Изотопы серебра

Изотопы серебра ( 47 Ag  )
Основные изотопы [1]Разлагаться
избытокпериод полураспада ( t 1/2 )режимпродукт
105 Агсинт41,3 дн.ε105 Пд
γ
106m Agсинт8.28 дн.ε106 Пд
γ
107 Аг51,8%стабильный
108м Agсинт439 летε108 Пд
ЭТО108 Аг
γ
109 Аг48.2%стабильный
110м2 Agсинт249,86 дн.β 110 Кд
γ
111 Агсинт7.43 дн.β 111 Кд
γ
Стандартный атомный вес A r °(Ag)

Природное серебро ( 47Ag ) состоит из двух стабильных изотопов 107Ag и 109Ag в почти равных пропорциях, причем 107Ag немного более распространен (51,839% естественного содержания ). Примечательно, что серебро является единственным элементом, все стабильные изотопы которого имеют ядерные спины 1/2. Таким образом, ядра 107Ag и 109Ag производят узкие линии в спектрах ядерного магнитного резонанса . [4]

Было охарактеризовано 40 радиоизотопов , наиболее стабильными из которых являются 105 Ag с периодом полураспада 41,29 дня, 111 Ag с периодом полураспада 7,43 дня и 112 Ag с периодом полураспада 3,13 часа.

Все остальные радиоактивные изотопы имеют период полураспада менее часа, а большинство из них имеют период полураспада менее 3 минут. Этот элемент имеет многочисленные метасостояния , наиболее стабильными из которых являются 108m Ag (период полураспада 439 лет), 110m Ag (период полураспада 249,86 дней) и 106m Ag (период полураспада 8,28 дней).

Изотопы серебра имеют атомный вес от 92 Ag до 132 Ag. Основной режим распада до наиболее распространенного стабильного изотопа 107 Ag — это захват электронов , а основной режим после — бета-распад . Основными продуктами распада до 107 Ag являются изотопы палладия (элемент 46), а основными продуктами после — изотопы кадмия (элемент 48).

Изотоп палладия 107Pd распадается путем бета-излучения до 107Ag с периодом полураспада 6,5 миллионов лет. Железные метеориты — единственные объекты с достаточно высоким отношением палладия к серебру, чтобы давать измеримые вариации в распространенности 107Ag . Радиогенный 107Ag был впервые обнаружен в метеорите Санта-Клара в 1978 году.

Первооткрыватели предполагают, что слияние и дифференциация малых планет с железным ядром могли произойти через 10 миллионов лет после нуклеосинтетического события. Корреляции 107Pd и 107Ag , наблюдаемые в телах, которые явно расплавились с момента аккреции Солнечной системы , должны отражать присутствие живых короткоживущих нуклидов в ранней Солнечной системе.

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] [n 7]
Спин и
четность [1]
[n 8] [n 4]
Природная распространенность (мольная доля)
Энергия возбуждения [n 4]Нормальная пропорция [1]Диапазон вариаций
92 Аг474591.95971(43)#1# мс
[>400 нс]
β + ?92 Пд
п ?91 Пд
93 Аг474692.95019(43)#228(16) нсβ + ?93 Пд9/2+#
п ?92 Пд
β + , р?92 Рс
94 Аг474793.94374(43)#27(2) мсβ + (>99,8%)94 Пд0+#
β + , р (<0,2%)93 Рс
94м1 Ag1350(400)# кэВ470(10) мсβ + (83%)94 Пд(7+)
β + , р (17%)93 Рс
94м2 Ag6500(550)# кэВ400(40) мсβ + (~68,4%)94 Пд(21+)
β + , р (~27%)93 Рс
р (4,1%)93 Пд
2п (0,5%)92 Рс
95 Аг474894.93569(43)#1,78(6) сβ + (97,7%)95 Пд(9/2+)
β + , р (2,3%)94 Рс
95м1 Ag344,2(3) кэВ<0,5 сЭТО95 Аг(1/2−)
95м2 Ag2531,3(15) кэВ<16 мсЭТО95 Аг(23/2+)
95м3 Ag4860,0(15) кэВ<40 мсЭТО95 Аг(37/2+)
96 Аг474995.93074(10)4.45(3) сβ + (95,8%)96 Пд(8)+
β + , р (4,2%)95 Рс
96m1 Ag [n 9]0(50)# кэВ6.9(5) сβ + (85,1%)96 Пд(2+)
β + , р (14,9%)95 Рс
96м2 Ag2461,4(3) кэВ103,2(45) мксЭТО96 Аг(13−)
96м3 Ag2686,7(4) кэВ1,561(16) мксЭТО96 Аг(15+)
96м4 Ag6951,8(14) кэВ132(17) нсЭТО96 Аг(19+)
97 Аг475096.923881(13)25,5(3) сβ +97 Пд(9/2)+
97м Ag620(40) кэВ100# мсЭТО?97 Аг1/2−#
98 Аг475197.92156(4)47,5(3) сβ +98 Пд(6)+
β + , р (.0012%)97 Рс
98м Ag107,28(10) кэВ161(7) нсЭТО98 Аг(4+)
99 Аг475298.917646(7)2.07(5) минβ +99 Пд(9/2)+
99м Ag506,2(4) кэВ10,5(5) сЭТО99 Аг(1/2−)
100 Аг475399.916115(5)2.01(9) минβ +100 Пд(5)+
100м Ag15,52(16) кэВ2.24(13) минЭТО?100 Аг(2)+
β + ?100 Пд
101 Аг4754100.912684(5)11.1(3) минβ +101 Пд9/2+
101м Ag274,1(3) кэВ3.10(10) сЭТО101 Аг(1/2)−
102 Аг4755101.911705(9)12.9(3) минβ +102 Пд5+
102м Ag9,40(7) кэВ7.7(5) минβ + (51%)102 Пд2+
ИТ (49%)102 Аг
103 Аг4756102.908961(4)65,7(7) минβ +103 Пд7/2+
103m Ag134,45(4) кэВ5.7(3) сЭТО103 Аг1/2−
104 Аг4757103.908624(5)69,2(10) минβ +104 Пд5+
104m Ag6,90(22) кэВ33,5(20) минβ + (>99,93%)104 Пд2+
ИТ (<0,07%)104 Аг
105 Аг4758104.906526(5)41.29(7) дβ +105 Пд1/2−
105м Ag25,468(16) кэВ7.23(16) минИТ (99,66%)105 Аг7/2+
β + (.34%)105 Пд
106 Аг4759105.906663(3)23.96(4) минβ +106 Пд1+
β ?106 Кд
106m Ag89,66(7) кэВ8.28(2) дβ +106 Пд6+
ЭТО?106 Аг
107 Ag [n 10]4760106.9050915(26)Стабильный1/2−0,51839(8)
107m Ag93,125(19) кэВ44,3(2) сЭТО107 Аг7/2+
108 Ag [6]4761107.9059502(26)2.382(11) минβ (97,15%)108 Кд1+
ЕС (2,57%)108 Пд
β + (0,283%)108 Пд
108m Ag [6]109,466(7) кэВ439(9) гЕС (91,3%)108 Пд6+
ИТ (8,96%)108 Аг
109 Ag [n 11]4762108.9047558(14)Стабильный1/2−0,48161(8)
109m Ag88,0337(10) кэВ39,79(21) сЭТО109 Аг7/2+
110 Аг4763109.9061107(14)24.56(11) сβ (99,70%)110 Кд1+
ЕС (0,30%)110 Пд
110м1 Ag1,112(16) кэВ660(40) нсЭТО110 Аг2−
110м2 Ag117,59(5) кэВ249.863(24) дβ (98,67%)110 Кд6+
ИТ (1,33%)110 Аг
111 Ag [n 11]4764110.9052968(16)7.433(10) дβ 111 Кд1/2−
111m Ag59,82(4) кэВ64,8(8) сИТ (99,3%)111 Аг7/2+
β (0,7%)111 Кд
112 Аг4765111.9070485(26)3.130(8) чβ 112 Кд2(−)
113 Аг4766112.906573(18)5.37(5) ч.β 113м Кд1/2−
113m Ag43,50(10) кэВ68,7(16) сИТ (64%)113 Аг7/2+
β (36%)113 Кд
114 Аг4767113.908823(5)4.6(1) сβ 114 Кд1+
114m Ag198,9(10) кэВ1,50(5) мсЭТО114 Аг(6+)
115 Аг4768114.908767(20)20.0(5) минβ 115м Кд1/2−
115м Ag41,16(10) кэВ18.0(7) сβ (79,0%)115 Кд7/2+
ИТ (21,0%)115 Аг
116 Аг4769115.911387(4)3.83(8) минβ 116 Кд(0−)
116м1 Ag47,90(10) кэВ20(1) сβ (93%)116 Кд(3+)
ИТ (7%)116 Аг
116м2 Ag129,80(22) кэВ9.3(3) сβ (92%)116 Кд(6−)
ИТ (8%)116 Аг
117 Аг4770116.911774(15)73,6(14) сβ 117м Кд1/2−#
117m Ag28,6(2) кэВ5.34(5) сβ (94,0%)117м Кд7/2+#
ИТ (6,0%)117 Аг
118 Аг4771117.9145955(27)3,76(15) сβ 118 Кд(2−)
118м1 Ag45,79(9) кэВ~0,1 мксЭТО118 Аг(1,2)−
118м2 Ag127,63(10) кэВ2.0(2) сβ (59%)118 Кд(5+)
ИТ (41%)118 Аг
118м3 Ag279,37(20) кэВ~0,1 мксЭТО118 Аг(3+)
119 Аг4772118.915570(16)2.1(1) сβ 119 Кд(7/2+)
119m Ag33,5(3) кэВ [7]6.0(5) сβ 119 Кд(1/2−)
120 Аг4773119.918785(5)1,52(7) сβ 120 Кд4(+)
β , н (<.003%)119 Кд
120m1 Ag [n 9]0(50)# кэВ940(100) мсβ ?120 Кд(0−, 1−)
ЭТО?120 Аг
β , н?119 Кд
120м2 Ag203,2(2) кэВ384(22) мсИТ (68%)120 Сн7(−)
β (32%)120 Кд
β , н?119 Кд
121 Аг4774120.920125(13)777(10) мсβ (99,92%)121 Кд7/2+#
β , н (0,080%)120 Кд
122 Ag [8]4775121.9235420(56)550(50) мсβ 122 Кд(1−)
β , н?121 Кд
122m1 Ag [8]303,7(50) кэВ200(50) мсβ 122 Кд(9−)
β , н?121 Кд
ЭТО?122 Аг
122м2 Ag171(50)# кэВ6.3(1) мксЭТО122 Аг(1+)
123 Аг4776122.92532(4)294(5) мсβ (99,44%)123 Кд(7/2+)
β , н (0,56%)122 Кд
123м1 Ag59,5(5) кэВ100# мсβ 123 Кд(1/2−)
β , н?122 Кд
123м2 Ag1450(14)# кэВ202(20) нсЭТО123 Аг
123м3 Ag1472,8(8) кэВ393(16) нсЭТО123 Аг(17/2−)
124 Аг4777123.92890(27)#177,9(26) мсβ (98,7%)124 Кд(2−)
β , н (1,3%)123 Кд
124m1 Ag [n 9]50(50)# кэВ144(20) мсβ 124 Кд9−#
β , н?123 Кд
124м2 Ag155,6(5) кэВ140(50) нсЭТО124 Аг(1+)
124м3 Ag231,1(7) кэВ1,48(15) мксЭТО124 Аг(1−)
125 Аг4778124.93074(47)160(5) мсβ (88,2%)125 Кд(9/2+)
β , н (11,8%)124 Кд
125м1 Ag97,1(5) кэВ50# мсβ ?125 Кд(1/2−)
ЭТО?125 Аг
β , н?124 Кд
125м2 Ag1501,2(6) кэВ491(20) нсЭТО125 Аг(17/2−)
126 Аг4779125.93481(22)#52(10) мсβ (86,3%)126 Кд3+#
β , н (13,7%)125 Кд
126м1 Ag100(100)# кэВ108,4(24) мсβ 126 Кд9−#
ЭТО?126 Аг
β , н?125 Кд
126м2 Ag254,8(5) кэВ27(6) мксЭТО126 Аг1−#
127 Аг4780126.93704(22)#89(2) мсβ (85,4%)127 Кд(9/2+)
β , н (14,6%)126 Кд
127м Ag1938(17) кэВ67,5(9) мсβ (91,2%)127 Кд(27/2+)
ИТ (8,8%)127 Аг
128 Аг4781127.94127(32)#60(3) мсβ (80%)128 Кд3+#
β , н (20%)127 Кд
β , 2n?126 Кд
129 Аг4782128.94432(43)#49,9(35) мсβ (>80%)129 Кд9/2+#
β , н (<20%)128 Кд
130 Аг4783129.95073(46)#40,6(45) мсβ 130 Кд1−#
β , н?129 Кд
β , 2n?128 Кд
131 Аг4784130.95625(54)#35(8) мсβ (90%)131 Кд9/2+#
β , 2n (10%)129 Кд
β , н?130 Кд
132 Аг4785131.96307(54)#30(14) мсβ 132 Кд6−#
β , н?131 Кд
β , 2n?130 Кд
Заголовок и нижний колонтитул этой таблицы:
  1. ^ m Ag – 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 курсивный символ как дочерний – Дочерний продукт почти стабилен.
  7. ^ Жирный символ как дочерний – Дочерний продукт стабилен.
  8. ^ ( ) значение спина – указывает спин со слабыми аргументами присваивания.
  9. ^ abc Порядок основного состояния и изомера не определен.
  10. ^ Используется для датировки некоторых событий в ранней истории Солнечной системы.
  11. ^ 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: Серебро". CIAAW . 1985.
  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. ^ "(Ag) Серебро ЯМР".
  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. ^ ab Blachot, Jean (октябрь 2000 г.). "Ядерные данные для A = 108". Ядерные данные . 91 (2): 135–296. doi :10.1006/ndsh.2000.0017.
  7. ^ Курпета, Дж.; Абрамук А.; Жонца-Урбан, Т.; Урбан, В.; Канете, Л.; Эронен, Т.; Гельдхоф, С.; Герлик, М.; Грин, JP; Йокинен, А.; Канкайнен, А.; Мур, ID; Нестеренко Д.А.; Пенттиля, Х.; Похьялайнен, И.; Репонен, М.; Ринта-Антила, С.; де Рубен, А.; Симпсон, Г.С.; Смит, АГ; Вилен, М. (14 марта 2022 г.). «β- и γ-спектроскопическое исследование Pd 119 и Ag 119». Физический обзор C . 105 (3). doi : 10.1103/PhysRevC.105.034316.
  8. ^ аб Джарис, А.; Стрийчик, М.; Канкайнен, А.; Аюби, Л. Ал; Белюскина О.; Канете, Л.; де Гроот, РП; Делафосс, К.; Делахай, П.; Эронен, Т.; Флайоль, М.; Ге, З.; Гельдхоф, С.; Джинс, В.; Хукканен, М.; Имграм, П.; Каль, Д.; Костенсало, Дж.; Куянпяя, С.; Кумар, Д.; Мур, ID; Мужо, М.; Нестеренко Д.А.; Никас, С.; Патель, Д.; Пенттиля, Х.; Питман-Уэймут, Д.; Похьялайнен, И.; Раджио, А.; Рамальо, М.; Репонен, М.; Ринта-Антила, С.; де Рубен, А.; Руотсалайнен, Дж.; Шривастава, ПК; Сухонен Дж.; Вилен, М.; Виртанен, В.; Задворная А. «Физический обзор C - принятая статья: Изомерные состояния осколков деления, исследованные с помощью масс-спектрометрии с ловушкой Пеннинга в IGISOL». журналы.aps.org . arXiv : 2403.04710 .
  • Массы изотопов из:
    • 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.
  • Изотопный состав и стандартные атомные массы из:
    • 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.
    • de Laeter, John Robert ; Böhlke, John Karl; De Bièvre, Paul; Hidaka, Hiroshi; Peiser, H. Steffen; Rosman, Kevin JR; Taylor, Philip DP (2003). "Атомные веса элементов. Обзор 2000 г. (Технический отчет ИЮПАК)". Pure and Applied Chemistry . 75 (6): 683–800. doi : 10.1351/pac200375060683 .
    • Визер, Майкл Э. (2006). «Атомные веса элементов 2005 (Технический отчет ИЮПАК)». Чистая и прикладная химия . 78 (11): 2051–2066. doi : 10.1351/pac200678112051 .
  • «Новости и уведомления: пересмотрены стандартные атомные веса». Международный союз теоретической и прикладной химии . 19 октября 2005 г.
  • Данные о периоде полураспада, спине и изомерах выбраны из следующих источников.
Взято с "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Изотопы_серебра&oldid=1250437999#Серебро-110m1"