A szilícium izotópjai

Az oldal jelenlegi verzióját még nem ellenőrizték tapasztalt közreműködők, és jelentősen eltérhet a 2022. január 30-án felülvizsgált verziótól ; az ellenőrzések 4 szerkesztést igényelnek .

A szilícium izotópok  a szilícium kémiai elem atomjainak (és magjainak ) változatai , amelyek a magban eltérő neutrontartalommal rendelkeznek.

A természetes szilícium három stabil izotópból áll: 28 Si, 29 Si, 30 Si, atomkoncentrációjuk 92,205–92,241; 4,678-4,692 és 3,082-3,102 at. % , ill. A koncentráció terjedése a különböző természetes forrásokból származó szilíciumnak köszönhető. A szilícium leghosszabb élettartamú radioizotópja a 32 Si, felezési ideje 153 év.

A szilícium izotópok táblázata

Nuklid szimbólum
Z (p) N ( n ) Izotóp tömege [1]
( a.u.m. )
Felezési
idő
[2]
( T 1/2 )
Bomlási csatorna Bomlástermék Az atommag spinje és paritása [2]
Az izotóp elterjedtsége
a természetben
Az izotóp-bőség változásának tartománya a természetben
Gerjesztő energia
22 Si tizennégy nyolc 22.03579(54)# 29 (2) ms β + (67,6%) 22 Al 0+
β + , p (32,4%) 21 mg
23 Si tizennégy 9 23.02544(54)# 42,3 (4) ms β + (12%) 23 Al 3/2+#
β + , p (88%) 21 mg
24Si_ _ tizennégy tíz 24.011535(21) 140 (8) ms β + (62,4%) 24 Al 0+
β + , p (37,6%) 23 mg
25 Si tizennégy tizenegy 25.004109(11) 220 (3) ms β + (64,8%) 25 Al 5/2+
β + , p (35,2%) 24 mg
26 Si tizennégy 12 25.9923338(12) 2.2453 (7) s β + 26 Al 0+
27 Si tizennégy 13 26.98670469(12) 4.15. (4) bek β + 27 Al 5/2+
28 Si tizennégy tizennégy 27.9769265350(5) stabil 0+ 0,92223 (19) 0,92205-0,92241
29 Si tizennégy tizenöt 28.9764946653(6) stabil 1/2+ 0,04685 (8) 0,04678-0,04692
30Si_ _ tizennégy 16 29.973770137(23) stabil 0+ 0,03092 (11) 0,03082-0,03102
31 Si tizennégy 17 30.97536319(5) 157,36(26) perc β − 31p _ 3/2+
32 Si tizennégy tizennyolc 31.9741515(3) 153 (19) év β − 32p _ 0+ nyomokban [kb. egy]
33 Si tizennégy 19 32.9779770(8) 6.18(18) s β − 33p _ (3/2+)
34 Si tizennégy húsz 33.978575(15) 2,77 (20) s β − 34p _ 0+
34 m Si 4256,1 (4) keV <210 ns IP 34 Si (3-)
35 Si tizennégy 21 34,98455 (4) 780(120) ms β − (94,74%) 35p _ 7/2−#
36 Si tizennégy 22 35,98665 (8) 450(60) ms β − (87,5%) 36p _ 0+
β − , n (12,5%) 35p _
37 Si tizennégy 23 36,99295 (12) 90(60) ms β − (83%) 37p _ (7/2−)#
β − , n (17%) 36p _
38 Si tizennégy 24 37.99552(11) 90# ms [>1 µs] β − , n 37p _ 0+
β − 38p _
39 Si tizennégy 25 39.00249(15) 47,5 (20) ms β − 39p _ 7/2−#
40Si_ _ tizennégy 26 40.00583(37) 33,0 (10) ms β − 40p _ 0+
41 Si tizennégy 27 41.01301(60) 20,0 (25) ms β − 41p _ 7/2−#
42 Si tizennégy 28 42.01768(54)# 12,5 (35) ms β − 42p _ 0+
43 Si tizennégy 29 43.02480(64)# 15# ms [>260 ns] 3/2−#
44 Si tizennégy harminc 44.03061(64)# 10# ms 0+
  1. Akkor keletkezik, amikor az argont kozmikus sugarak hasítják

Magyarázatok a táblázathoz

Jegyzetek

  1. Wang M. , Audi G. , Kondev FG , Huang WJ , Naimi S. , Xu X. Az Ame2016 atomtömeg-értékelés adatai (I). bemeneti adatok kiértékelése; és beállítási eljárások (angol)  // Chinese Physics C. - 2016. - Vol. 41 , iss. 3 . - P. 030002-1-030002-344 . - doi : 10.1088/1674-1137/41/3/030002 .  
  2. 1 2 Adatok Kondev FG , Wang M. , Huang WJ , Naimi S. , Audi G. A Nubase2020 értékelése a nukleáris tulajdonságokról  // Chinese Physics  C. - 2021. - Kt. 45 , iss. 3 . - P. 030001-1-030001-180 . - doi : 10.1088/1674-1137/abddae .Nyílt hozzáférésű