 191 Pb
191м1 С 242(4) кэВ 124(5) мс а (68%) 187 Тл (1/2+)
ИТ (32%) 191 С
б + (редкий) 191 Pb
191м2 С 429,7(5) кэВ 562(10) нс ЭТО 191 С (13/2+)
191м3 С 1875(25)# кэВ 400(40) нс ЭТО 191 С 25/2-#
192 С 83 109 191.98547(3) 34,6(9) с б + (82%) 192 Pb (3+)
а (18%) 188 Тл
192 м С 150(30) кэВ 39,6(4) с б + (90.8%) 192 Pb (10−)
а (9,2%) 188 Тл
193 С 83 110 192.982947(8) 67(3) с б + (95%) 193 Pb (9/2−)
а (5%) 189 Тл
193 м С 308(7) кэВ 3,2(6) с а (90%) 189 Тл (1/2+)
б + (10%) 193 Pb
194 С 83 111 193.982799(6) 95(3) с б + (99.54%) 194 Pb (3+)
а (0,46%) 190 Тл
194м1 С 110(70) кэВ 125(2) с б + 194 Pb (6+, 7+)
(редко) 190 Тл
194м2 С 230(90)# кэВ 115(4) с (10−)
195 С 83 112 194.980649(6) 183(4) с б + (99.97%) 195 Pb (9/2−)
а (0,03%) 191 Тл
195м1 С 399(6) кэВ 87(1) с б + (67%) 195 Pb (1/2+)
а (33%) 191 Тл
195м2 С 2311,4+X кэВ 750(50) нс (29/2−)
196 С 83 113 195.980667(26) 5,1(2) мин. б + (99.99%) 196 Pb (3+)
а (0,00115%) 192 Тл
196м1 С 166,6(30) кэВ 0,6(5) с ЭТО 196 С (7+)
б + 196 Pb
196м2 С 270(3) кэВ 4.00(5) мин. (10−)
197 С 83 114 196.978865(9) 9,33(50) мин. б + (99.99%) 197 Pb (9/2−)
а (10 −4 %) 193 Тл
197м1 С 690(110) кэВ 5,04(16) мин. а (55%) 193 Тл (1/2+)
б + (45%) 197 Pb
ИТ (0,3%) 197 С
197м2 С 2129,3(4) кэВ 204(18) нс (23/2−)
197м3 С 2360,4(5)+X кэВ 263(13) нс (29/2−)
197м4 С 2383,1(7)+X кэВ 253(39) нс (29/2−)
197м5 С 2929,5(5) кэВ 209(30) нс (31/2−)
198 С 83 115 197.979201(30) 10,3(3) мин. б + 198 Pb (2+, 3+)
198м1 С 280(40) кэВ 11,6(3) мин. б + 198 Pb (7+)
198м2 С 530(40) кэВ 7,7(5) с 10−
199 С 83 116 198.977673(11) 27(1) мин. б + 199 Pb 9/2−
199м1 С 667(4) кэВ 24.70(15) мин. б + (98%) 199 Pb (1/2+)
ИТ (2%) 199 С
а (0,01%) 195 Тл
199м2 С 1947(25) кэВ 0,10(3) мкс (25/2+)
199м3 С ~2547,0 кэВ 168(13) нс 29/2−
200 С 83 117 199.978131(24) 36,4(5) мин. б + 200 Pb 7+
200м1 С 100(70)# кэВ 31(2) мин. ЕС (90%) 200 Pb (2+)
ИТ (10%) 200 С
200м2 С 428,20(10) кэВ 400(50) мс (10−)
201 С 83 118 200.976995(13) 108(3) мин. б + (99.99%) 201 Pb 9/2−
а (10 −4 %) 197 Тл
201м1 С 846,34(21) кэВ 59,1(6) мин. ЕС (92,9%) 201 Pb 1/2+
ИТ (6,8%) 201 С
а (0,3%) 197 Тл
201м2 С 1932,2+X кэВ 118(28) нс (25/2+)
201м3 С 1971,2+X кэВ 105(75) нс (27/2+)
201м4 С 2739,90(20)+X кэВ 124(4) нс (29/2−)
202 С 83 119 201.977723(15) 1,72(5) ч б + 202 Pb 5(+#)
а (10 −5 %) 198 Тл
202м1 С 615(7) кэВ 3,04(6) мкс (10#)−
202м2 С 2607,1(5) кэВ 310(50) нс (17+)
203 С 83 120 202.976892(14) 11,76(5) ч б + 203 Pb 9/2−
а (10 −5 %) 199 Тл
203 м1 С 1098,14(7) кэВ 303(5) мс ЭТО 203 С 1/2+
203м2 С 2041,5(6) кэВ 194(30) нс 25/2+
204 С 83 121 203.977836(10) 11.22(10) ч. б + 204 Pb 6+
204 м1 С 805,5(3) кэВ 13,0(1) мс ЭТО 204 С 10−
204м2 С 2833,4(11) кэВ 1,07(3) мс (17+)
205 С 83 122 204.977385(5) 15,31(4) д б + 205 Pb 9/2−
206 С 83 123 205.978499(8) 6.243(3) д б + 206 Pb 6(+)
206м1 С 59,897(17) кэВ 7,7(2) мкс (4+)
206м2 С 1044,8(5) кэВ 890(10) мкс (10−)
207 С 83 124 206.9784706(26) 32,9 (14) и б + 207 Pb 9/2−
207 м С 2101,49(16) кэВ 182(6) мкс 21/2+
208 С 83 125 207.9797421(25) 3.68(4)×10 5 и б + 208 Pb (5)+
208 м С 1571,1(4) кэВ 2,58(4) мс ЭТО 208 С (10)−
209 С
[ n 9 ] [ n 10 ]
83 126 208.9803986(15) 2.01(8)×10 19 и
[ n 11 ]
а 205 Тл 9/2− 1.0000
210 С Радий Е 83 127 209.9841202(15) 5,012(5) д б 210 Po 1− След [ n 12 ]
а (1,32×10 −4 %) 206 Тл
210 м С 271,31(11) кэВ 3.04(6)×10 6 и а 206 Тл 9−
211 С Актиний С 83 128 210.987269(6) 2,14(2) мин. а (99,72%) 207 Тл 9/2− След [ n 13 ]
б (.276%) 211 Po
211 м С 1257(10) кэВ 1,4(3) мкс (25/2−)
212 С Торий С 83 129 211.991285(2) 60,55(6) мин. б (64.05%) 212 Po 1(−) След [ n 14 ]
а (35,94%) 208 Тл
б , а (0,014%) 208 Pb
212м1 С 250(30) кэВ 25,0(2) мин. а (67%) 208 Тл (9−)
б (33%) 212 м Po
б , а (0,3%) 208 Pb
212м2 С 2200(200)# кэВ 7,0(3) мин. >16
213 С
[ n 15 ] [ n 16 ]
83 130 212.994384(5) 45,59(6) мин. б (97.91%) 213 Po 9/2− След [ n 17 ]
а (2,09%) 209 Тл
214 С Радий С 83 131 213.998711(12) 19,9(4) мин. б (99.97%) 214 Po 1− След [ n 12 ]
а (0,021%) 210 Тл
б , а (0,003%) 210 Pb
215 С 83 132 215.001749(6) 7,6(2) мин. б 215 Po (9/2−) След [ n 13 ]
215 м С 1347,5(25) кэВ 36,9(6) с ИТ (76,9%) 215 С (25/2−)
б (23.1%) 215 Po
216 С 83 133 216.006306(12) 2,17(5) мин. б 216 Po (6−, 7−)
216 м С 24(19) кэВ 6,6(21) мин. б 216 Po 3−#
217 С 83 134 217.009372(19) 98,5(8) с б 217 Po 9/2−#
217 м С 1480(40) кэВ 2,70(6) мкс ЭТО 217 С 25/2−#
218 С 83 135 218.014188(29) 33(1) с б 218 Po (6−, 7−, 8−)
219 С 83 136 219.01752(22)# 8,7(29) с б 219 Po 9/2−#
220 С 83 137 220.02250(32)# 9,5(57) с б 220 Po 1−#
221 С 83 138 221.02598(32)# 2# с б ? 221 Po 9/2−#
б , н? 220 Po
222 С 83 139 222.03108(32)# 3# с б ? 222 Po 1−#
б , н? 221 Po
223 С 83 140 223.03461(43)# 1# с б ? 223 Po 9/2−#
б , н? 222 Po
224 С 83 141 224.03980(43)# 1# с б ? 224 Po 1−#
б , н? 223 Po
Этот заголовок и нижний колонтитул таблицы:
  1. ^ м Би – 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. ^ Период полураспада — почти стабильный, период полураспада превышает возраст Вселенной .
  5. ^ Режимы распада:
    ЕС: Захват электрона
    ЭТО: Изомерный переход


    п: Протонная эмиссия
  6. ^ Жирный символ в виде дочернего продукта — дочерний продукт стабилен.
  7. ^ ( ) значение вращения — указывает на вращение со слабыми аргументами присваивания.
  8. ^ Jump up to: а б # – Значения, отмеченные #, получены не только на основе экспериментальных данных, но, по крайней мере, частично на основе трендов соседних нуклидов (TNN).
  9. ^ Раньше считалось, что это конечный продукт распада 4n+1. цепочки распада
  10. ^ Первичный радиоизотоп , некоторые из которых также радиогенны из вымершего нуклида. 237 Например
  11. ^ Раньше считалось, что это самый тяжелый стабильный нуклид.
  12. ^ Jump up to: а б Промежуточный продукт распада 238 В
  13. ^ Jump up to: а б Промежуточный продукт распада 235 В
  14. ^ Промежуточный продукт распада 232 че
  15. ^ Используется в медицине, например, для лечения рака.
  16. ^ Побочный продукт ториевых реакторов через 233 В.
  17. ^ Промежуточный продукт распада 237 Например

Висмут-213

[ редактировать ]

Висмут-213 ( 213 Bi) имеет период полураспада 45 минут и распадается посредством альфа-излучения . В промышленных масштабах висмут-213 можно производить бомбардировкой радия фотонами тормозного излучения из линейного ускорителя частиц , который заселяет его прародитель актиний-225 . В 1997 году антитело, конъюгированное с 213 Би использовался для лечения больных лейкемией. Этот изотоп также был опробован в программе таргетной альфа-терапии (ТАТ) для лечения различных видов рака. [ 8 ] Висмут-213 также встречается в цепочке распада урана-233 , который является топливом, вырабатываемым ториевыми реакторами .

  1. ^ 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. ^ «Стандартные атомные массы: висмут» . ЦИАВ . 2005.
  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. ^ Ван, Мэн; Хуанг, WJ; Кондев, ФГ; Ауди, Г.; Наими, 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. ^ Андреев А.Н.; Акерманн, Д.; Хессбергер, ФП; Хофманн, С.; Хейс, М.; Кожухаров И.; Киндлер, Б.; Ломмель, Б.; Мюнценберг, Г.; Пейдж, РД; Вел, К. Ван де; Дюппен, П. Ван; Хейде, К. (1 октября 2003 г.). «Спектроскопия α-распада легких нечетно-нечетных изотопов Bi – II: 186 Би и новый нуклид 184 i2003-10051-1 . doi : epja / / Бибкод : ...55A 2003EPJA 10.1140 18 ISSN . ...   1434-601X . S2CID   122369569 Получено 20 июня .
  6. ^ Доэрти, DT; Андреев А.Н.; Севериняк, Д.; Вудс, ПиДжей; Карпентер, член парламента; Ауранен, К.; Аянгеакаа, AD; Назад, ББ; Боттони, С.; Канете, Л.; Кубисс, Дж.Г.; Харкер, Дж.; Хейлетт, Т.; Хуанг, Т.; Янссенс, РВФ; Дженкинс, Д.Г.; Кондев, ФГ; Лауритсен, Т.; Ледерер-Вудс, К.; Ли, Дж.; Мюллер-Гатерманн, К.; Поттервельд, Д.; Ревиоль, В.; Савард, Г.; Штольце, С.; Чжу, С. (12 ноября 2021 г.). «Решение загадки распада самого тяжелого из известных протон-эмиссионных ядер». 185 Bi" . Physical Review Letters . 127 (20): 202501. Bibcode : 2021PhRvL.127t2501D . doi : 10.1103/PhysRevLett.127.202501 hdl : 20.500.11820 /ac1e5604-7bba-4a25-a5 . 38-795ca4bdc875 ISSN   0031-9007 . .   34860042 . S2CID   244089059 Проверено 20 июня 2023 г.
  7. ^ Jump up to: а б с д и ж Кондев, ФГ; Ван, М.; Хуанг, WJ; Наими, С.; Ауди, Г. (1 марта 2021 г.). «Оценка ядерно-физических свойств NUBASE2020*» . Китайская физика C, физика высоких энергий и ядерная физика . 45 (3): 030001. Бибкод : 2021ChPhC..45c0001K . дои : 10.1088/1674-1137/abddae . ISSN   1674-1137 . ОСТИ   1774641 . S2CID   233794940 .
  8. ^ Имам, С. (2001). «Достижения в терапии рака с помощью альфа-излучателей: обзор». Международный журнал радиационной онкологии, биологии, физики . 51 (1): 271–278. дои : 10.1016/S0360-3016(01)01585-1 . ПМИД   11516878 .
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 7ecd21754852da6e1a024070cb342928__1718681820
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/7e/28/7ecd21754852da6e1a024070cb342928.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Isotopes of bismuth - 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.)