Изотопы рения

Изотопы рения ( 75Re ) 
Основные изотопы [1]Разлагаться
избытокпериод полураспада ( t 1/2 )режимпродукт
185 Ре37,4%стабильный
186 Ресинт3,7185 дβ 186 Ос
ε186 Вт
186м Ресинт2 × 10 5  летЭТО186 Ре
β 186 Ос
187 Ре62.6%4,12 × 10 10  летβ 187 Ос
Стандартный атомный вес A r °(Re)

Природный рений ( 75Re ) состоит на 37,4% из 185Re , который стабилен (хотя и прогнозируется его распад ), и на 62,6% из 187Re , который нестабилен , но имеет очень длительный период полураспада (4,12×1010 лет ). [4] Среди элементов с известным стабильным изотопом только индий и теллур аналогично встречаются со стабильным изотопом в меньшем количестве, чем долгоживущий радиоактивный изотоп.

Известно 36 других нестабильных изотопов, наиболее долгоживущие из которых — 183 Re с периодом полураспада 70 дней, 184 Re с периодом полураспада 38 дней, 186 Re с периодом полураспада 3,7186 дня, 182 Re с периодом полураспада 64,0 часа и 189 Re с периодом полураспада 24,3 часа. Существуют также многочисленные изомеры , наиболее долгоживущие из которых — 186m Re с периодом полураспада 200 000 лет и 184m Re с периодом полураспада 177,25 дня. [5] Все остальные имеют период полураспада менее суток.

Список изотопов


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

Режим распада

[n 6]
Дочерний
изотоп

[n 7] [n 8]
Спин и
четность
[n 9] [n 5]
Природная распространенность (мольная доля)
Энергия возбуждения [n 5]Нормальная пропорцияДиапазон вариаций
159 Ре [6]758421(4) мкср (92,5%)158 Вт(11/2−)
α (7,5%)155 Та
160 Ре [7]7585159.98212(43)#611(7) мкср (89%)159 Вт(2−)
α (11%)156 Та
160м Ре [8]185(21)# кэВ2,8(1) мксЭТО160 Ре(9+)
161 Ре7586160.97759(22)0,37(4) мсп160 Вт1/2+
161м Ре123,8(13) кэВ15.6(9) мсα157 Та11/2−
162 Ре7587161.97600(22)#107(13) мсα (94%)158 Та(2−)
β + (6%)162 Вт
162м Ре173(10) кэВ77(9) мсα (91%)158 Та(9+)
β + (9%)162 Вт
163 Ре7588162.972081(21)390(70) мсβ + (68%)163 Вт(1/2+)
α (32%)159 Та
163м Ре115(4) кэВ214(5) мсα (66%)159 Та(11/2−)
β + (34%)163 Вт
164 Ре7589163.97032(17)#0,53(23) сα (58%)160 Тавысокий
β + (42%)164 Вт
164м Ре120(120)# кэВ530(230) мс(2#)−
165 Ре7590164.967089(30)1# сβ +165 Вт1/2+#
α161 Та
165м Ре47(26) кэВ2.1(3) сβ + (87%)165 Вт11/2−#
α (13%)161 Та
166 Ре7591165.96581(9)#2# сβ +166 Вт2−#
α162 Та
167 Ре7592166.96260(6)#3.4(4) сα163 Та9/2−#
β +167 Вт
167м Ре130(40)# кэВ5.9(3) сβ + (99,3%)167 Вт1/2+#
α (.7%)163 Та
168 Ре7593167.96157(3)4.4(1) сβ + (99,99%)168 Вт(5+, 6+, 7+)
α (.005%)164 Та
168м Ренесуществующий6.6(15) с
169 Ре7594168.95879(3)8.1(5) сβ + (99,99%)169 Вт9/2−#
α (.005%)165 Та
169м Ре145(29) кэВ15.1(15) сβ + (99,8%)169 Вт1/2+#
α (.2%)164 Та
170 Ре7595169.958220(28)9.2(2) сβ + (99,99%)170 Вт(5+)
α (.01%)166 Та
171 Ре7596170.95572(3)15.2(4) сβ +171 Вт(9/2−)
172 Ре7597171.95542(6)15(3) сβ +172 Вт(5)
172м Ре0(100)# кэВ55(5) сβ +172 Вт(2)
173 Ре7598172.95324(3)1.98(26) минβ +173 Вт(5/2−)
174 Ре7599173.95312(3)2.40(4) минβ +174 Вт
175 Ре75100174.95138(3)5.89(5) минβ +175 Вт(5/2−)
176 Ре75101175.95162(3)5.3(3) минβ +176 Вт3+
177 Ре75102176.95033(3)14(1) минβ +177 Вт5/2−
177м Ре84,71(10) кэВ50(10) мкс5/2+
178 Ре75103177.95099(3)13.2(2) минβ +178 Вт(3+)
179 Ре75104178.949988(26)19,5(1) минβ +179 Вт(5/2)+
179м1 Ре65,39(9) кэВ95(25) мкс(5/2−)
179м2 Ре1684,59(14)+Y кэВ>0,4 мкс(23/2+)
180 Ре75105179.950789(23)2.44(6) минβ +180 Вт(1)−
181 Ре75106180.950068(14)19.9(7) ч.β +181 Вт5/2+
182 Ре75107181.95121(11)64.0(5) чβ +182 Вт7+
182м1 Ре60(100) кэВ12,7(2) ч.β +182 Вт2+
182м2 Ре235,736(10)+X кэВ585(21) нс2−
182м3 Ре461,3(1)+X кэВ0,78(9) мкс(4−)
183 Ре75108182.950820(9)70,0(14) дн.ЕС183 Вт5/2+
183м Ре1907,6(3) кэВ1,04(4) мсЭТО183 Ре(25/2+)
184 Ре75109183.952521(5)35.4(7) д [5]β +184 Вт3(−)
184м Ре188,01(4) кэВ177.25(7) д [5]ИТ (75,4%)184 Ре8(+)
β + (24,6%)184 Вт
185 Ре75110184.9529550(13)Наблюдаемо стабильный [n 10]5/2+0,3740(2)
185м Ре2124(2) кэВ123(23) нс(21/2)
186 Ре75111185.9549861(13)3.7186(5) дβ (93,1%)186 Ос1−
ЕС (6,9%)186 Вт
186м Ре149(7) кэВ2,0(5)×10 5  летЭТО [н 11]186 Ре(8+)
187 Ре [н 12] [н 13]75112186.9557531(15)4,12(2)×10 10  г [н 14]β [n 15]187 Ос5/2+0,6260(2)
188 Ре75113187.9581144(15)17.0040(22) чβ 188 Ос1−
188м Ре172,069(9) кэВ18.59(4) мин.ЭТО188 Ре(6)−
189 Ре75114188.959229(9)24,3(4) ч.β 189 Ос5/2+
190 Ре75115189.96182(16)3.1(3) минβ 190 Ос(2)−
190м Ре210(50) кэВ3.2(2) ч.β (54,4%)190 Ос(6−)
ИТ (45,6%)190 Ре
191 Ре75116190.963125(11)9.8(5) минβ 191 Ос(3/2+, 1/2+)
192 Ре75117191.96596(21)#16(1) сβ 192 Ос
193 Ре75118192.96747(21)#30# с [>300 нс]5/2+#
194 Ре75119193.97042(32)#2# с [>300 нс]
Заголовок и нижний колонтитул этой таблицы:
  1. ^ m Re – 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


    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. ^ Считается, что он претерпевает α-распад до 181 Ta
  11. ^ Теоретически способен к β - распаду до 186 Os [1] [9]
  12. ^ первичный радионуклид
  13. ^ Используется при датировании рением-осмием.
  14. ^ Может подвергаться связанному β - распаду с периодом полураспада 32,9 года при полной ионизации.
  15. ^ Теоретически также может претерпевать α-распад до 183 Ta

Рений-186

Радиофармацевтический препарат .

Ссылки

  1. ^ ab 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: Рений". CIAAW . 1973.
  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. ^ Bosch, F.; Faestermann, T.; Friese, J.; et al. (1996). "Наблюдение связанного состояния β распада полностью ионизированного 187 Re: 187 Re- 187 Os Cosmochronometry". Physical Review Letters . 77 (26): 5190–5193. Bibcode :1996PhRvL..77.5190B. doi :10.1103/PhysRevLett.77.5190. PMID  10062738.
  5. ^ abc Джаниак, Л.; Герлик, М.; Р. Прокопович, Г. Мадейовский; Вронка, С.; Ржадкевич Дж.; Кэрролл, Джей-Джей; Кьяра, CJ (2022). «Период полураспада изомера 184 Re с энергией 188 кэВ». Физический обзор C . 106 (44303): 044303. Бибкод : 2022PhRvC.106d4303J. doi : 10.1103/PhysRevC.106.044303. S2CID  252792730.
  6. ^ Пейдж, РД; Бьянко, Л.; Дарби, И.Г.; Ууситало, Дж.; Джосс, DT; Гран, Т.; Герцберг, Р.-Д.; Пакаринен, Дж.; Томсон, Дж.; Экхаудт, С.; Гринлис, штат Пенсильвания; Джонс, премьер-министр; Жюлин, Р.; Юутинен, С.; Кетелхут, С.; Лейно, М.; Леппянен, А.-П.; Найман, М.; Ракила, П.; Сарен, Дж.; Шоли, К.; Стир, А.; Хорнильос, МБ Гомес; Аль-Халили, Дж.С.; Кэннон, Эй Джей; Стивенсон, PD; Эртюрк, С.; Галл, Б.; Хадиния, Б.; Венхарт, М.; Симпсон, Дж. (26 июня 2007 г.). "α-распад Re 159 и испускание протонов Ta 155". Physical Review C. 75 ( 6): 061302. Bibcode :2007PhRvC..75f1302P. doi :10.1103/PhysRevC.75.061302. ISSN  0556-2813 . Получено 12 июня 2023 г. .
  7. ^ Дарби, И.Г.; Пейдж, РД; Джосс, DT; Бьянко, Л.; Гран, Т.; Джадсон, Д.С.; Симпсон, Дж.; Экхаудт, С.; Гринлис, штат Пенсильвания; Джонс, премьер-министр; Жюлин, Р.; Юутинен, С.; Кетелхут, С.; Лейно, М.; Леппянен, А.-П.; Найман, М.; Ракила, П.; Сарен, Дж.; Шоли, К.; Стир, АН; Ууситало, Дж.; Венхарт, М.; Эртюрк, С.; Галл, Б.; Хадиния, Б. (20 июня 2011 г.). «Прецизионные измерения эмиссии протонов из основных состояний Ta 156 и Re 160». Физический обзор C . 83 (6): 064320. Bibcode :2011PhRvC..83f4320D. doi :10.1103/PhysRevC.83.064320. ISSN  0556-2813 . Получено 21 июня 2023 г. .
  8. ^ Дарби, И.Г.; Пейдж, РД; Джосс, DT; Симпсон, Дж.; Бьянко, Л.; Купер, Р.Дж.; Экхаудт, С.; Эртюрк, С.; Галл, Б.; Гран, Т.; Гринлис, штат Пенсильвания; Хадиния, Б.; Джонс, премьер-министр; Джадсон, Д.С.; Жюлин, Р.; Юутинен, С.; Кетелхут, С.; Лейно, М.; Леппянен, А.-П.; Найман, М.; Ракила, П.; Сарен, Дж.; Шоли, К.; Стир, АН; Ууситало, Дж.; Венхарт, М. (10 января 2011 г.). «Распад высокоспинового изомера в 160Re: изменение одночастичной структуры за пределами линии стекания протонов». Буквы по физике Б. 695 (1): 78–81. Бибкод : 2011PhLB..695...78D. дои : 10.1016/j.physletb.2010.10.052 . ISSN  0370-2693.
  9. ^ https://www.nndc.bnl.gov/ensnds/186/Re/adopted.pdf, Таблица нуклидов NNDC, принятые уровни для 186 Re.
Взято с "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Изотопы_рения&oldid=1250439226#Рений-188"