Изотопы родия

Изотопы родия ( 45 Rh  )
Основные изотопы [1]Разлагаться
избытокпериод полураспада ( t 1/2 )режимпродукт
99 Рссинт16.1 дн.β +99 Ру
101 Рссинт4.07 г.ε101 Ру
101м Rhсинт4.343 дн.ε101 Ру
ЭТО101 Рс
102 Рссинт207 дβ +102 Ру
β 102 Пд
102м Rhсинт3.742 г.β +102 Ру
ЭТО102 Рс
103 Рс100%стабильный
105 Рчсинт35.341 ч.β 105 Пд
Стандартный атомный вес A r °(Rh)

Встречающийся в природе родий ( 45 Rh) состоит только из одного стабильного изотопа , 103 Rh. [4] Наиболее стабильными радиоизотопами являются 101 Rh с периодом полураспада 3,3 года, 102 Rh с периодом полураспада 207 дней и 99 Rh с периодом полураспада 16,1 дня. Тридцать других радиоизотопов были охарактеризованы с атомными массами в диапазоне от 88,949  u ( 89 Rh) до 121,943 u ( 122 Rh). Большинство из них имеют периоды полураспада менее часа, за исключением 100 Rh (период полураспада: 20,8 часов) и 105 Rh (период полураспада: 35,36 часов). Существуют также многочисленные метасостояния , наиболее стабильными из которых являются 102m Rh (0,141 МэВ) с периодом полураспада около 3,7 года и 101m Rh (0,157 МэВ) с периодом полураспада 4,34 дня.

Первичный режим распада до единственного стабильного изотопа 103 Rh — это захват электронов , а первичный режим после — бета-испускание . Первичный продукт распада до 103 Rh — рутений , а первичный продукт после — палладий .

Список изотопов


Нуклид
[n 1]
ЗНИзотопная масса ( Да ) [5] [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 4]
Изотопное
изобилие
Энергия возбуждения [n 4]
90 Рч454589.94457(22)#29(3) мсβ +90 Ру(0+)
β + , р ? (<0,7%)89 Тс
90м Rh [n 8]0(500)# кэВ0,56(2) сβ + (90,4%)90 Ру(7+)
β + , р (9,6%)89 Тс
91 Рс454690.93712(32)#1.47(22) сβ + (98,7%)91 Ру(9/2+)
β + , р (1,3%)90 Тс
91м Rh172,9(4) кэВ1.8# сβ + ?91 Ру1/2−#
β + , р?90 Тс
ЭТО ?91 Рс
92 Рс454791.9323677(47)5.61(8) сβ + (97,95%)92 Ру(6+)
β + , р (2,05%)91 Тс
92м1 Рч50(100)# кэВ3.18(22) сβ + (98,3%)92 Ру(2+)
β + , р (1,7%)91 Тс
92м2 РХ105(100)# кэВ232(15) нсЭТО92 Рс(4+)
93 Рс454892.9259128(28)13,9(16) сβ +93 Ру9/2+#
94 Рс454993.9217305(36)70,6(6) сβ + (98,2%)94 Ру(4+)
β + , р (1,8%)93 Тс
94м1 Рч54,60(20)# кэВ480(30) нсЭТО94 Рс(2+)
94м2 Rh [n 8]300(200)# кэВ25,8(2) сβ +94 Ру(8+)
95 Рс455094.9158979(42)5.02(10) минβ +95 Ру(9/2)+
95м Rh543,3(3) кэВ1.96(4) минИТ (88%)95 Рс(1/2)−
β + (12%)95 Ру
96 Рс455195 914452(11)9.90(10) минβ +96 Ру6+
96м Rh51,98(9) кэВ1.51(2) минИТ (60%)96 Рс3+
β + (40%)96 Ру
97 Рс455296.911328(38)30,7(6) минβ +97 Ру9/2+
97м Rh258,76(18) кэВ46.2(16) минβ + (94,4%)97 Ру1/2−
ИТ (5,6%)97 Рс
98 Рс455397.910708(13)8.72(12) минβ +98 Ру(2)+
98m Rh [n 8]56,3(10) кэВ3,6(2) минИТ (89%)98 Рс(5+)
β + (11%)98 Ру
99 Рс455498.908121(21)16.1(2) гβ +99 Ру1/2−
99м Rh64,4(5) кэВ4.7(1) ч.β +99 Ру9/2+
ЭТО?99 Рс
100 Рч455599.908114(19)20,8(1) чЕС (95,1%)100 руб.1−
β + (4,9%)100 руб.
100м1 Рч74,782(14) кэВ214.0(20) нсЭТО100 Рч(2)+
100м2 РХ107,6(2) кэВ4.6(2) минИТ (98,3%)100 Рч(5+)
β + (1,7%)100 руб.
100м3 Рч219,61(22) кэВ130(10) нсЭТО100 Рч(7+)
101 Рс4556100.9061589(63)4.07(5) гЕС101 Ру1/2−
101м Rh157,32(3) кэВ4.343(10) дЕС (92,80%)101 Ру9/2+
ИТ (7,20%)101 Рс
102 Рс4557101.9068343(69)207.0(15) дβ + (78%)102 Ру2−
β (22%)102 Пд
102м Rh140,73(9) кэВ3.742(10) гβ + (99,77%)102 Ру6+
ИТ (0,233%)102 Рс
103 Rh [n 9]4558102.9054941(25)Стабильный1/2−1.0000
103м Rh39,753(6) кэВ56.114(9) мин.ЭТО103 Рс7/2+
104 Рс4559103.9066453(25)42,3(4) сβ (99,55%)104 Пд1+
β + (0,45%)104 Ру
104м Rh128,9679(5) кэВ4.34(3) минИТ (99,87%)104 Рс5+
β (0,13%)104 Пд
105 Rh [n 9]4560104.9056878(27)35.341(19) чβ 105 Пд7/2+
105м Rh129,742(4) кэВ42,8(3) сЭТО105 Рч1/2−
106 Рс4561105.9072859(58)30.07(35) сβ 106 Пд1+
106м Rh132(11) кэВ131(2) мин.β 106 Пд(6)+
107 Рс4562106.906748(13)21,7(4) минβ 107 Пд7/2+
107м Rh268,36(4) кэВ>10 мксЭТО107 Рс1/2−
108 Рс4563107.908715(15)16.8(5) сβ 108 Пд1+
108м Rh115(18) кэВ6.0(3) минβ 108 Пд(5+)
109 Рс4564108.9087496(43)80,8(7) сβ 109 Пд7/2+
109м Rh225,873(19) кэВ1,66(4) мксЭТО109 Пд3/2+
110 Рч4565109.911080(19)3.35(12) сβ 110 Пд(1+)
110m Rh [n 8]220(150)# кэВ28,5(13) сβ 110 Пд(6+)
111 Рс4566110.9116432(74)11(1) сβ 111 Пд(7/2+)
112 Рс4567111.914405(47)3.4(4) сβ 112 Пд(1+)
112м Rh340(70) кэВ6.73(15) сβ 112 Пд(6+)
113 Рс4568112.9154402(77)2.80(12) сβ 113 Пд(7/2+)
114 Рс4569113.918722(77)1,85(5) сβ 114 Пд1+
114m Rh [n 8]200(150)# кэВ1,85(5) сβ 114 Пд(7−)
115 Рч4570114.9203116(79)1.03(3) сβ 115 Пд(7/2+)
β , н?114 Пд
116 Рс4571115.924062(79)685(39) мсβ (>97,9%)116 Пд1+
β , н? (<2,1%)115 Пд
116m Rh [n 8]200(150)# кэВ570(50) мсβ (>97,9%)116 Пд(6−)
β , н? (<2,1%)115 Пд
117 Рс4572116.9260363(95)421(30) мсβ 117 Пд7/2+#
β , н? (<7,6%)115 Пд
117м Rh321,2(10) кэВ138(17) нсЭТО117 Рс3/2+#
118 Рс4573117.930341(26)282(9) мсβ (96,9%)118 Пд1+#
β , н (3,1%)117 Пд
118m Rh [n 8]200(150)# кэВ310(30) мсβ (96,9%)118 Пд6−#
β , н (3,1%)117 Пд
ЭТО?118 Рс
119 Рс4574118.932557(10)190(6) мсβ (93,6%)119 Пд7/2+#
β , н (6,4%)118 Пд
120 Рч4575119.93707(22)#129,6(42) мсβ 120 Пд8−#
β , н (<9,3%)119 Пд
β , 2n?118 Пд
120м Rh157,2(7) кэВ295(16) нсЭТО120 Рч6#
121 Рс4576120.93961(67)74(4) мсβ 121 Пд7/2+#
β , н (>11%)120 Пд
122 Рс4577121.94431(32)#51(6) мсβ 122 Пд7−#
β , н (<3,9%)121 Пд
β , 2n?120 Пд
122м Rh271,0(7) кэВ830(120) нсЭТО122 Рс4+#
123 Рс4578122.94719(43)#42(4) мсβ 123 Пд7/2+#
β , н (>24%)122 Пд
β , 2n?121 Пд
124 Рч4579123.95200(43)#30(2) мсβ 124 Пд2+#
β , н (<31%)123 Пд
β , 2n?122 Пд
125 Рч4580124.95509(54)#26,5(20) мсβ 125 Пд7/2+#
β , н?124 Пд
β , 2n?123 Пд
126 Рч4581125.96006(54)#19(3) мсβ 126 Пд1−#
β , н?125 Пд
β , 2n?124 Пд
127 Рс4582126.96379(64)#28(14) мсβ 127 Пд7/2+#
β , н?126 Пд
β , 2n?125 Пд
128 Рч4583127.97065(32)#8# мс
[>550 нс]
β ?128 Пд
β , н?127 Пд
β , 2n?126 Пд
Заголовок и нижний колонтитул этой таблицы:
  1. ^ m Rh – 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. ^ abc # – Значения, отмеченные #, получены не только из экспериментальных данных, но, по крайней мере, частично из тенденций соседних нуклидов (TNN).
  5. ^ Способы распада:
    ЕС:Захват электронов
    ЭТО:Изомерный переход
    н:Нейтронное излучение
    р:Эмиссия протонов
  6. ^ Жирный символ как дочерний – Дочерний продукт стабилен.
  7. ^ ( ) значение спина – указывает спин со слабыми аргументами присваивания.
  8. ^ abcdefg Порядок основного состояния и изомера не определен.
  9. ^ ab Продукт деления

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: родий». CIAAW . 2017.
  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. ^ Джон В. Арбластер (апрель 2011 г.). «Открыватели изотопов родия. Тридцать восемь известных изотопов родия, обнаруженных между 1934 и 2010 годами». Platinum Metals Review . 55 (2): 124– 134. doi : 10.1595/147106711X555656 .
  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.
Взято с "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Изотопы_родия&oldid=1250437117#Родий-101"