Изотопы лантана

Изотопы
Изотопы лантана ( 57La ) 
Основные изотопы [1]Разлагаться
избытокпериод полураспада ( t 1/2 )режимпродукт
137 Ласинт6 × 10 4  летε137 Ба
138 Ла0,089%1,03 × 10 11  летε138 Ба
β 138 Се
139 Ла99.911%стабильный
Стандартный атомный вес A r °(La)
Стабильная Z/N-карта La и Ba

Природный лантан ( 57 La) состоит из одного стабильного ( 139 La) и одного радиоактивного ( 138 La) изотопа , причем стабильный изотоп, 139 La, является наиболее распространенным (99,91% естественного содержания ). Существует 39 радиоизотопов , которые были охарактеризованы, причем наиболее стабильным является 138 La с периодом полураспада 1,03×10 11 лет; 137 La с периодом полураспада 60 000 лет и 140 La с периодом полураспада 1,6781 дня. Остальные радиоактивные изотопы имеют периоды полураспада менее суток, и большинство из них имеют периоды полураспада менее 1 минуты. Этот элемент также имеет 12 ядерных изомеров , самый долгоживущий из которых - 132m La с периодом полураспада 24,3 минуты. Более легкие изотопы в основном распадаются на изотопы бария , а тяжелые — на изотопы церия . 138La может распадаться на оба.

Изотопы лантана имеют атомный вес от 115,96  u ( 116 La) до 154,96 u ( 155 La).

Список изотопов

Нуклид
[n 1]
ЗНИзотопная масса ( Да ) [4] [n 2] [n 3]
Период полураспада [1]
[n 4] [n 5]

Режим распада
[1]
[n 6]
Дочерний
изотоп

[n 7] [n 8]
Спин и
четность [1]
[n 9] [n 5]
Природная распространенность (мольная доля)
Энергия возбуждения [n 5]Нормальная пропорция [1]Диапазон вариаций
116 Ла [5]5759115.95701(35)#50(22) мср (~60%)115 Ба
β + (~40%)116 Ба
116m La [5]182 кэВ2.0+2,8
−0,8
 мкс
ЭТО116 Ла
117 Ла [5]5760116.95033(22)#21,6(31) мср (94%)116 Ба(3/2+)
β + (6%)117 Ба
117m La [5]192 кэВ3.9+1,9
−0,9
 мкс
ЭТО117 Ла(7/2−)
120 Ла5763119.93820(32)#2.8(2) сβ +120 Ба4+ [6]
β + , р (?%)119С
121 Ла5764120.93324(32)#5.3(2) сβ +121 Ба11/2−#
122 Ла5765121.93071(32)#8.6(5) сβ +122 Ба2+ [6]
β + , р (?%)121 Сс
123 Ла5766122.92630(21)#17(3) сβ +123 Ба11/2−#
124 Ла5767123.924574(61)29.21(17) сβ +124 Ба(7−, 8−)
124m La [n 10]100(100)# кэВ21(4) сβ +124 Ба2−#
125 Ла5768124.920816(28)64,8(12) сβ +125 Ба11/2−#
125м Ла107.00(10) кэВ390(40) мсЭТО125 Ла(3/2+)
126 Ла5769125.919513(97)54(2) сβ +126 Ба5−#
126m La [n 10]210(410) кэВ20(20) сβ +126 Ба1−#
127 Ла5770126.916375(28)5.1(1) минβ +127 Ба(11/2−)
127м Ла14,2(4) кэВ3,7(4) минβ +127 Ба(3/2+)
128 Ла5771127.915592(58)5.18(14) минβ +128 Ба(5+)
128m La [n 10]100(100)# кэВ<1,4 мин.β +128 Ба(1+, 2−)
129 Ла5772128.912696(23)11.6(2) минβ +129 Ба(3/2+)
129м Ла172,33(20) кэВ560(50) мсЭТО129 Ла(11/2−)
130 Ла5773129.912369(28)8.7(1) минβ +130 Ба3(+)
130м Ла214,0(5) кэВ742(28) нсЭТО130 Ла(5+)
131 Ла5774130.910070(30)59(2) мин.β +131 Ба3/2+
131м Ла304,52(24) кэВ170(10) мксЭТО131 Ла11/2−
132 Ла5775131.910119(39)4.59(4) ч.β +132 Ба2−
132м Ла188,20(11) кэВ24.3(5) минИТ (76%)132 Ла6−
β + (24%)132 Ба
133 Ла5776132.908218(30)3.912(8) чβ +133 Ба5/2+
134 Ла5777133.908514(21)6.45(16) минβ +134 Ба1+
134м Ла440(100)# кэВ29(4) мксЭТО134 Ла(6−)
135 Ла5778134.906984(10)18.91(2) ч.β +135 Ба5/2+
136 Ла5779135.907635(57)9.87(3) минβ +136 Ба1+
136м1 Ла259,5(3) кэВ114(5) мсЭТО136 Ла(7−)
136м2 La2520,6(4) кэВ187(27) нсЭТО136 Ла(14+)
137 Ла5780136.9064504(18)6(2)×10 4  годаЕС137 Ба7/2+
137м Ла1869,50(21) кэВ342(25) нсЭТО137 Ла19/2−
138 La [н 11]5781137.90712404(45)1,03(1)×10 11  летβ + (65,5%)138 Ба5+8,881(71)×10 −4
β (34,5%)138 Се
138м1 Ла72,57(3) кэВ116(5) нсЭТО138 Ла(3)+
138м2 La738,80(20) кэВ2.0(3) мксЭТО138 Ла7−
139 La [н 12]5782138.90636293(65)Стабильный7/2+0,9991119(71)
139м Ла1800,4(4) кэВ315(35) нсЭТО139 Ла(17/2+)
140 La [н 12]5783139.90948729(65)40.289(4) чβ 140 CE3−
141 Ла5784140.9109712(44)3,92(3) чβ 141 н.э.(7/2+)
142 Ла5785141.9140908(67)91.1(5) минβ 142 Се2−
142м Ла145,82(8) кэВ0,87(17) мксЭТО142 Ла(4)−
143 Ла5786142.9160795(79)14.2(1) минβ 143 н.э.(7/2)+
144 Ла5787143.919646(14)44,0(7) сβ 144 н.э.(3−)
145 Ла5788144.921808(13)24,8(20) сβ 145 н.э.(5/2+)
146 Ла5789145.9256880(18)9.9(1) сβ 146 н.э.(5−)
146м Ла141,5(24) кэВ6.08(22) сβ 146 н.э.(1−, 2−)
147 Ла5790146.928418(12)4.026(20) сβ (99,96%)147 н.э.(5/2+)
β , н (0,041%)146 н.э.
148 Ла5791147.932679(21)1.414(25) сβ (99,82%)148 н.э.(2−)
β , н (0,18%)147 н.э.
149 Ла5792148.93535(21)1.071(22) сβ (98,57%)149 н.э.(3/2−)
β , н (1,43%)148 н.э.
150 Ла5793149.9395475(27)504(15) мсβ (97,3%)150 CE(3+)
β , н (2,7%)149 н.э.
151 Ла5794150.94277(47)465(24) мсβ 151 н.э.1/2+#
152 Ла5795151.94709(32)#287(16) мсβ 152 Се2−#
153 Ла5796152.95055(32)#245(18) мсβ 153 Се1/2+#
154 Ла5797153.95542(32)#161(15) мсβ 154 н.э.2−#
155 Ла5798154.95928(43)#101(28) мсβ 155 Се1/2+#
156 Ла5799155.96452(43)#84(78) мсβ 156 н.э.4+#
157 Ла57100156.96879(32)#30# мс
[>550 нс]
1/2+#
Заголовок и нижний колонтитул этой таблицы:
  1. ^ m La – 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. ^ abc # – Значения, отмеченные #, получены не только из экспериментальных данных, но, по крайней мере, частично из тенденций соседних нуклидов (TNN).
  6. ^ Способы распада:
    ЕС:Захват электронов
    ЭТО:Изомерный переход
    н:Нейтронное излучение
    р:Эмиссия протонов
  7. ^ Жирный курсивный символ как дочерний – Дочерний продукт почти стабилен.
  8. ^ Жирный символ как дочерний – Дочерний продукт стабилен.
  9. ^ ( ) значение спина – указывает спин со слабыми аргументами присваивания.
  10. ^ abc Порядок основного состояния и изомера не определен.
  11. ^ Первичный радионуклид
  12. ^ ab Продукт деления

Ссылки

  1. ^ abcde 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: Лантан". 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. ^ abcd Чжан, Вэй; Седерволл, Бо; Актас, Озге; Лю, Сяоюй; Эртопрак, Айсегюль; Нюберг, Айше; Ауранен, Калле; Алайед, Бетул; Бадран, Хусам; Бостон, Хелен; Донсель, Мария; Форсберг, Ульрика; Гран, Туомас; Гринлис, Пол Т.; Го, Сун; Привет, Джейкоб; Хилтон, Джошуа; Дженкинс, Дэвид; Жулин, Рауно; Юутинен, Сакари; Луома, Минна; Неувонен, Олави; Охала, Йоонас; Пейдж, Роберт Д.; Пакаринен, Янне; Партанен, Яри; Пол, Эдвард С.; Петраче, Костел; Ракила, Пану; Руотсалайнен, Пану; Сандзелиус, Микаэль; Сарен, Ян; Szwec, Stuart; Tann, Holly; Uusitalo, Juha; Wadsworth, Robert (14 ноября 2022 г.). "Наблюдение за протонным излучателем 11657La59" (PDF) . Communications Physics . 5 (1): 1– 8. doi : 10.1038/s42005 -022-01069-w . ISSN  2399-3650. S2CID  253512231.
  6. ^ Аб Джодидар, премьер-министр; Петраке, КМ; Льв, БФ; Лори, Э.А.; Астье, А.; Го, С.; Чжэн, К.К.; Ауранен, К.; Бриско, AD; Гран, Т.; Гринлис, штат Пенсильвания; Иллана, А.; Йоукайнен, Х.; Жюлин, Р.; Луко, Дж.; Луома, М.; Ютила, Х.; Оджала, Дж.; Пакаринен, Дж.; Плаза, AM; Ракила, П.; Руотсалайнен, П.; Сарен, Дж.; Толоса-Дельгадо, А.; Ууситало, Дж.; Зимба, Г.; Кути, И.; Крако, А.; Андреойу, К.; Джосс, DT; Пейдж, РД; Седерлёф, Э.А.; Эртопрак, А. (август 2024 г.). "Первое наблюдение возбужденных состояний в 120La и его влияние на эволюцию формы в области масс A ≈ 120" (PDF) . Physics Letters B . 855 : 138806. doi :10.1016/j. physletb.2024.138806.
Взято с "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Изотопы_лантана&oldid=1267687601#Лантан-136"