Изотопы цинка

Изотопы цинка ( 30 Zn  )
Основные изотопы [1]Разлагаться
избытокпериод полураспада ( t 1/2 )режимпродукт
64 Zn49,2%стабильный
65 Цинксинт244 дβ +65 Кю
66 Цинк27,7%стабильный
67 Цинк4%стабильный
68 Цинк18,5%стабильный
69 Znсинт56 мин.β 69 Га
69м Znсинт13,8 ч.β 69 Га
70 Zn0,6%стабильный
71 Цинксинт2,4 мин.β 71 Га
71м Znсинт4 ч.β 71 Га
72 Цинксинт46,5 ч.β 72 Га
Стандартный атомный вес A r °(Zn)

Природный цинк ( 30 Zn) состоит из 5 стабильных изотопов 64 Zn, 66 Zn, 67 Zn, 68 Zn и 70 Zn, причем 64 Zn является наиболее распространенным (48,6% естественного содержания ). Были охарактеризованы двадцать восемь радиоизотопов , наиболее стабильным из которых является 65 Zn с периодом полураспада 244,26 дня, а затем 72 Zn с периодом полураспада 46,5 часов. Все остальные радиоактивные изотопы имеют периоды полураспада менее 14 часов, и большинство из них имеют периоды полураспада менее 1 секунды. Этот элемент также имеет 10 метасостояний .

Цинк был предложен в качестве « солевого » материала для ядерного оружия . Оболочка из изотопно обогащенного 64 Zn, облученная интенсивным потоком высокоэнергетических нейтронов от взрывающегося термоядерного оружия , трансмутировала бы в радиоактивный изотоп 65 Zn с периодом полураспада 244 дня и производила бы приблизительно 1,115  МэВ [4] гамма -излучения , значительно увеличивая радиоактивность осадков оружия на несколько лет. Известно, что такое оружие никогда не было построено, испытано или использовано. [5]

Список изотопов


Нуклид
[n 1]
ЗНИзотопная масса ( Да ) [6] [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 возбужденияНормальная пропорция [1]Диапазон вариаций
54 Цинк302453.99388(23)#1,8(5) мс2п52 Никель0+
55 Цинк302554.98468(43)#19,8(13) мсβ + , р (91,0%)54 Никель5/2−#
β + (9,0%)55 Кю
56 Цинк302655.97274(43)#32,4(7) мсβ + , р (88,0%)55 Никель0+
β + (12,0%)56 Кю
57 Цинк302756.96506(22)#45,7(6) мсβ + , р (87%)56 Никель7/2−#
β + (13%)57 Кю
58 Цинк302857.954590(54)86.0(19) мсβ + (99,3%)58 Кю0+
β + , р (0,7%)57 Никель
59 Zn302958.94931189(81)178,7(13) мсβ + (99,90%)59 Кю3/2−
β + , р (0,10%)58 Никель
60 Zn303059.94184132(59)2.38(5) минβ +60 Кю0+
61 Цинк303160.939507(17)89.1(2) сβ +61 Кю3/2−
62 Цинк303261.93433336(66)9.193(15) ч.β +62 Кю0+
63 Цинк303362.9332111(17)38.47(5) минβ +63 Кю3/2−
64 Zn303463.92914178(69)Наблюдаемо стабильный [n 8]0+0,4917(75)
65 Цинк303564.92924053(69)243.94(4) дЕС (98,579(7)%)65 Кю5/2−
β + (1,421(7)%) [7]
65м Zn53,928(10) кэВ1,6(6) мксЭТО65 Цинк1/2−
66 Цинк303665.92603364(80)Стабильный0+0,2773(98)
67 Цинк303766.92712742(81)Стабильный5/2−0,0404(16)
67м1 Цинк93,312(5) кэВ9.15(7) мксЭТО67 Цинк1/2−
67м2 Цинк604,48(5) кэВ333(14) нсЭТО67 Цинк9/2+
68 Цинк303867.92484423(84)Стабильный0+0,1845(63)
69 Zn303968.92655036(85)56.4(9) минβ 69 Га1/2−
69м Zn438,636(18) кэВ13.747(11) чИТ (99,97%)69 Zn9/2+
β (0,033%)69 Га
70 Zn304069.9253192(21)Наблюдаемо стабильный [n 9]0+0,0061(10)
71 Цинк304170.9277196(28)2.40(5) минβ 71 Га1/2−
71м Zn157,7(13) кэВ4.148(12) чβ 71 Га9/2+
ЭТО?71 Цинк
72 Цинк304271.9268428(23)46,5(1) чβ 72 Га0+
73 Цинк304372.9295826(20)24,5(2) сβ 73 Га1/2−
73м Zn195,5(2) кэВ13.0(2) мсЭТО73 Цинк5/2+
74 Цинк304473.9294073(27)95,6(12) сβ 74 Га0+
75 Цинк304574.9328402(21)10.2(2) сβ 75 Га7/2+
75м Zn126,94(9) кэВ5# сβ ?75 Га1/2−
ЭТО?75 Цинк
76 Цинк304675.9331150(16)5.7(3) сβ 76 Га0+
77 Цинк304776.9368872(21)2.08(5) сβ 77 Га7/2+
77м Zn772,440(15) кэВ1,05(10) сβ (66%)77 Га1/2−
ИТ (34%)77 Цинк
78 Цинк304877.9382892(21)1.47(15) сβ 78 Га0+
β , н ?77 Га
78м Zn2673,7(6) кэВ320(6) нсЭТО78 Цинк(8+)
79 Zn304978.9426381(24)746(42) мсβ (98,3%)79 Га9/2+
β , н (1,7%)78 Га
79м Zn942(10) кэВ [8]>200 мсβ ?79 Га1/2+
ЭТО?79 Zn
80 Zn305079.9445529(28)562.2(30) мсβ (98,64%)80 Га0+
β , н (1,36%)79 Га
81 Цинк305180.9504026(54)299,4(21) мсβ (77%)81 Га(1/2+, 5/2+)
β , н (23%)80 Га
β , 2n?79 Га
82 Цинк305281.9545741(33)177,9(25) мсβ , н (69%)81 Га0+
β (31%)82 Га
β , 2n?80 Га
83 Цинк305382.96104(32)#100(3) мсβ , н (71%)82 Га3/2+#
β (29%)83 Га
β , 2n?81 Га
84 Цинк305483.96583(43)#54(8) мсβ , н (73%)83 Га0+
β (27%)84 Га
β , 2n?82 Га
85 Цинк305584.97305(54)#40# мс [>400 нс]β ?85 Га5/2+#
β , н?84 Га
β , 2n?83 Га
86 Zn [9]305685.97846(54)#β ?86 Га0+
β , н?85 Га
87 Zn [9]3057
Заголовок и нижний колонтитул этой таблицы:
  1. ^ m Zn – 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. ^ ab # – Значения, отмеченные #, получены не только из экспериментальных данных, но, по крайней мере, частично из тенденций соседних нуклидов (TNN).
  5. ^ Способы распада:
    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. ^ Считается, что он подвергается β + β + распаду до 64 Ni с периодом полураспада более 6,0×10 16  лет.
  9. ^ Считается, что он претерпевает β β ​​распад до 70 Ge с периодом полураспада более 3,8×10 18  лет.

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: Цинк". CIAAW . 2007.
  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. ^ Руст, Э.; Функ, Э.; Спернол, А.; Ванинбрукс, Р. (1972). «Распад 65 Zn». Zeitschrift für Physik . 250 (5): 395–412 . Бибкод : 1972ZPhy..250..395D. дои : 10.1007/BF01379752. S2CID  124728537.
  5. ^ DT Win, M. Al Masum (2003). «Оружие массового поражения» (PDF) . Журнал технологий Университета Ассумпшн . 6 (4): 199–219 .
  6. ^ 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.
  7. ^ «Распад 65Zn ε» (PDF) . Таблица нуклидов NNDC.
  8. ^ Нис, Л.; Канете, Л.; Дао, Д.Д.; Жиро, С.; Канкайнен, А.; Ланни, Д.; Новацкий, Ф.; Бастин, Б.; Стрийчик, М.; Ашер, П.; Блаум, К.; Чакырли, Р.Б.; Эронен, Т.; Фишер, П.; Флайоль, М.; Жирар Альсиндор, В.; Херлерт, А.; Йокинен, А.; Ханам, А.; Кестер, У.; Ланге, Д.; Мур, ID; Мюллер, М.; Мужо, М.; Нестеренко Д.А.; Пенттиля, Х.; Петроне, К.; Похьялайнен, И.; де Рубен, А.; Рубченя, В.; Швайгер, Ч.; Швайкхард, Л.; Вилен, М.; Эйстё, Й. (30 ноября 2023 г.). «Дополнительные доказательства сосуществования форм в Zn 79 m вблизи Doubly Magic Ni 78». Physical Review Letters . 131 (22). arXiv : 2310.16915 . doi :10.1103/PhysRevLett.131.222503.
  9. ^ Аб Симидзу, Ю.; Кубо, Т.; Сумикама, Т.; Фукуда, Н.; Такеда, Х.; Сузуки, Х.; Ан, Д.С.; Инабе, Н.; Кусака, К.; Отаке, М.; Янагисава, Ю.; Ёсида, К.; Итикава, Ю.; Исобе, Т.; Оцу, Х.; Сато, Х.; Сонода, Т.; Мурай, Д.; Иваса, Н.; Имаи, Н.; Хираяма, Ю.; Чон, Южная Каролина; Кимура, С.; Миятаке, Х.; Мукаи, М.; Ким, генеральный директор; Ким, Э.; Яги, А. (8 апреля 2024 г.). «Производство новых изотопов, богатых нейтронами, вблизи изотонов с N = 60 Ge 92 и As 93 путем деления на лету пучка U 238 с энергией 345 МэВ/нуклон». Physical Review C. 109 ( 4). doi :10.1103/PhysRevC. 109.044313.
  • Массы изотопов из:
    • Ауди, Жорж; Берсильон, Оливье; Блашо, Жан; Вапстра, Аалдерт Хендрик (2003), «Оценка NUBASE свойств ядра и распада», Nuclear Physics A , 729 : 3–128 , Bibcode : 2003NuPhA.729....3A, doi : 10.1016/j.nuclphysa.2003.11. 001
  • Изотопный состав и стандартные атомные массы из:
  • «Новости и уведомления: пересмотрены стандартные атомные веса». Международный союз теоретической и прикладной химии . 19 октября 2005 г.
  • «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.
  • Данные по изотопам цинка из проекта «Изотопы лаборатории Беркли»
Взято с "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Изотопы_цинка&oldid=1261808345#Цинк-65"