Изотопы олова

Изотопы олова ( 50Sn ) 
Основные изотопы [1]Разлагаться
избытокпериод полураспада ( t 1/2 )режимпродукт
112 Сн0,970%стабильный
114 Сн0,66%стабильный
115 Сн0,34%стабильный
116 Сн14,5%стабильный
117 Сн7,68%стабильный
118 Сн24,2%стабильный
119 Сн8,59%стабильный
120 Сн32,6%стабильный
122 Сн4,63%стабильный
124 Сн5.79%стабильный
126 Снслед2,3 × 10 5  летβ 126 Сб
Стандартный атомный вес A r °(Sn)

Олово ( 50 Sn) — элемент с наибольшим количеством стабильных изотопов (десять; три из них потенциально радиоактивны, но не были замечены для распада). Это, вероятно, связано с тем, что 50 — это « магическое число » протонов. Кроме того, известно двадцать девять нестабильных изотопов олова, включая олово-100 ( 100 Sn) (открытое в 1994 году) [4] и олово-132 ( 132 Sn), которые оба являются « вдвойне магическими ». Самый долгоживущий радиоизотоп олова — олово-126 ( 126 Sn) с периодом полураспада 230 000 лет. Остальные 28 радиоизотопов имеют период полураспада менее года.

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]
Природная распространенность (мольная доля)
Энергия возбуждения [n 4]Нормальная пропорция [1]Диапазон вариаций
99 Сн [н 8]504998.94850(63)#24(4) мсβ + (95%)99 В9/2+#
β + р (5%)98 Кд
100 Сн [н 9]505099.93865(26)1.18(8) сβ + (>83%)100 дюймов0+
β + р (<17%)99 Кд
101 Сн5051100.93526(32)2.22(5) сβ +101 В(7/2+)
β + р?100 Кд
102 Сн5052101.93029(11)3,8(2) сβ +102 дюйма0+
102м Сн2017(2) кэВ367(8) нсЭТО102 Сн(6+)
103 Сн5053102.92797(11)#7.0(2) сβ + (98,8%)103 В5/2+#
β + р (1,2%)102 Кд
104 Сн5054103.923105(6)20,8(5) сβ +104 дюйма0+
105 Сн5055104.921268(4)32,7(5) сβ +105 В(5/2+)
β + р (0,011%)104 Кд
106 Сн5056105.916957(5)1.92(8) минβ +106 В0+
107 Сн5057106.915714(6)2.90(5) минβ +107 В(5/2+)
108 Сн5058107.911894(6)10.30(8) минβ +108 В0+
109 Сн5059108.911293(9)18.1(2) минβ +109 В5/2+
110 Сн5060109.907845(15)4.154(4) чЕС110 В0+
111 Сн5061110.907741(6)35.3(6) минβ +111 В7/2+
111м Сн254,71(4) кэВ12,5(10) мксЭТО111 Сн1/2+
112 Сн5062111.9048249(3)Наблюдаемо стабильный [n 10]0+0,0097(1)
113 Сн5063112.9051759(17)115.08(4) дβ +113 В1/2+
113м Сн77,389(19) кэВ21,4(4) минИТ (91,1%)113 Сн7/2+
β + (8,9%)113 В
114 Сн5064113.90278013(3)Стабильный0+0,0066(1)
114м Сн3087,37(7) кэВ733(14) нсЭТО114 Сн7−
115 Сн5065114.903344695(16)Стабильный1/2+0,0034(1)
115м1 Сн612,81(4) кэВ3,26(8) мксЭТО115 Сн7/2+
115м2 SN713,64(12) кэВ159(1) мксЭТО115 Сн11/2−
116 Сн5066115.90174283(10)Стабильный0+0,1454(9)
116м1 Сн2365,975(21) кэВ348(19) нсЭТО116 Сн5−
116м2 SN3547,16(17) кэВ833(30) нсЭТО116 Сн10+
117 Сн5067116.90295404(52)Стабильный1/2+0,0768(7)
117м1 Сн314,58(4) кэВ13.939(24) дЭТО117 Сн11/2−
117м2 SN2406,4(4) кэВ1,75(7) мксЭТО117 Сн(19/2+)
118 Сн5068117.90160663(54)Стабильный0+0,2422(9)
118м1 Сн2574,91(4) кэВ230(10) нсЭТО118 Сн7−
118м2 SN3108,06(22) кэВ2,52(6) мксЭТО118 Сн(10+)
119 Сн5069118.90331127(78)Стабильный1/2+0,0859(4)
119м1 Сн89,531(13) кэВ293.1(7) дЭТО119 Сн11/2−
119м2 SN2127,0(10) кэВ9,6(12) мксЭТО119 Сн(19/2+)
119м3 СН2369,0(3) кэВ96(9) нсЭТО119 Сн23/2+
120 Сн5070119.90220256(99)Стабильный0+0,3258(9)
120м1 Сн2481,63(6) кэВ11,8(5) мксЭТО120 Сн7−
120м2 SN2902,22(22) кэВ6.26(11) мксЭТО120 Сн10+
121 Сн [н 11]5071120.9042435(11)27.03(4) ч.β 121 Сб3/2+
121м1 Сн6,31(6) кэВ43.9(5) гИТ (77,6%)121 Сн11/2−
β (22,4%)121 Сб
121м2 SN1998.68(13) кэВ5.3(5) мксЭТО121 Сн19/2+
121м3 СН2222,0(2) кэВ520(50) нсЭТО121 Сн23/2+
121м4 Сн2833,9(2) кэВ167(25) нсЭТО121 Сн27/2−
122 Сн [н 11]5072121.9034455(26)Наблюдаемо стабильный [n 12]0+0,0463(3)
122м1 Сн2409,03(4) кэВ7,5(9) мксЭТО122 Сн7−
122м2 SN2765,5(3) кэВ62(3) мксЭТО122 Сн10+
122м3 СН4721,2(3) кэВ139(9) нсЭТО122 Сн15−
123 Сн [н 11]5073122.9057271(27)129.2(4) дβ 123 Сб11/2−
123м1 Сн24,6(4) кэВ40.06(1) минβ 123 Сб3/2+
123м2 SN1944,90(12) кэВ7,4(26) мксЭТО123 Сн19/2+
123м3 СН2152,66(19) кэВ6 мксЭТО123 Сн23/2+
123м4 Сн2712,47(21) кэВ34 мксЭТО123 Сн27/2−
124 Сн [н 11]5074123.9052796(14)Наблюдаемо стабильный [n 13]0+0,0579(5)
124м1 Сн2204,620(23) кэВ270(60) нсЭТО124 Сн5-
124м2 SN2324,96(4) кэВ3.1(5) мксЭТО124 Сн7−
124м3 СН2656,6(3) кэВ51(3) мксЭТО124 Сн10+
124м4 Сн4552,4(3) кэВ260(25) нсЭТО124 Сн15−
125 Сн [н 11]5075124.9077894(14)9.634(15) дβ 125 Сб11/2−
125м1 Сн27,50(14) кэВ9.77(25) минβ 125 Сб3/2+
125м2 SN1892,8(3) кэВ6.2(2) мксЭТО125 Сн19/2+
125м3 СН2059,5(4) кэВ650(60) нсЭТО125 Сн23/2+
125м4 СН2623,5(5) кэВ230(17) нсЭТО125 Сн27/2−
126 Сн [н 14]5076125.907658(11)2,30(14)×10 5 летβ 126 Сб0+< 10 −14 [6]
126м1 Сн2218,99(8) кэВ6.1(7) мксЭТО126 Сн7−
126м2 SN2564,5(5) кэВ7,6(3) мксЭТО126 Сн10+
126м3 СН4347,4(4) кэВ114(2) нсЭТО126 Сн15−
127 Сн5077126.9103917(99)2.10(4) чβ 127 Сб11/2−
127м1 Сн5,07(6) кэВ4.13(3) минβ 127 Сб3/2+
127м2 SN1826,67(16) кэВ4,52(15) мксЭТО127 Сн19/2+
127м3 СН1930,97(17) кэВ1,26(15) мксЭТО127 Сн(23/2+)
127м4 Сн2552,4(10) кэВ250 нс (30) нсЭТО127 Сн(27/2−)
128 Сн5078127.910508(19)59.07(14) мин.β 128 Сб0+
128м1 Сн2091,50(11) кэВ6,5(5) сЭТО128 Сн7−
128м2 SN2491,91(17) кэВ2,91(14) мксЭТО128 Сн10+
128м3 СН4099,5(4) кэВ220(30) нсЭТО128 Сн(15−)
129 Сн5079128.913482(19)2.23(4) минβ 129 Сб3/2+
129м1 Сн35,15(5) кэВ6.9(1) минβ 129 Сб11/2−
129м2 SN1761,6(10) кэВ3,49(11) мксЭТО129 Сн(19/2+)
129м3 СН1802,6(10) кэВ2,22(13) мксЭТО129 Сн23/2+
129м4 Сн2552,9(11) кэВ221(18) нсЭТО129 Сн(27/2−)
130 Сн5080129.9139745(20)3.72(7) минβ 130 Сб0+
130м1 Сн1946,88(10) кэВ1,7(1) минβ 130 Сб7−
130м2 SN2434,79(12) кэВ1,501(17) мксЭТО130 Сн(10+)
131 Сн5081130.917053(4)56.0(5) сβ 131 Сб3/2+
131м1 Сн65,1(3) кэВ58.4(5) сβ 131 Сб11/2−
ЭТО?131 Сн
131м2 SN4670,0(4) кэВ316(5) нсЭТО131 Сн(23/2−)
132 Сн5082131.9178239(21)39,7(8) сβ 132 Сб0+
132м Сн4848,52(20) кэВ2.080(16) мксЭТО132 Сн8+
133 Сн5083132.9239138(20)1.37(7) сβ (99,97%)133 Сб7/2−
β н (.0294%)132 Сб
134 Сн5084133.928680(3)0,93(8) сβ (83%)134 Сб0+
β н (17%)133 Сб
134м Сн1247,4(5) кэВ87(8) нсЭТО132 Сн6+
135 Сн5085134.934909(3)515(5) мсβ (79%)135 Сб7/2−#
β н (21%)134 Сб
β 2n?133 Сб
136 Сн5086135.93970(22)#355(18) мсβ (72%)136 Сб0+
β н (28%)135 Сб
β 2n?134 Сб
137 Сн5087136.94616(32)#249(15) мсβ (52%)137 Сб5/2−#
β н (48%)136 Сб
β 2n?135 Сб
138 Сн5088137.95114(43)#148(9) мсβ (64%)138 Сб0+
β н (36%)137 Сб
β 2n?136 Сб
138м Сн1344(2) кэВ210(45) нсЭТО138 Сн(6+)
139 Сн5089138.95780(43)#120(38) мсβ 139 Сб5/2−#
β н?138 Сб
β 2n?137 Сб
140 Сн5090139.96297(32)#50# мс
[>550 нс]
β ?140 Сб0+
β н?139 Сб
β 2n?138 Сб
Заголовок и нижний колонтитул этой таблицы:
  1. ^ m Sn – 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. ^ Самый тяжелый известный нуклид с большим количеством протонов, чем нейтронов.
  9. ^ Самый тяжелый нуклид с равным числом протонов и нейтронов, у которого не наблюдается α-распад.
  10. ^ Считается, что он распадается по реакции β + β + до 112 Cd.
  11. ^ abcde Продукт деления
  12. ^ Считается, что он претерпевает β β ​​распад до 122 Te
  13. ^ Считается, что он претерпевает β β ​​распад до 124 Te с периодом полураспада более 1×10 17 лет.
  14. ^ Долгоживущий продукт деления

Олово-117м

Tin-117m — радиоизотоп олова. Одним из его применений является использование в виде суспензии частиц для лечения синовита у собак (радиосиновиортез). [7]

Олово-121м

Олово-121m ( 121m Sn) — радиоизотоп и ядерный изомер олова с периодом полураспада 43,9 года.

В обычном термическом реакторе он имеет очень низкий выход продуктов деления ; таким образом, этот изотоп не вносит существенного вклада в ядерные отходы . Быстрое деление или деление некоторых более тяжелых актинидов даст олово-121 с более высокими выходами. Например, его выход из урана-235 составляет 0,0007% на тепловое деление и 0,002% на быстрое деление. [8]

Олово-126

Выход , % на деление [8]
ТермальныйБыстрый14 МэВ
232 Тысячане делящийся0,0481 ± 0,00770,87 ± 0,20
233 У0,224 ± 0,0180,278 ± 0,0221,92 ± 0,31
235 У0,056 ± 0,0040,0137 ± 0,0011,70 ± 0,14
238 Уне делящийся0,054 ± 0,0041,31 ± 0,21
239 Pu0,199 ± 0,0160,26 ± 0,022,02 ± 0,22
241 Pu0,082 ± 0,0190,22 ± 0,03?

Олово-126радиоизотоп олова и один из семи долгоживущих продуктов деления урана и плутония. В то время как период полураспада олова-126 в 230 000 лет соответствует низкой удельной активности гамма-излучения, его короткоживущие продукты распада , два изомера сурьмы -126 , испускают гамма-излучение 17 и 40 кэВ и бета-частицу 3,67 МэВ на пути к стабильному теллуру-126, что делает внешнее воздействие олова-126 потенциально опасным.

Олово-126 находится в середине диапазона масс продуктов деления. Тепловые реакторы, которые составляют почти все современные атомные электростанции , производят его с очень низким выходом (0,056% для 235 U), поскольку медленные нейтроны почти всегда делят 235 U или 239 Pu на неравные половины. Быстрое деление в быстром реакторе или ядерном оружии или деление некоторых тяжелых младших актинидов, таких как калифорний , произведет его с более высоким выходом.

  • Информационный листок ANL

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: олово". CIAAW . 1983.
  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. ^ К. Зюммерер; Р. Шнайдер; Т Фастерманн; Дж. Фризе; Х. Гейссель; Р. Гернхойзер; Х. Гилг; Ф. Гейне; Дж. Гомолка; П. Кинле; Х.Дж. Кернер; Г. Мюнценберг; Дж. Рейнхольд; К. Зейтельхак (апрель 1997 г.). «Идентификация и спектроскопия распада 100 Sn на сепараторе фрагментов снарядов GSI FRS». Ядерная физика А . 616 ( 1–2 ): 341–345 . Бибкод : 1997NuPhA.616..341S. дои : 10.1016/S0375-9474(97)00106-1.
  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. ^ Шен, Хунтао; Цзян, Шан; Он, Мин; Донг, Кеджун; Ли, Чаоли; Он, Гожу; Ву, Шаолей; Гун, Цзе; Лу, Лиян; Ли, Шичжоу; Чжан, Давэй; Ши, Гожу; Хуан, Чуньтан; У, Шаоюн (февраль 2011 г.). «Исследование по измерению нуклида продукта деления 126Sn с помощью AMS» (PDF) . Ядерные приборы и методы в физических исследованиях. Раздел B: Взаимодействие пучков с материалами и атомами . 269 ​​(3): 392–395 . doi :10.1016/j.nimb.2010.11.059.
  7. ^ "https://www.nrc.gov/site-help/search.html?site=AllSites&searchtext=synovetin" (PDF) . {{cite web}}: Внешняя ссылка в |title=( помощь )
  8. ^ ab MB Chadwick et al, "Оцененный файл ядерных данных (ENDF): ENDF/B-VII.1: Ядерные данные для науки и технологий: поперечные сечения, ковариации, выходы продуктов деления и данные о распаде", Nucl. Data Sheets 112(2011)2887. (доступно по адресу https://www-nds.iaea.org/exfor/endf.htm)
Взято с "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Изотопы_олова&oldid=1250438218#Олово-132"