A rubídium izotópjai

Az oldal jelenlegi verzióját még nem ellenőrizték tapasztalt közreműködők, és jelentősen eltérhet a 2020. december 23-án felülvizsgált verziótól ; az ellenőrzések 3 szerkesztést igényelnek .

A rubídium izotópjai a rubídium kémiai elem  olyan változatai, amelyekben az atommagban eltérő számú neutron található. A rubídium izotópok71-től 102-ig terjedő tömegszámmal ( protonok száma 37, neutronok száma 34-65 ) és több mint egy tucat nukleáris izomerrel ismertek .

A természetes rubídium két izotóp keveréke. [1] Egy istálló:

És egy hatalmas felezési idejű , hosszabb, mint a világegyetem kora :

A 87 Rb radioaktivitása miatt a természetes rubídium fajlagos aktivitása körülbelül 860 kBq /kg.

A leghosszabb élettartamú mesterséges radioizotóp 83 Rb, felezési ideje 86,2 nap.

Rubídium-87

A 87 Rb bomlása következtében stroncium-87-té alakul . A stroncium-87 fokozatos felhalmozódása a rubídiumot tartalmazó ásványokban lehetővé teszi ezen ásványok korának meghatározását a bennük lévő 87 Rb és 87 Sr arányának mérésével. A geokronológiában ezt a módszert rubídium-stroncium módszernek nevezik ..

Rubídium-82

A 82Rb izotóp alkalmazásra talált az orvostudományban, ahol szív- és érrendszeri betegségek diagnosztizálására használják. [2] A kálium biológiai analógjaként a rubídiumot a szövetek felszívják, majd a felszívódási mintát pozitronemissziós tomográfia teszi láthatóvá . A 82 Rb-t használó diagnosztika a leginformatívabb és legbiztonságosabb a tallium-201 és technécium-99 alapú egyéb izotópos módszerekkel összehasonlítva . [3]

A 82 Rb felezési ideje mindössze 75 másodperc, a bomlási sémák pozitron-bomlás (95% valószínűség) vagy elektronbefogás (5%), a leányizotóp a stabil kripton-82 . A nagyon rövid élettartam mobil 82 Rb generátorok alkalmazását kényszeríti ki, amelyekben az izotóp a stroncium-82 bomlása során keletkezik, és közvetlenül az eljárás előtt kémiailag izolálják. A 82 Sr felezési ideje 25 nap, a bomlási séma elektronbefogás (100%).

2018 nyarán Oroszországban megkezdődtek a 82 Sr ( az Orosz Tudományos Akadémia Nukleáris Kutatóintézetének gyorsítója alapján) és 82 Rb generátorok ipari termelésének megszervezése. [4] A gyártás várhatóan 2019-ben indul.

Rubídium izotóp táblázat

Nuklid szimbólum
Z ( p ) N( n ) Izotóp tömege [5]
( a.u.m. )
Felezési
idő
[6]
(T 1/2 )
Bomlási csatorna Bomlástermék Az atommag spinje és paritása [6]
Az izotóp elterjedtsége
a természetben
Az izotóp-bőség változásának tartománya a természetben
Gerjesztő energia
71 Rb_ 37 34 70.96532(54)# p 70 kr 5/2−#
72 Rb_ 37 35 71.95908(54)# <1,5 µs p 71 Kr 3+#
72 mRb _ 100(100)# keV 1# ms p 71 Kr 1−#
73 Rb_ 37 36 72.95056(16)# <30 ns p 72 Kr 3/2−#
74 Rb_ 37 37 73,944265 (4) 64,76 (3) ms β + 74 Kr (0+)
75 Rb_ 37 38 74.938570(8) 19,0 (12) s β + 75 kr (3/2−)
76 Rb_ 37 39 75.9350722(20) 36.5. (6) s β + 76 Kr 1(-)
β + , α (3,8⋅10 -7 %) 72 se
76 m Rb 316,93 (8) keV 3,050 (7) µs (4+)
77 Rb_ 37 40 76.930408(8) 3,77 (4) perc β + 77 Kr 3/2−
78 Rb_ 37 41 77.928141(8) 17,66(8) perc β + 78 Kr 0(+)
78 mRb _ 111,20(10) keV 5,74 (5) perc β + (90%) 78 Kr 4(-)
IP (10%) 78 Rb_
79 Rb_ 37 42 78.923989(6) 22,9 (5) perc β + 79 Kr 5/2+
80 Rb_ 37 43 79.922519(7) 33.4. (7) s β + 80 kr 1+
80 mRb _ 494,4 (5) keV 1,6 (2) µs 6+
81 Rb_ 37 44 80.918996(6) 4,570 (4) h β + 81 Kr 3/2−
81 m Rb 86,31 (7) keV 30,5 (3) perc IP (97,6%) 81 Rb_ 9/2+
β + (2,4%) 81 Kr
82 Rb_ 37 45 81.9182086(30) 1,273 (2) perc β + 82 Kr 1+
82 mRb _ 69,0(15) keV 6.472. (5) h β + (99,67%) 82 Kr 5−
IP (0,33%) 82 Rb_
83 Rb_ 37 46 82.915110(6) 86,2 (1) nap EZ 83 Kr 5/2−
83 mRb _ 42.11 (4) keV 7,8 (7) ms IP 83 Rb_ 9/2+
84 Rb_ 37 47 83,914385 (3) 33,1 (1) nap β + (96,2%) 84 Kr 2−
β − (3,8%) 84Sr _
84 m Rb 463,62 (9) keV 20,26(4) perc IP (>99,9%) 84 Rb_ 6−
β + (<,1%) 84 Kr
85 Rb_ 37 48 84.911789738(12) stabil 5/2− 0,7217 (2)
86 Rb_ 37 49 85.91116742(21) 18.642(18) nap β − (99,9948%) 86Sr _ 2−
EZ (0,0052%) 86 Kr
86 m Rb 556.05(18) keV 1,017(3) min IP 86 Rb_ 6−
87 Rb_ 37 ötven 86.909180527(13) 4.923(22)⋅10 10  év β − 87Sr _ 3/2− 0,2783 (2)
88 Rb_ 37 51 87.91131559(17) 17,773(11) min β − 88Sr _ 2−
89 Rb_ 37 52 88.912278(6) 15,15(12) perc β − 89Sr_ _ 3/2−
90 Rb_ 37 53 89.914802(7) 158. (5) bekezdés s β − 90 Sr_ 0−
90 mRb _ 106,90 (3) keV 258. (4) bek β − (97,4%) 90 Sr_ 3−
IP (2,6%) 90 Rb_
91 Rb_ 37 54 90.916537(9) 58.4. (4) bek β − 91Sr_ _ 3/2(-)
92 Rb_ 37 55 91.919729(7) 4.492(20) s β − (99,98%) 92Sr_ _ 0−
β − , n (0,0107%) 91Sr_ _
93 Rb_ 37 56 92.922042(8) 5.84. (2) s β − (98,65%) 93 Sr 5/2−
β − , n (1,35%) 92Sr_ _
93 mRb _ 253,38 (3) keV 57(15) µs (3/2−, 5/2−)
94 Rb_ 37 57 93.926405(9) 2.702. (5) s β − (89,99%) 94Sr_ _ 3(-)
β − , n (10,01%) 93 Sr
95 Rb_ 37 58 94.929303(23) 377,5(8) ms β − (91,27%) 95 Sr 5/2−
β − , n (8,73%) 94Sr_ _
96 Rb_ 37 59 95,93427 (3) 202,8(33) ms β − (86,6%) 96 Sr 2+
β − , n (13,4%) 95 Sr
96 m Rb 0(200)# keV 200# ms [>1 ms] β − 96 Sr 1(-#)
IP 96 Rb_
β − , n 95 Sr
97 Rb_ 37 60 96,93735 (3) 169,9(7) ms β − (74,3%) 97Sr_ _ 3/2+
β − , n (25,7%) 96 Sr
98 Rb_ 37 61 97.94179(5) 114 (5) ms β − (86,14%) 98 Sr (01)(−#)
β − , n (13,8%) 97Sr_ _
β − , 2n (0,051%) 96 Sr
98 mRb _ 290(130) keV 96 (3) ms β − 97Sr_ _ (34) (+#)
99 Rb_ 37 62 98.94538(13) 50,3 (7) ms β − (84,1%) 99Sr_ _ (5/2+)
β − , n (15,9%) 98 Sr
100 Rb_ 37 63 99.94987(32)# 51. (8) ms β − (94,25%) 100 Sr (3+)
β − , n (5,6%) 99Sr_ _
β − , 2n (0,15%) 98 Sr
101 Rb_ 37 64 100.95320(18) 32. (5) ms β − (69%) 101Sr_ _ (3/2+)#
β − , n (31%) 100 Sr
102 Rb_ 37 65 101.95887(54)# 37. (5) ms β − (82%) 102Sr_ _
β − , n (18%) 101Sr_ _
103 Rb [7] 37 66 26 ms β − 103 Sr
104 Rb [8] 37 67 35# ms (>550 ns) β− ? _ 104Sr_ _
105 Rb [9] 37 68
106 Rb [9] 37 69

Magyarázatok a táblázathoz

Jegyzetek

  1. G. Audi et al. The NUBASE Evaluation of Nuclear and Decay Properties  (angol)  // Nuclear Physics A  : Journal. - Atomic Mass Data Center, 2003. - Vol. 729 , sz. 1 . - P. 3-128 . - doi : 10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001 . - .
  2. Rubidium-82 orvosi generátor
  3. Az APS stroncium-82 és az Sr-82 / Rb-82 generátorok gyártásához szükséges teljes technológiai ciklus megszervezése
  4. A nukleáris medicina céljára szolgáló stroncium-82 gyártását a moszkvai régióban tervezik
  5. 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 .  
  6. 1 2 Adatok Audi G. , Bersillon O. , Blachot J. , Wapstra AH alapján A NUBASE értékelése a nukleáris és bomlási tulajdonságokról  // Nuclear Physics A. - 2003. - T. 729 . - S. 3-128 . - doi : 10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001 . - .Nyílt hozzáférésű
  7. Ohnishi, Tetsuya; Kubo, Toshiyuki; Kusaka, Kensuke. „45 új, neutronban gazdag izotóp azonosítása 238 U sugárnyaláb repülés közbeni hasadásával 345 MeV/nukleon mellett.” J Phys. szoc. Jpn . Japán Fizikai Társaság. 79 (7): 073201. Ismeretlen paraméter |сутate=( help ); Ismeretlen paraméter |сутoi-access=( help ); Ismeretlen paraméter |сутoi=( help ); Ismeretlen paraméter |сутisplay-authors=( súgó )
  8. Shimizu, Yohei; et al. (2018). „Új neutronban gazdag izotópok megfigyelése hasadási töredékek között 345 MeV/Nucleon 238U repülés közbeni hasadásából: Új izotópok keresése bomlásmérési kampányokkal párhuzamosan” . A Japán Fizikai Társaság folyóirata . 87 : 014203. DOI : 10.7566/JPSJ.87.014203 Ellenőrizze a paramétert |doi=( angol nyelvű súgó ) .
  9. 1 2 Sumikama, T.; et al. (2021). „Új neutronban gazdag izotópok megfigyelése a 110Zr közelében ” Fizikai áttekintés C. 103 (1): 014614. DOI : 10.1103/PhysRevC.103.014614 Ellenőrizze a paramétert |doi=( angol nyelvű súgó ) . S2CID  234019083 .