Изотопы алюминия
Эта статья нуждается в дополнительных цитатах для проверки . ( май 2018 г. ) |
| |||||||||||||||||||||||||
Стандартный атомный вес А р °(Ал) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
Алюминий или алюминий ( 13 Al) имеет 22 известных изотопа из 22 Ал, чтобы 43 Al и 4 известных изомера . Только 27 Al ( стабильный изотоп ) и 26 Al ( радиоактивный изотоп, t 1/2 = 7,2 × 10 5 y ) возникают естественным путем, однако 27 Al включает почти весь природный алюминий. Кроме 26 Эл, период полураспада всех радиоизотопов составляет менее 7 минут, а у большинства — менее секунды. Стандартный атомный вес составляет 26,9815385 ( 7) . 26 Al производится из аргона в атмосфере путем расщепления, вызванного космических лучей протонами . Изотопы алюминия нашли практическое применение при датировании морских отложений , марганцевых конкреций , ледникового льда, кварца в обнажениях горных пород и метеоритов . Соотношение 26 Ал, чтобы 10 Be использовался для изучения роли и хранения отложений переноса , отложения , а также времени захоронения и эрозии на 10 5 до 10 6 годовые временные шкалы. [ нужна ссылка ] 26 Ал также сыграл значительную роль в изучении метеоритов.
Список изотопов
[ редактировать ]Нуклид [5] [n 1] | С | Н | Изотопная масса ( Да ) [6] [n 2] [n 3] | Период полураспада | Разлагаться режим [n 4] | Дочь изотоп [n 5] | Спин и паритет [№ 6] [n 7] | Изотопический избыток | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Энергия возбуждения [n 7] | |||||||||||||||||||
22 Ал | 13 | 9 | 22.01954(43)# | 91,1(5) мс | б + , р (55%) | 21 Уже | (4)+ | ||||||||||||
б + (43.862%) | 22 мг | ||||||||||||||||||
б + , 2р (1,1%) | 20 Ne | ||||||||||||||||||
б + , α (0,038%) | 18 Ne | ||||||||||||||||||
23 Ал | 13 | 10 | 23.0072444(4) | 470(30) мс | б + (99.54%) | 23 мг | 5/2+ | ||||||||||||
б + , р (0,46%) | 22 Уже | ||||||||||||||||||
24 Ал | 13 | 11 | 23.99994754(25) | 2,053(4) с | б + (99.9634%) | 24 мг | 4+ | ||||||||||||
б + , а (0,035%) | 20 Ne | ||||||||||||||||||
б + , р (0,0016%) | 23 Уже | ||||||||||||||||||
24 м Ал | 425,8(1) кэВ | 130(3) мс | ИТ (82,5%) | 24 Ал | 1+ | ||||||||||||||
б + (17.5%) | 24 мг | ||||||||||||||||||
б + , а (0,028%) | 20 Ne | ||||||||||||||||||
25 Ал | 13 | 12 | 24.99042831(7) | 7,183(12) с | б + | 25 мг | 5/2+ | ||||||||||||
26 Ал [№ 8] | 13 | 13 | 25.98689186(7) | 7.17(24)×10 5 и | б + (85%) | 26 мг | 5+ | След [n 9] | |||||||||||
е (15%) [7] | |||||||||||||||||||
26 м Ал | 228,306(13) кэВ | 6,3460(8) с | б + | 26 мг | 0+ | ||||||||||||||
27 Ал | 13 | 14 | 26.98153841(5) | Стабильный | 5/2+ | 1.0000 | |||||||||||||
28 Ал | 13 | 15 | 27.98191009(8) | 2,245(5) мин. | б − | 28 И | 3+ | ||||||||||||
29 Ал | 13 | 16 | 28.9804532(4) | 6,56(6) мин. | б − | 29 И | 5/2+ | ||||||||||||
30 Ал | 13 | 17 | 29.982968(3) | 3,62(6) с | б − | 30 И | 3+ | ||||||||||||
31 Ал | 13 | 18 | 30.9839498(24) | 644(25) мс | б − (98.4%) | 31 И | 5/2(+) | ||||||||||||
б − , н (1,6%) | 30 И | ||||||||||||||||||
32 Ал | 13 | 19 | 31.988084(8) | 33,0(2) мс | б − (99.3%) | 32 И | 1+ | ||||||||||||
б − , н (0,7%) | 31 И | ||||||||||||||||||
32 м Ал | 955,7(4) кэВ | 200(20) нс | ЭТО | 32 Ал | (4+) | ||||||||||||||
33 Ал | 13 | 20 | 32.990878(8) | 41,7(2) мс | б − (91.5%) | 33 И | 5/2+ | ||||||||||||
б − , н (8,5%) | 32 И | ||||||||||||||||||
34 Ал | 13 | 21 | 33.996779(3) | 56,3(5) мс | б − (74%) | 34 И | (4−) | ||||||||||||
б − , н (26%) | 33 И | ||||||||||||||||||
34 м Ал | 550(100)# кэВ | 26(1) мс | б − (70%) | 34 И | (1+) | ||||||||||||||
б − , н (30%) | 33 И | ||||||||||||||||||
35 Ал | 13 | 22 | 34.999760(8) | 37,2(8) мс | б − (62%) | 35 И | 5/2+# | ||||||||||||
б − , н (38%) | 34 И | ||||||||||||||||||
36 Ал | 13 | 23 | 36.00639(16) | 90(40) мс | б − (70%) | 36 И | |||||||||||||
б − , н (30%) | 35 И | ||||||||||||||||||
37 Ал | 13 | 24 | 37.01053(19) | 11,5(4) мс | б − (71%) | 37 И | 5/2+# | ||||||||||||
б − , н (29%) | 36 И | ||||||||||||||||||
38 Ал | 13 | 25 | 38.0174(4) | 9,0(7) мс | б − | 38 И | |||||||||||||
39 Ал | 13 | 26 | 39.02217(43)# | 7,6(16) мс | б − , н (90%) | 38 И | 5/2+# | ||||||||||||
б − (10%) | 39 И | ||||||||||||||||||
40 Ал | 13 | 27 | 40.02962(43)# | 5,7(3( стат ), 2( система )) мс [8] | б − , н (64%) | 39 И | |||||||||||||
б − , 2н (20%) | 38 И | ||||||||||||||||||
б − (16%) | 40 И | ||||||||||||||||||
41 Ал | 13 | 28 | 41.03588(54)# | 3,5(8 (стат), 4 (система)) мс [8] | б − , н (86%) | 40 И | 5/2+# | ||||||||||||
б − , 2н (11%) | 39 И | ||||||||||||||||||
б − (3%) | 41 И | ||||||||||||||||||
42 Ал | 13 | 29 | 42.04305(64)# | 1# мс [>170 нс] | б − | 42 И | |||||||||||||
43 Ал | 13 | 30 | 43.05048(86)# | 1# мс [>170 нс] | б − | 43 И | |||||||||||||
Этот заголовок и нижний колонтитул таблицы: |
- ^ м Al – Возбужденный ядерный изомер .
- ^ ( ) – Неопределенность (1 σ ) указывается в краткой форме в скобках после соответствующих последних цифр.
- ^ # - Атомная масса, отмеченная #: значение и неопределенность получены не на основе чисто экспериментальных данных, но, по крайней мере, частично на основе трендов поверхности массы (TMS).
- ^ Режимы распада:
ЭТО: Изомерный переход - ^ Жирный символ в виде дочернего продукта — дочерний продукт стабилен.
- ^ ( ) значение вращения — указывает на вращение со слабыми аргументами присваивания.
- ^ 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).
- ^ Используется при радиодатировании событий в начале истории Солнечной системы и метеоритов.
- ^ космогенный
Алюминий-26
[ редактировать ]
Космогенный алюминий-26 впервые был описан при исследованиях Луны и метеоритов. Фрагменты метеорита после отлета от своих родительских тел подвергаются интенсивной бомбардировке космическими лучами во время своего путешествия в космосе, вызывая значительные 26 Производство Ал. После падения на Землю атмосферная защита защищает фрагменты метеорита от дальнейшего 26 Производство Al и его распад затем можно использовать для определения земного возраста метеорита. Исследования метеоритов также показали, что 26 Во время формирования нашей планетной системы Al было относительно много. Большинство метеористов полагают, что энергия, выделяющаяся при распаде 26 Ал был ответственен за плавление и дифференциацию некоторых астероидов после их образования 4,55 миллиарда лет назад. [10]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ 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 .
- ^ Мужо, X. (2019). «На пути к высокоточному расчету распадов электронного захвата» . Прикладное излучение и изотопы . 154 (108884). дои : 10.1016/j.apradiso.2019.108884 .
- ^ «Стандартные атомные массы: алюминий» . ЦИАВ . 2017.
- ^ 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 .
- ^ Период полураспада, режим распада, ядерный спин и изотопный состав взяты из:
Ауди, Г.; Кондев, ФГ; Ван, М.; Хуанг, WJ; Наими, С. (2017). «Оценка ядерных свойств NUBASE2016» (PDF) . Китайская физика C . 41 (3): 030001. Бибкод : 2017ChPhC..41c0001A . дои : 10.1088/1674-1137/41/3/030001 . - ^ Ван, М.; Ауди, Г.; Кондев, ФГ; Хуанг, WJ; Наими, С.; Сюй, X. (2017). «Оценка атомной массы AME2016 (II). Таблицы, графики и ссылки» (PDF) . Китайская физика C . 41 (3): 030003-1–030003-442. дои : 10.1088/1674-1137/41/3/030003 .
- ^ Jump up to: а б «Физика 6805 Темы ядерной физики» . Университет штата Огайо . Проверено 12 июня 2019 г.
- ^ Jump up to: а б Кроуфорд, Х.Л.; Трипати, В.; Олмонд, Дж. М.; и др. (2022). «Пересечение N = 28 в сторону линии капель нейтронов: первое измерение периодов полураспада на FRIB» . Письма о физических отзывах . 129 (212501): 212501. Бибкод : 2022PhRvL.129u2501C . doi : 10.1103/PhysRevLett.129.212501 . ПМИД 36461950 . S2CID 253600995 .
- ^ Диль, Р. (13 декабря 2005 г.). " 26 Ал во внутренней Галактике» (PDF) . Astronomy & Astrophysicals . 449 (3): 1025–1031. doi : 10.1051/0004-6361:20054301 . Проверено 12 июня 2019 г.
- ^ РТ Додд (1986). Громовые камни и падающие звезды . Издательство Гарвардского университета. стр. 89–90 . ISBN 978-0-674-89137-1 .