Альфа-нуклид

Нуклид, состоящий из альфа-частиц

Альфа -нуклид — это нуклид , состоящий из целого числа альфа-частиц . Альфа-нуклиды имеют равное, четное число протонов и нейтронов ; они важны в звездном нуклеосинтезе , поскольку энергетическая среда внутри звезд поддается слиянию альфа-частиц в более тяжелые ядра. [1] [2] Стабильные альфа-нуклиды и стабильные продукты распада радиоактивных альфа-нуклидов являются одними из самых распространенных металлов во Вселенной.

Альфа-нуклид также является сокращением от альфа- радионуклида , относящегося к тем радиоактивным изотопам, которые подвергаются альфа-распаду и, таким образом, испускают альфа-частицы. [3]

Список альфа-нуклидов

Записи для 36 Ar и 40 Ca являются теоретическими: они выделяют энергию при распаде, но этот процесс никогда не наблюдался, а периоды полураспада, вероятно, чрезвычайно длительны. Аналогично, цепочки для масс 64, 84, 92 и 96 теоретически могут продолжиться еще на один шаг путем двойного захвата электронов (до 64 Ni, 84 Kr, 92 Zr и 96 Mo соответственно), но это никогда не наблюдалось.

Альфа-числонуклидСтабильный/радиоактивныйрежим распадапериод полураспада [4]продукт(ы) распада ( жирным шрифтом обозначены стабильные)Энергия альфа-распада [5]
14
2
Он
Стабильный
28
4
Быть
Радиоактивныйα8,19(37)× 10−17  с4
2
Он
+0,09184МэВ
312
6
С
Стабильный-7,36659МэВ
416
8
О
Стабильный-7,16192МэВ
520
10
Не
Стабильный-4,72985МэВ
624
12
Мг
Стабильный-9,31656МэВ
728
14
Си
Стабильный-9,98414МэВ
832
16
С
Стабильный-6,94766МэВ
936
18
Ар
Наблюдаемо стабильный( ДОУ )никогда не видел(36
16
С
)
-6,64092МэВ
1040
20
Ca
Наблюдаемо стабильный( ДОУ )никогда не видел(40
18
Ар
)
-7,03978МэВ
1144
22
Ти
РадиоактивныйЕС60.0(11) г44
21
Сц
 → 44
20
Ca
-5,1271МэВ
1248
24
Кр
Радиоактивныйβ +21.56(3) ч.48
23
В
 → 48
22
Ти
-7,698МэВ
1352
26
Фе
Радиоактивныйβ +8.275(8) ч52м
25
Мн
 → 52
24
Кр
-7,936МэВ
1456
28
Ни
Радиоактивныйβ +6.075(10) д56
27
Ко
 → 56
26
Фе
-8,0005МэВ
1560
30
Zn
Радиоактивныйβ +2.38(5) мин60
29
Cu
 → 60
28
Ни
-2,6917МэВ
1664
32
Ге
Радиоактивныйβ +63,7(25) с64
31
Га
 → 64
30
Zn
-2,566 МэВ
1768
34
Сэ
Радиоактивныйβ +35,5(7) с68
33
Как
 → ... → 68
30
Zn
-2,299 МэВ
1872
36
Кр
Радиоактивныйβ +17.16(18) с72
35
Бр
 → ... → 72
32
Ге
-2,176МэВ
1976
38
Ср
Радиоактивныйβ +7.89(7) с76
37
Руб.
 → ... → 76
34
Сэ
-2,73МэВ
2080
40
Зр
Радиоактивныйβ +4.6(6) с80
39
И
 → ... → 80
36
Кр
-3,70МэВ
2184
42
Мо
Радиоактивныйβ +3,8(9) мс84
41
Кол-во
 → ... → 84
38
Ср
-2,71МэВ
2288
44
Ру
Радиоактивныйβ +1.3(3) с88
43
Тс
 → ... → 88
38
Ср
-2,27МэВ
2392
46
Пд
Радиоактивныйβ +1.1(3) с92
45
резус-фактор
 → ... → 92
42
Мо
-2,28МэВ
2496
48
Кд
Радиоактивныйβ +~1 с96
47
Аг
 → ... → 96
44
Ру
-3,03МэВ
25100
50
Сн
Радиоактивныйβ +1.1(4) с100
49
В
 → ... → 100
44
Ру
-3,47МэВ
26104
52
Те
Радиоактивныйα<18 нс100
50
Сн
 → ... → 100
44
Ру
+5,10МэВ
27108
54
Хе
Радиоактивныйα58+106
−23
 мкс
104
52
Те
 → 100
50
Сн
 → ... → 100
44
Ру
+4,57МэВ

По состоянию на 2024 год [обновлять]самым тяжелым известным альфа-нуклидом является ксенон-108 . [6]

Ссылки

  1. ^ Аппенцеллер; Харвит; Киппенхан; Стриттматтер; Тримбл, ред. (1998). Библиотека астрофизики (3-е изд.). Нью-Йорк: Спрингер.
  2. ^ Кэрролл, Брэдли В. и Остли, Дейл А. (2007). Введение в современную звездную астрофизику . Эддисон Уэсли, Сан-Франциско. ISBN 978-0-8053-0348-3.
  3. ^ Джон Ависон (ноябрь 2014). Мир физики. Нельсон Торнс. стр. 397–. ISBN 978-0-17-438733-6.
  4. ^ Audi, G.; Kondev, FG; Wang, M.; Huang, WJ; Naimi, S. (2017). "Оценка ядерных свойств с помощью NUBASE2016" (PDF) . Chinese Physics C. 41 ( 3): 030001. Bibcode : 2017ChPhC..41c0001A. doi : 10.1088/1674-1137/41/3/030001.
  5. ^ Ван, Мэн; Хуан, ВДж; Кондев, ФГ; Ауди, Г.; Наими, С. (2021). «Оценка атомной массы AME 2020 (II). Таблицы, графики и ссылки». Chinese Physics C. 45 ( 3): 030003. doi :10.1088/1674-1137/abddaf.
  6. ^ Auranen, K.; et al. (2018). "Сверхразрешенный α-распад в дважды магический 100Sn" (PDF) . Physical Review Letters . 121 (18): 182501. doi : 10.1103/PhysRevLett.121.182501 . PMID  30444390.
Взято с "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Альфа_нуклид&oldid=1241094799"