Изотопы висмута

Изотопы висмута ( 83Bi ) 
Основные изотопы [1]Разлагаться
избытокпериод полураспада ( t 1/2 )режимпродукт
207 Бисинт31,55 г.β +207 Pb
208 Бисинт3,68 × 10 5  летβ +208 свинца
209 Би100%2,01 × 10 19  летα205 Тл
210 Бислед5.012 дн.β 210 По
α206 Тл
210м Бисинт3,04 × 10 6  летα206 Тл
Стандартный атомный вес A r °(Bi)

Висмут ( 83 Bi) имеет 41 известный изотоп , от 184 Bi до 224 Bi. У висмута нет стабильных изотопов , но есть один очень долгоживущий изотоп; таким образом, стандартный атомный вес может быть дан как208,980 40 (1) . Хотя сейчас известно, что висмут-209 радиоактивен, он классически считался стабильным изотопом, поскольку его период полураспада составляет приблизительно 2,01×10 19 лет, что более чем в миллиард раз превышает возраст Вселенной. Помимо 209 Bi, наиболее стабильными радиоизотопами висмута являются 210m Bi с периодом полураспада 3,04 миллиона лет, 208 Bi с периодом полураспада 368 000 лет и 207 Bi с периодом полураспада 32,9 года, ни один из которых не встречается в природе. Все остальные изотопы имеют период полураспада менее 1 года, большинство менее суток. Из встречающихся в природе радиоизотопов наиболее стабильным является радиогенный 210 ​​Bi с периодом полураспада 5,012 суток. 210m Bi необычен тем, что является ядерным изомером с периодом полураспада на несколько порядков больше, чем у основного состояния.

Список изотопов


Нуклид
[n 1]
Историческое
название
ЗНИзотопная масса ( Да ) [4] [n 2] [n 3]
Период полураспада [1]
[n 4]

Режим распада
[1]
[n 5]
Дочерний
изотоп

[n 6]
Спин и
четность [1]
[n 7] [n 8]
Изотопное
изобилие
Энергия возбуждения [n 8]
184 Би [5]83101184.00135(13)#6.6(15) мсα180 Тл3+#
184м Би [н 9]150(100)# кэВ13(2) мсα180 Тл10−#
185 Би [6]83102184.99760(9)#2.8+2,3
−1,0
 мкс
р (92%)184 Pb(1/2+)
α (8%)181 Тл
185м Би70(50)# кэВ58(2) мксЭТО185 Би(7/2−, 9/2−)
186 Би83103185.996623(18)14,8(7) мсα (99,99%)182 Тл(3+)
β + (?%)186 свинца
β + , СФ (0,011%)(различный)
186м Би [н 9]170(100)# кэВ9,8(4) мсα (99,99%)182 Тл(10−)
β + (?%)186 свинца
β + , СФ (0,011%)(различный)
187 Би83104186.993147(11)37(2) мсα183 Тл(9/2−)
187м1 Би108(8) кэВ370(20) мксα183 Тл1/2+
187м2 Би252(3) кэВ7(5) мксЭТО187 Би(13/2+)
188 Би83105187.992276(12)60(3) мсα184 Тл(3+)
β + , СФ (0,0014%)(различный)
188м1 Би66(30) кэВ>5 мкс7+#
188м2 Би153(30) кэВ265(15) мсα184 Тл(10−)
β + , СФ (0,0046%)(различный)
189 Би83106188.989195(22)688(5) мсα185 Тл9/2−
189м1 Би184(5) кэВ5.0(1) мсα (83%)185 Тл1/2+
ИТ (17%)189 Би
189м2 Би357,6(5) кэВ880(50) нсЭТО189 Би13/2+
190 Би83107189.988625(23)6.3(1) сα (77%)186 Тл(3+)
β + (23%)190 Пб
β + , СФ (6×10 -6 %)(различный)
190м1 Би120(40) кэВ6.2(1) сα (70%)186 Тл10−
β + (30%)190 Пб
β + , СФ (4×10 -6 %)(различный)
190м2 Би121(15) кэВ175(8) нсЭТО190 Би(5−)
190м3 Би394(40) кэВ1,3(8) мксЭТО190 Би(8−)
191 Би83108190.985787(8)12.4(3) сα (51%)187 Тл9/2−
β + (49%)191 свинец
191м1 Би242(4) кэВ125(8) мсα (68%)187 Тл1/2+
ЭТО (?%)191 Би
β + (?%)191 свинец
191м2 Би429,7(5) кэВ562(10) нсЭТО191 Би13/2+
191м3 Би1875(25)# кэВ400(40) нсЭТО191 Би25/2-#
192 Би83109191.98547(3)34,6(9) сβ + (88%)192 Pb(3+)
α (12%)188 Тл
192м Би140(30) кэВ39,6(4) сβ + (90%)192 Pb10−
α (10%)188 Тл
193 Би83110192.982947(8)63,6(30) сβ + (96,5%)193 Pb9/2−
α (3,5%)189 Тл
193м1 Би305(6) кэВ3.20(14) сα (84%)189 Тл1/2+
β + (16%)193 Pb
193м2 Би605,53(18) кэВ153(10) нсЭТО193 Би13/2+
193м3 Би2349,6(6) кэВ85(3) мксЭТО193 Би29/2+
193м4 Би2405,1(7) кэВ3,02(8) мксЭТО193 Би(29/2−)
194 Би83111193.982799(6)95(3) сβ + (99,54%)194 свинца3+
α (0,46%)190 Тл
194м1 Би150(50) кэВ125(2) сβ +194 свинца(6+, 7+)
194м2 Би163(4) кэВ115(4) сβ + (99,80%)194 свинца(10−)
α (0,20%)190 Тл
195 Би83112194.980649(6)183(4) сβ + (99,97%)195 Пб9/2−
α (0,030%)191 Тл
195м1 Би399(6) кэВ87(1) сβ + (67%)195 Пб1/2+
α (33%)191 Тл
195м2 Би2381,0(5) кэВ614(5) нсЭТО195 Би(29/2−)
195м3 Би2615,9(5) кэВ1,49(1) мксЭТО195 Би29/2+
196 Би83113195.980667(26)5.13(20) минβ +196 Пб(3+)
α (0,00115%)192 Тл
196м1 Би166,4(29) кэВ0,6(5) сЭТО196 Би(7+)
196м2 Би272(3) кэВ4.00(5) минβ + (74,2%)196 Пб(10−)
ИТ (25,8%)196 Би
α (3,8×10−4 % )196 Би
197 Би83114196.978865(9)9.33(50) минβ +197 Pb9/2−
197м1 Би533(12) кэВ5.04(16) минα (55%)193 Тл1/2+
β + (45%)197 Pb
197м2 Би2403(12) кэВ263(13) нсЭТО197 Би(29/2−)
197м3 Би2929,5(5) кэВ209(30) нсЭТО197 Би(31/2−)
198 Би83115197.979201(30)10.3(3) минβ +198 Пб3+
198м1 Би290(40) кэВ11.6(3) минβ +198 Пб7+
198м2 Би540(40) кэВ7.7(5) сЭТО198 Би10−
199 Би83116198.977673(11)27(1) минβ +199 Пб9/2−
199м1 Би667(3) кэВ24.70(15) минβ + (>98%)199 Пб(1/2+)
ИТ (<2%)199 Би
α (0,01%)195 Тл
199м2 Би1962(23) кэВ0,10(3) мксЭТО199 Би25/2+#
199м3 Би2548(23) кэВ168(13) нсЭТО199 Би29/2−#
200 Би83117199.978131(24)36.4(5) минβ +200 Пб7+
200м1 Би [н 9]100(70)# кэВ31(2) мин.β + (?%)200 Пб(2+)
ЭТО (?%)200 Би
200м2 Би428,20(10) кэВ400(50) мсЭТО200 Би(10−)
201 Би83118200.976995(13)103(3) мин.β +201 Пб9/2−
201м1 Би846,35(18) кэВ57,5(21) минβ +201 Пб1/2+
α (?%)197 Тл
201м2 Би1973(23) кэВ118(28) нсЭТО201 Би25/2+#
201м3 Би2012(23) кэВ105(75) нсЭТО201 Би27/2+#
201м4 Би2781(23) кэВ124(4) нсЭТО201 Би29/2−#
202 Би83119201.977723(15)1,72(5) чβ +202 Pb5+
α (<10−5 % )198 Тл
202м1 Би625(12) кэВ3,04(6) мксЭТО202 Би10−#
202м2 Би2617(12) кэВ310(50) нсЭТО202 Би(17+)
203 Би83120202.976892(14)11.76(5) ч.β +203 Pb9/2−
203м1 Би1098,21(9) кэВ305(5) мсЭТО203 Би1/2+
203м2 Би2041,5(6) кэВ194(30) нсЭТО203 Би25/2+
204 Би83121203.977836(10)11.22(10) ч.β +204 Pb6+
204м1 Би805,5(3) кэВ13.0(1) мсЭТО204 Би10−
204м2 Би2833,4(11) кэВ1.07(3) мсЭТО204 Би17+
205 Би83122204.977385(5)14.91(7) дβ +205 свинца9/2−
205м1 Би1497,17(9) кэВ7,9(7) мксЭТО205 Би1/2+
205м2 Би2064,7(4) кэВ100(6) нсЭТО205 Би21/2+
205м3 Би2139,0(7) кэВ220(25) нсЭТО205 Би25/2+
206 Би83123205.978499(8)6.243(3) дβ +206 Pb6+
206м1 Би59,897(17) кэВ7,7(2) мксЭТО206 Би4+
206м2 Би1044,8(7) кэВ890(10) мксЭТО206 Би10−
206м3 Би9233,3(8) кэВ155(15) нсЭТО206 Би(28−)
206м4 Би10170,5(8) кэВ>2 мксЭТО206 Би(31+)
207 Би83124206.9784706(26)31.22(17) г.β +207 Pb9/2−
207м Би2101,61(16) кэВ182(6) мксЭТО207 Би21/2+
208 Би83125207.9797421(25)3,68(4)×10 5  летβ +208 свинца5+
208м Би1571,1(4) кэВ2.58(4) мсЭТО208 Би10−
209 Би
[н 10] [н 11]
83126208.9803986(15)2,01(8)×10 19  г
[н 12]
α205 Тл9/2−1.0000
210 БиРадий Е83127209.9841202(15)5.012(5) дβ 210 По1−След [n 13]
α (1,32×10−4 % )206 Тл
210м Би271,31(11) кэВ3,04(6)×10 6  летα206 Тл9−
211 БиАктиний С83128210.987269(6)2.14(2) минα (99,72%)207 Тл9/2−След [n 14]
β (0,276%)211 По
211м Би1257(10) кэВ1,4(3) мксЭТО211 Би(25/2−)
212 БиТорий С83129211.991285(2)60,55(6) минβ (64,05%)212 По1−След [n 15]
α (35,94%)208 Тл
β , α (0,014%)208 свинца
212м1 Би250(30) кэВ25.0(2) минα (67%)208 Тл(8−, 9−)
β , α (30%)208 свинца
β (3%)212 По
212м2 Би1479(30) кэВ7.0(3) минβ 212 По(18−)
213 Би
[н 16] [н 17]
83130212.994384(5)45.60(4) минβ (97,91%)213 По9/2−След [n 18]
α (2,09%)209 Тл
213м Би1353(21) кэВ>168 с25/2−#
214 БиРадий С83131213.998711(12)19,9(4) минβ (99,98%)214 По1−След [n 13]
α (0,021%)210 Тл
β , α (0,003%)210 Пб
214м Би539(30) кэВ>93 с8−#
215 Би83132215.001749(6)7.62(13) минβ 215 По(9/2−)След [n 14]
215м Би1367(20)# кэВ36,9(6) сИТ (76,9%)215 Би(25/2−)
β (23,1%)215 По
216 Би83133216.006306(12)2.21(4) минβ 216 По(6−, 7−)
216м Би [н 9]24(19) кэВ6.6(21) минβ 216 По3−#
217 Би83134217.009372(19)98,5(13) сβ 217 По9/2−#
217м Би1491(20) кэВ3.0(2) мксЭТО217 Би25/2−#
218 Би83135218.014188(29)33(1) сβ 218 По8−#
219 Би83136219.01752(22)#8,7(29) сβ 219 По9/2−#
220 Би83137220.02250(32)#9,5(57) сβ 220 По1−#
221 Би83138221.02598(32)#2# с
[>300 нс]
9/2−#
222 Би83139222.03108(32)#3# с
[>300 нс]
1−#
223 Би83140223.03461(43)#1# с
[>300 нс]
9/2−#
224 Би83141224.03980(43)#1# с
[>300 нс]
1−#
Заголовок и нижний колонтитул этой таблицы:
  1. ^ m Bi – Возбужденный ядерный изомер .
  2. ^ ( ) – Неопределенность (1 σ ) приводится в краткой форме в скобках после соответствующих последних цифр.
  3. ^ # – Атомная масса, отмеченная #: значение и неопределенность получены не из чисто экспериментальных данных, а, по крайней мере, частично из тенденций от поверхности массы (TMS).
  4. ^ Жирным шрифтом выделен период полураспада  – почти стабильный, период полураспада дольше возраста Вселенной .
  5. ^ Способы распада:
    ЕС:Захват электронов
    ЭТО:Изомерный переход


    р:Эмиссия протонов
  6. ^ Жирный символ как дочерний – Дочерний продукт стабилен.
  7. ^ ( ) значение спина – указывает спин со слабыми аргументами присваивания.
  8. ^ ab # – Значения, отмеченные #, получены не только из экспериментальных данных, но, по крайней мере, частично из тенденций соседних нуклидов (TNN).
  9. ^ abcd Порядок основного состояния и изомера не определен.
  10. ^ Ранее считалось, что это конечный продукт распада цепочки 4n+1.
  11. ^ Первичный радиоизотоп , также некоторые являются радиогенными из вымершего нуклида 237 Np
  12. ^ Ранее считался самым тяжелым стабильным нуклидом.
  13. ^ ab Промежуточный продукт распада 238 U
  14. ^ ab Промежуточный продукт распада 235 U
  15. ^ Промежуточный продукт распада 232Th
  16. ^ Используется в медицине, например, для лечения рака.
  17. ^ Побочный продукт ториевых реакторов через 233 U.
  18. ^ Промежуточный продукт распада 237 Np

Висмут-213

Висмут-213 ( 213 Bi) имеет период полураспада 45 минут и распадается посредством альфа-излучения . В коммерческих целях висмут-213 может быть получен путем бомбардировки радия тормозными фотонами из линейного ускорителя частиц , который заселяет его предшественника актиний-225 . В 1997 году конъюгат антител с 213 Bi использовался для лечения пациентов с лейкемией. Этот изотоп также был опробован в программе таргетной альфа-терапии (ТАТ) для лечения различных видов рака. [7] Висмут-213 также обнаружен в цепочке распада урана-233 , который является топливом, производимым ториевыми реакторами .

Ссылки

  1. ^ abcd Kondev, FG; Wang, M.; Huang, WJ; Naimi, S.; Audi, G. (2021). "Оценка ядерных свойств NUBASE2020" (PDF) . Chinese Physics C. 45 ( 3): 030001. doi :10.1088/1674-1137/abddae.
  2. ^ "Стандартные атомные веса: Висмут". CIAAW . 2005.
  3. ^ Prohaska, Thomas; Irrgeher, Johanna; Benefield, Jacqueline; Böhlke, John K.; Chesson, Lesley A.; Coplen, Tyler B.; Ding, Tiping; Dunn, Philip JH; Gröning, Manfred; Holden, Norman E.; Meijer, Harro AJ (2022-05-04). "Стандартные атомные веса элементов 2021 (Технический отчет ИЮПАК)". Чистая и прикладная химия . doi :10.1515/pac-2019-0603. ISSN  1365-3075.
  4. ^ 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.
  5. ^ Андреев, АН; Акерманн, Д.; Хессбергер, ФП; Хофманн, С.; Хейс, М.; Кожухаров И.; Киндлер, Б.; Ломмель, Б.; Мюнценберг, Г.; Пейдж, РД; Вел, К. Ван де; Дюппен, П. Ван; Хейде, К. (1 октября 2003 г.). «Спектроскопия α-распада легких нечетно-нечетных изотопов Bi - II: 186Bi и нового нуклида 184Bi» (PDF) . Европейский физический журнал А. 18 (1): 55–64. Бибкод : 2003EPJA...18...55A. дои : 10.1140/epja/i2003-10051-1. ISSN  1434-601X. S2CID  122369569. Получено 20 июня 2023 г.
  6. ^ Doherty, DT; Andreasev, AN; Seweryniak, D.; Woods, PJ; Carpenter, MP; Auranen, K.; Ayangeakaa, AD; Back, BB; Bottoni, S.; Canete, L.; Cubiss, JG; Harker, J.; Haylett, T.; Huang, T.; Janssens, RVF; Jenkins, DG; Kondev, FG; Lauritsen, T.; Lederer-Woods, C.; Li, J.; Müller-Gatermann, C.; Potterveld, D.; Reviol, W.; Savard, G.; Stolze, S.; Zhu, S. (12 ноября 2021 г.). «Решение загадок распада самого тяжелого известного ядра, испускающего протоны, 185Bi». Physical Review Letters . 127 (20): 202501. Bibcode : 2021PhRvL.127t2501D. doi : 10.1103/PhysRevLett.127.202501. hdl : 20.500.11820/ac1e5604-7bba-4a25-a538-795ca4bdc875 . ISSN  0031-9007. PMID  34860042. S2CID  244089059. Получено 20 июня 2023 г.
  7. ^ Имам, С (2001). «Достижения в терапии рака с помощью альфа-излучателей: обзор». Международный журнал радиационной онкологии, биологии, физики . 51 (1): 271–278. doi :10.1016/S0360-3016(01)01585-1. PMID  11516878.
Взято с "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Изотопы_висмута&oldid=1254666332#Висмут-213"