Изотопы хлора
Эта статья требует дополнительных цитат для проверки . ( май 2018 г. ) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Стандартный атомный вес A r ° (cl) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хлор ( 17 кл) имеет 25 изотопов, в диапазоне от 28 Cl в 52 Cl и два изомера , 34 м Cl и 38м Калькуляция Есть два стабильных изотопа , 35 CL (75,8%) и 37 CL (24,2%), давая хлор стандартный атомный вес 35,45. Самый длинный радиоактивный изотоп 36 CL, который имеет период полураспада 301 000 лет. Все остальные изотопы имеют период полураспада до 1 часа, что менее чем на одну секунду. Самые короткие сживые-это протон 29 Cl и 30 CL, с полураспадами менее 10 пикосекунд и 30 наносекунд соответственно; период полураспада 28 CL неизвестен.
Список изотопов
[ редактировать ]Нуклид [ n 1 ] |
С | Не | Изотопная масса ( И ) [ 4 ] [ N 2 ] [ n 3 ] |
Период полураспада [ 1 ] [ N 4 ] |
Разлагаться режим [ 1 ] [ n 5 ] |
Дочь изотоп [ n 6 ] |
Спин и паритет [ 1 ] [ n 7 ] [ N 4 ] |
Естественное изобилие (моль -дробь) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Энергия возбуждения | Нормальная пропорция [ 1 ] | Диапазон вариации | |||||||||||||||||
28 Калькуляция [ 5 ] | 17 | 11 | 28.03035(54)# | п | 27 С | 1+# | |||||||||||||
29 Калькуляция | 17 | 12 | 29.01505(20)# | 5.4 (19) zs | п | 28 С | (1/2+) | ||||||||||||
30 Калькуляция | 17 | 13 | 30.005018(26) | <50 нс [ 5 ] | п | 29 С | 3+# | ||||||||||||
31 Калькуляция | 17 | 14 | 30.9924481(37) | 190 (1) MS | беременный + (97.6%) | 31 С | 3/2+ | ||||||||||||
беременный + , P (2,4%) | 30 П | ||||||||||||||||||
32 Калькуляция | 17 | 15 | 31.98568461(60) | 298 (1) MS | беременный + (99.92%) | 32 С | 1+ | ||||||||||||
беременный + А ) (0,054% | 28 И | ||||||||||||||||||
беременный + , P (0,026%) | 31 П | ||||||||||||||||||
33 Калькуляция | 17 | 16 | 32.97745199(42) | 2.5038 (22) с | беременный + | 33 С | 3/2+ | ||||||||||||
34 Калькуляция | 17 | 17 | 33.973762490(52) | 1,5267 (4) с | беременный + | 34 С | 0+ | ||||||||||||
34 м Калькуляция | 146.360 (27) | 31,99 (3) мин | беременный + (55.4%) | 34 С | 3+ | ||||||||||||||
Это (44,6%) | 34 Калькуляция | ||||||||||||||||||
35 Калькуляция | 17 | 18 | 34.968852694(38) | Стабильный | 3/2+ | 0.758(2) | |||||||||||||
36 Калькуляция [ n 8 ] | 17 | 19 | 35.968306822(38) | 3.013(15)×10 5 и | беременный − (98.1%) | 36 С | 2+ | 7 × 10 −13 [ 6 ] [ 7 ] [ n 9 ] | |||||||||||
беременный + (1.9%) | 36 С | ||||||||||||||||||
37 Калькуляция | 17 | 20 | 36.965902573(55) | Стабильный | 3/2+ | 0.242(2) | |||||||||||||
38 Калькуляция | 17 | 21 | 37.96801041(11) | 37.230 (14) мин | беременный − | 38 С | 2− | ||||||||||||
38м Калькуляция | 671.365 (8) | 715 (3) MS | ЭТО | 38 Калькуляция | 5− | ||||||||||||||
39 Калькуляция | 17 | 22 | 38.9680082(19) | 56.2 (6) мин | беременный − | 39 С | 3/2+ | ||||||||||||
40 Калькуляция | 17 | 23 | 39.970415(34) | 1,35 (3) мин | беременный − | 40 С | 2− | ||||||||||||
41 Калькуляция | 17 | 24 | 40.970685(74) | 38,4 (8) с | беременный − | 41 С | (1/2+) | ||||||||||||
42 Калькуляция | 17 | 25 | 41.973342(64) | 6,8 (3) с | беременный − | 42 С | (2−) | ||||||||||||
беременный − , n ? | 41 С | ||||||||||||||||||
43 Калькуляция | 17 | 26 | 42.974064(66) | 3.13 (9) с | беременный − | 43 С | (3/2+) | ||||||||||||
беременный − , n? | 42 С | ||||||||||||||||||
44 Калькуляция | 17 | 27 | 43.978015(92) | 0,56 (11) с | беременный − (> 92%) | 44 С | (2-) | ||||||||||||
беременный − , n? (<8%) | 43 С | ||||||||||||||||||
45 Калькуляция | 17 | 28 | 44.98039(15) | 513 (36) MS [ 8 ] | беременный − (76%) | 45 С | (3/2+) | ||||||||||||
беременный − , n (24%) | 44 С | ||||||||||||||||||
46 Калькуляция | 17 | 29 | 45.98525(10) | 232 (2) MS | беременный − , n (60%) | 45 С | 2-# | ||||||||||||
беременный − (40%) | 46 С | ||||||||||||||||||
беременный − , 2n? | 44 С | ||||||||||||||||||
47 Калькуляция | 17 | 30 | 46.98972(22)# | 101 (5) мс | беременный − (> 97%) | 47 С | 3/2+# | ||||||||||||
беременный − , n? (<3%) | 46 С | ||||||||||||||||||
беременный − , 2n? | 45 С | ||||||||||||||||||
48 Калькуляция | 17 | 31 | 47.99541(54)# | 30# MS [> 200 нс] |
беременный − ? | 48 С | |||||||||||||
беременный − , n? | 47 С | ||||||||||||||||||
беременный − , 2n? | 46 С | ||||||||||||||||||
49 Калькуляция | 17 | 32 | 49.00079(43)# | 35# MS [> 200 нс] |
беременный − ? | 49 С | 3/2+# | ||||||||||||
беременный − , n? | 48 С | ||||||||||||||||||
беременный − , 2n? | 47 С | ||||||||||||||||||
50 Калькуляция | 17 | 33 | 50.00827(43)# | 10# MS [> 620 нс] |
беременный − | 50 С | |||||||||||||
беременный − , n? | 49 С | ||||||||||||||||||
беременный − , 2n? | 48 С | ||||||||||||||||||
51 Калькуляция | 17 | 34 | 51.01534(75)# | 5# MS [> 200 нс] |
беременный − ? | 51 С | 3/2+# | ||||||||||||
беременный − , n? | 50 С | ||||||||||||||||||
беременный − , 2n? | 49 С | ||||||||||||||||||
52 Калькуляция | 17 | 35 | 52.02400(75)# | 2# MS [> 400 нс] |
беременный − ? | 52 С | |||||||||||||
беременный − , n? | 51 С | ||||||||||||||||||
беременный − , 2n? | 50 С | ||||||||||||||||||
Этот заголовок и нижний колонтитул таблицы: |
- ^ м CL - 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).
- ^ Jump up to: а беременный # - Значения, отмеченные #, не являются исключительно из экспериментальных данных, но, по крайней мере, частично от тенденций соседних нукли (TNN).
- ^
Способы распада:
ЭТО: Изомерный переход n: Нейтронный выброс П: Протоновый выброс - ^ Смелый символ как дочь - дочерний продукт стабилен.
- ^ () Значение спина - указывает на спин со слабыми аргументами назначения.
- ^ Используется в радиодативной воде
- ^ Космогенный нуклид
Хлор-36
[ редактировать ]Следовые количества радиоактивного 36 Cl существует в окружающей среде, в соотношении около 7 × 10 −13 до 1 с стабильными изотопами. 36 производится в атмосфере путем размахивания CL 36 AR по взаимодействию с Cosmic Ray Protons . В подповерхностной среде, 36 CL генерируется в первую очередь в результате нейтронов захвата 35 Cl или Muon захват 40 CaКалифорнийский 36 Cl распадается на любом 36 S (1,9%) или 36 AR (98,1%), с комбинированным периодом полураспада 308 000 лет. Период этого периода этого гидрофильного нереактивного изотопа делает его подходящим для геологических датирования в диапазоне от 60 000 до 1 миллиона лет. Кроме того, большое количество 36 CL были получены путем нейтронного облучения морской воды во время атмосферных детонаций ядерного оружия в период между 1952 и 1958 годами. Время пребывания 36 CL в атмосфере составляет около 1 недели. Таким образом, в качестве маркера событий водой 1950 -х годов в почве и грунтовых водах , 36 CL также полезен для вод знакомств менее чем за 50 лет до настоящего. 36 CL наблюдал использование в других областях геологических наук, прогнозов и элементов. В реакторах на основе хлорида расплавленные реакторы 36
CL By Neutron Capture является неизбежным следствием использования натуральных изотопных смесей хлора (т.е. те, которые содержат 35
CL ). Это производит долгосрочный радиоактивный продукт, который должен храниться или утилизировать. Разделение изотопа для получения чистого 37
Cl может значительно уменьшить 36
Производство CL , но небольшое количество все еще может быть получено (N, 2n) реакциями, включающими быстрые нейтроны .
Хлор-37
[ редактировать ]Стабильный хлор-37 составляет около 24,23% от естественного хлора на земле. Изменение возникает, поскольку хлоридные минеральные отложения имеют слегка повышенный баланс хлора-37 по сравнению с средним показателем в морской воде и отложениях галита . [ Цитация необходима ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и 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: хлор» . Ciaaw . 2009
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ Jump up to: а беременный Муха, я.; и др. (2018). «Глубокая экскурсия за пределами протонной капиты. Изотопные цепи аргона и хлора». Физический обзор c . 98 (6): 064308–1–064308–13. Arxiv : 1803.10951 . BIBCODE : 2018HRVC..98F4308M . doi : 10.1103/physrevc.98.064308 . S2CID 119384311 .
- ^ М. Зреда; и др. (1991). «Космогенные показатели производства хлора-36 в наземных породах». Земля и планетарные научные письма . 105 (1–3): 94–109. Bibcode : 1991e & psl.105 ... 94Z . doi : 10.1016/0012-821x (91) 90123-y .
- ^ М. Шеппард и М. Ирод (2012). «Изменение фоновых концентраций и конкретных активностей 36cl, 129i и u/Th-радионуклидов в поверхностных водах». Журнал экологической радиоактивности . 106 : 27–34. doi : 10.1016/j.jenvrad.2011.10.015 . PMID 22304997 .
- ^ Бхаттачарья, Сумик; Трипати, Вандана; Табор, Sl; Volya, A.; Бендер, ПК; Benenetti, C.; Карпентер, депутат; Кэрролл, JJ; Честер, А.; Chiara, CJ; Childers, K.; Кларк, Бр; Плач, б.п.; Harke, JT; Jain, R.; Лиддик, SN; Любна, RS; Luite, S.; Лонгфелло, Б.; Моганнам, MJ; Ogunbecu, th; Perello, J.; Ричард, Ал; Рубино, E.; Saha, S.; Шеху, О. Unz, a.; Xiao, Y.; Чжу, Ии (2023-08-18). "β − разложение нейтронных 45 CL расположен на магическом номере n = 28 " (PDF) . Физический обзор c . 108 (2). Американское физическое общество (APS): 024312. DOI : 10.1103/physrevc.108.024312 . ISSN 2469-9985 .