نظائر القصدير
للقصدير (Sn) أكبر عدد من النظائر المستقرة والتي يبلغ عددها عشرة، (ثلاثة منها ذات مقدرة إشعاعية كامنة، ولكن لم تلاحظ عليها أي اضمحلال إشعاعي). قد تعود هذه الظاهرة إلى حقيقة أن العدد الذري للقصدير 50 (وهو عدد البروتونات) هو عدد سحري. من المعروف أيضاً وجود 29 نظير غير مستقر للقصدير، بما فيها النظير 100Sn المكتشف سنة 1994.[1]
أطول نظائر القصدير المشعة عمراً هو 126Sn الذي يبلغ عمر النصف له 230 ألف سنة؛ أما النظائر المشعة 28 المتبقية فلها أعمار نصف أقل من سنة.
قائمة النظائر
الرمز | Z(ب) | N(ن) | كتلة النظير (u) | عمر النصف | نمط الاضمحلال[2] |
! ناتج الاضمحلال[n 1][n 2] |
لف مغزلي |
تركيب النظائر التمثيلي (كسر مولي) |
مجال التفاوت الطبيعي (كسر مولي) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
طاقة التنشيط | |||||||||
99Sn[n 3] | 50 | 49 | 98.94933(64)# | 5# ميلي ثانية | 9/2+# | ||||
100Sn | 50 | 50 | 99.93904(76) | 1.1(4) s [0.94(+54−27) ثانية] |
β+ (83%) | 100In | 0+ | ||
β+, p (17%) | 99Cd | ||||||||
101Sn | 50 | 51 | 100.93606(32)# | 3(1) ثانية | β+ | 101In | 5/2+# | ||
β+, p (نادر) | 100Cd | ||||||||
102Sn | 50 | 52 | 101.93030(14) | 4.5(7) ثانية | β+ | 102In | 0+ | ||
β+, p (نادر) | 101Cd | ||||||||
102mSn | 2017(2) كيلو إلكترون فولت | 720(220) نانوثانية | (6+) | ||||||
103Sn | 50 | 53 | 102.92810(32)# | 7.0(6) ثانية | β+ | 103In | 5/2+# | ||
β+, p (نادر) | 102Cd | ||||||||
104Sn | 50 | 54 | 103.92314(11) | 20.8(5) ثانية | β+ | 104In | 0+ | ||
105Sn | 50 | 55 | 104.92135(9) | 34(1) ثانية | β+ | 105In | (5/2+) | ||
β+, p (نادر) | 104Cd | ||||||||
106Sn | 50 | 56 | 105.91688(5) | 115(5) ثانية | β+ | 106In | 0+ | ||
107Sn | 50 | 57 | 106.91564(9) | 2.90(5) دقيقة | β+ | 107In | (5/2+) | ||
108Sn | 50 | 58 | 107.911925(21) | 10.30(8) دقيقة | β+ | 108In | 0+ | ||
109Sn | 50 | 59 | 108.911283(11) | 18.0(2) دقيقة | β+ | 109In | 5/2(+) | ||
110Sn | 50 | 60 | 109.907843(15) | 4.11(10) ساعة | EC | 110In | 0+ | ||
111Sn | 50 | 61 | 110.907734(7) | 35.3(6) دقيقة | β+ | 111In | 7/2+ | ||
111mSn | 254.72(8) كيلو إلكترون فولت | 12.5(10) ميكروثانية | 1/2+ | ||||||
112Sn | 50 | 62 | 111.904818(5) | مستقر ظاهرياً[n 4] | 0+ | 0.0097(1) | |||
113Sn | 50 | 63 | 112.905171(4) | 115.09(3) يوم | β+ | 113In | 1/2+ | ||
113mSn | 77.386(19) كيلو إلكترون فولت | 21.4(4) دقيقة | IT (91.1%) | 113Sn | 7/2+ | ||||
β+ (8.9%) | 113In | ||||||||
114Sn | 50 | 64 | 113.902779(3) | مستقر[n 5] | 0+ | 0.0066(1) | |||
114mSn | 3087.37(7) كيلو إلكترون فولت | 733(14) نانوثانية | 7− | ||||||
115Sn | 50 | 65 | 114.903342(3) | مستقر[n 5] | 1/2+ | 0.0034(1) | |||
115m1Sn | 612.81(4) كيلو إلكترون فولت | 3.26(8) ميكروثانية | 7/2+ | ||||||
115m2Sn | 713.64(12) كيلو إلكترون فولت | 159(1) ميكروثانية | 11/2− | ||||||
116Sn | 50 | 66 | 115.901741(3) | مستقر[n 5] | 0+ | 0.1454(9) | |||
117Sn | 50 | 67 | 116.902952(3) | مستقر[n 5] | 1/2+ | 0.0768(7) | |||
117m1Sn | 314.58(4) كيلو إلكترون فولت | 13.76(4) يوم | IT | 117Sn | 11/2− | ||||
117m2Sn | 2406.4(4) كيلو إلكترون فولت | 1.75(7) ميكروثانية | (19/2+) | ||||||
118Sn | 50 | 68 | 117.901603(3) | مستقر[n 5] | 0+ | 0.2422(9) | |||
119Sn | 50 | 69 | 118.903308(3) | مستقر[n 5] | 1/2+ | 0.0859(4) | |||
119m1Sn | 89.531(13) كيلو إلكترون فولت | 293.1(7) يوم | IT | 119Sn | 11/2− | ||||
119m2Sn | 2127.0(10) كيلو إلكترون فولت | 9.6(12) ميكروثانية | (19/2+) | ||||||
120Sn | 50 | 70 | 119.9021947(27) | مستقر[n 5] | 0+ | 0.3258(9) | |||
120m1Sn | 2481.63(6) كيلو إلكترون فولت | 11.8(5) ميكروثانية | (7−) | ||||||
120m2Sn | 2902.22(22) كيلو إلكترون فولت | 6.26(11) ميكروثانية | (10+)# | ||||||
121Sn[n 6] | 50 | 71 | 120.9042355(27) | 27.03(4) ساعة | β− | 121Sb | 3/2+ | ||
121m1Sn | 6.30(6) كيلو إلكترون فولت | 43.9(5) سنة | IT (77.6%) | 121Sn | 11/2− | ||||
β− (22.4%) | 121Sb | ||||||||
121m2Sn | 1998.8(9) كيلو إلكترون فولت | 5.3(5) ميكروثانية | (19/2+)# | ||||||
121m3Sn | 2834.6(18) كيلو إلكترون فولت | 0.167(25) ميكروثانية | (27/2−) | ||||||
122Sn[n 6] | 50 | 72 | 121.9034390(29) | مستقر ظاهرياً[n 7] | 0+ | 0.0463(3) | |||
123Sn[n 6] | 50 | 73 | 122.9057208(29) | 129.2(4) يوم | β− | 123Sb | 11/2− | ||
123m1Sn | 24.6(4) كيلو إلكترون فولت | 40.06(1) دقيقة | β− | 123Sb | 3/2+ | ||||
123m2Sn | 1945.0(10) كيلو إلكترون فولت | 7.4(26) ميكروثانية | (19/2+) | ||||||
123m3Sn | 2153.0(12) كيلو إلكترون فولت | 6 ميكروثانية | (23/2+) | ||||||
123m4Sn | 2713.0(14) كيلو إلكترون فولت | 34 ميكروثانية | (27/2−) | ||||||
124Sn[n 6] | 50 | 74 | 123.9052739(15) | مستقر ظاهرياً[n 8] | 0+ | 0.0579(5) | |||
124m1Sn | 2204.622(23) كيلو إلكترون فولت | 0.27(6) ميكروثانية | 5- | ||||||
124m2Sn | 2325.01(4) كيلو إلكترون فولت | 3.1(5) ميكروثانية | 7− | ||||||
124m3Sn | 2656.6(5) كيلو إلكترون فولت | 45(5) ميكروثانية | (10+)# | ||||||
125Sn[n 6] | 50 | 75 | 124.9077841(16) | 9.64(3) يوم | β− | 125Sb | 11/2− | ||
125mSn | 27.50(14) كيلو إلكترون فولت | 9.52(5) دقيقة | 3/2+ | ||||||
126Sn[n 9] | 50 | 76 | 125.907653(11) | 2.30(14)×105 سنة | β− (66.5%) | 126m2Sb | 0+ | ||
β− (33.5%) | 126m1Sb | ||||||||
126m1Sn | 2218.99(8) كيلو إلكترون فولت | 6.6(14) ميكروثانية | 7− | ||||||
126m2Sn | 2564.5(5) كيلو إلكترون فولت | 7.7(5) ميكروثانية | (10+)# | ||||||
127Sn | 50 | 77 | 126.910360(26) | 2.10(4) سنة | β− | 127Sb | (11/2−) | ||
127mSn | 4.7(3) كيلو إلكترون فولت | 4.13(3) دقيقة | β− | 127Sb | (3/2+) | ||||
128Sn | 50 | 78 | 127.910537(29) | 59.07(14) دقيقة | β− | 128Sb | 0+ | ||
128mSn | 2091.50(11) كيلو إلكترون فولت | 6.5(5) ثانية | IT | 128Sn | (7−) | ||||
129Sn | 50 | 79 | 128.91348(3) | 2.23(4) دقيقة | β− | 129Sb | (3/2+)# | ||
129mSn | 35.2(3) كيلو إلكترون فولت | 6.9(1) دقيقة | β− (99.99%) | 129Sb | (11/2−)# | ||||
IT (.002%) | 129Sn | ||||||||
130Sn | 50 | 80 | 129.913967(11) | 3.72(7) دقيقة | β− | 130Sb | 0+ | ||
130m1Sn | 1946.88(10) كيلو إلكترون فولت | 1.7(1) دقيقة | β− | 130Sb | (7−)# | ||||
130m2Sn | 2434.79(12) كيلو إلكترون فولت | 1.61(15) ميكروثانية | (10+) | ||||||
131Sn | 50 | 81 | 130.917000(23) | 56.0(5) ثانية | β− | 131Sb | (3/2+) | ||
131m1Sn | 80(30)# كيلو إلكترون فولت | 58.4(5) ثانية | β− (99.99%) | 131Sb | (11/2−) | ||||
IT (.0004%) | 131Sn | ||||||||
131m2Sn | 4846.7(9) كيلو إلكترون فولت | 300(20) نانوثانية | (19/2− to 23/2−) | ||||||
132Sn | 50 | 82 | 131.917816(15) | 39.7(8) ثانية | β− | 132Sb | 0+ | ||
133Sn | 50 | 83 | 132.92383(4) | 1.45(3) ثانية | β− (99.97%) | 133Sb | (7/2−)# | ||
β−, n (.0294%) | 132Sb | ||||||||
134Sn | 50 | 84 | 133.92829(11) | 1.050(11) ثانية | β− (83%) | 134Sb | 0+ | ||
β−, n (17%) | 133Sb | ||||||||
135Sn | 50 | 85 | 134.93473(43)# | 530(20) ميلي ثانية | β− | 135Sb | (7/2−) | ||
β−, n | 134Sb | ||||||||
136Sn | 50 | 86 | 135.93934(54)# | 0.25(3) ثانية | β− | 136Sb | 0+ | ||
β−, n | 135Sb | ||||||||
137Sn | 50 | 87 | 136.94599(64)# | 190(60) ميلي ثانية | β− | 137Sb | 5/2−# |
- النظائر المستقرة بالخط الغليظ
- Bold for stable isotopes
- أثقل نويدة معروفة لها عدد بروتونات أكبر من عدد النيوترونات
- من المعقد أنه سيضمحل عبر β+β+ إلى 112Cd
- قادر نظرياً على الانشطار التلقائي
- ناتج انشطار نووي
- من المعتقد أن يضمحل عبر β−β− إلى 122Te
- من المعتقد أن يضمحل عبر β−β− إلى 124Te بعمر نصف يتجاوز 100×1015 سنة
- ناتج انشطار نووي طويل الأمد
- كتل النظائر من:
- G. Audi, A. H. Wapstra, C. Thibault, J. Blachot and O. Bersillon (2003)، "The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties" (PDF)، Nuclear Physics A، 729: 3–128، Bibcode:2003NuPhA.729....3A، doi:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001.
{{استشهاد بدورية محكمة}}
: صيانة CS1: أسماء متعددة: قائمة المؤلفون (link)
- G. Audi, A. H. Wapstra, C. Thibault, J. Blachot and O. Bersillon (2003)، "The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties" (PDF)، Nuclear Physics A، 729: 3–128، Bibcode:2003NuPhA.729....3A، doi:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001.
- تركيب النظائر والكتل الذرية القياسية من:
- J. R. de Laeter, J. K. Böhlke, P. De Bièvre, H. Hidaka, H. S. Peiser, K. J. R. Rosman and P. D. P. Taylor (2003)، "Atomic weights of the elements. Review 2000 (IUPAC Technical Report)"، Pure and Applied Chemistry، 75 (6): 683–800، doi:10.1351/pac200375060683، مؤرشف من الأصل في 04 يناير 2019.
{{استشهاد بدورية محكمة}}
: صيانة CS1: أسماء متعددة: قائمة المؤلفون (link) - M. E. Wieser (2006)، "Atomic weights of the elements 2005 (IUPAC Technical Report)"، Pure and Applied Chemistry، 78 (11): 2051–2066، doi:10.1351/pac200678112051، مؤرشف من الأصل في 04 يناير 2019.
{{استشهاد بدورية محكمة}}
: الاستشهاد يستخدم وسيط مهمل|lay-url=
(مساعدة)، روابط خارجية في
(مساعدة)|laysummary=
- J. R. de Laeter, J. K. Böhlke, P. De Bièvre, H. Hidaka, H. S. Peiser, K. J. R. Rosman and P. D. P. Taylor (2003)، "Atomic weights of the elements. Review 2000 (IUPAC Technical Report)"، Pure and Applied Chemistry، 75 (6): 683–800، doi:10.1351/pac200375060683، مؤرشف من الأصل في 04 يناير 2019.
- بيانات أعمار النصف واللف المغزلي والمتماكبات منتقاة من:
- G. Audi, A. H. Wapstra, C. Thibault, J. Blachot and O. Bersillon (2003)، "The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties" (PDF)، Nuclear Physics A، 729: 3–128، Bibcode:2003NuPhA.729....3A، doi:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001.
{{استشهاد بدورية محكمة}}
: صيانة CS1: أسماء متعددة: قائمة المؤلفون (link) - National Nuclear Data Center، "NuDat 2.1 database"، Brookhaven National Laboratory، مؤرشف من الأصل في 14 أكتوبر 2019، اطلع عليه بتاريخ September 2005.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة) - N. E. Holden (2004)، "Table of the Isotopes"، في D. R. Lide (المحرر)، CRC Handbook of Chemistry and Physics (ط. 85th)، CRC Press، Section 11، ISBN 978-0-8493-0485-9.
- G. Audi, A. H. Wapstra, C. Thibault, J. Blachot and O. Bersillon (2003)، "The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties" (PDF)، Nuclear Physics A، 729: 3–128، Bibcode:2003NuPhA.729....3A، doi:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001.
المراجع
- K. Sümmerer؛ R. Schneider؛ T Faestermann؛ J. Friese؛ H. Geissel؛ R. Gernhäuser؛ H. Gilg,؛ F. Heine؛ J. Homolka؛ P. Kienle؛ H. J. Körner؛ G. Münzenberg؛ J. Reinhold؛ K. Zeitelhack (أبريل 1997)، "Identification and decay spectroscopy of 100Sn at the GSI projectile fragment separator FRS"، Nuclear Physics A، 616 (1–2): 341–345، Bibcode:1997NuPhA.616..341S، doi:10.1016/S0375-9474(97)00106-1.
{{استشهاد بدورية محكمة}}
: صيانة CS1: extra punctuation (link) - "Universal Nuclide Chart"، nucleonica، مؤرشف من الأصل في 19 فبراير 2017.
- بوابة العناصر الكيميائية
- بوابة الكيمياء
- بوابة الفيزياء
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.