Isotopes de l'arsenic
L'arsenic (As) possède 33 isotopes connus, de nombre de masse variant de 60 à 92, ainsi qu'au moins 10 isomères nucléaires. Seul un de ces isotopes, 75As, est stable, faisant donc de l'arsenic un élément monoisotopique. Cet isotope étant également le seul présent dans la nature, l'arsenic est donc également un élément mononucléidique. Sa masse atomique est de 74,921 60(2) u.
Les radioisotopes de l'arsenic les plus stables sont 73As, avec une demi-vie de 80 jours, suivi de 74As (17,7 jours) et 76As (1 jour). 78As a une demi-vie de 90 minutes, mais tous les autres isotopes ont une demi-vie inférieure à 1 heure, et la plupart inférieure à 1 minute.
Les quatre radioisotopes les plus légers se désintègrent par émission de proton en isotopes du germanium. Les autres radioisotopes plus légers que 75As, par émission de positron (β+), à l'exception de 73As qui se désintègre par capture électronique, tous en isotopes du germanium également. Les radioisotopes lourds se désintègrent eux principalement par radioactitivité β−, en isotopes du sélénium.
L'arsenic a été proposé comme matériau pour les bombes salées (comme le cobalt). Une coquille d'75As, irradiée par le flux intense de neutrons à haute énergie résultant de l'explosion d'une bombe thermonucléaire, serait transmuté en radioisotope 76As avec une demi-vie de 1,077 8 jour, produisant environ 1,13 MeV de radiation gamma, augmentant ainsi significativement les retombées radioactives de l'arme pendant plusieurs heures. Une telle arme n'a cependant jamais été construite, testée, et encore moins utilisée.
Table des isotopes
Symbole de l'isotope |
Z (p) | N (n) | Masse isotopique (u) | Demi-vie | Mode(s) de désintégration[1],[n 1] |
Isotope(s)-fils[n 2] | Spin nucléaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie d'excitation | |||||||
60As | 33 | 27 | 59,99313(64)# | p | 59Ge | 5+# | |
61As | 33 | 28 | 60,98062(64)# | p | 60Ge | 3/2-# | |
62As | 33 | 29 | 61,97320(32)# | p | 61Ge | 1+# | |
63As | 33 | 30 | 62,96369(54)# | p | 62Ge | (3/2-)# | |
64As | 33 | 31 | 63,95757(38)# | 40(30) ms [18(+43-7) ms] |
β+ | 64Ge | 0+# |
65As | 33 | 32 | 64,94956(32)# | 170(30) ms | β+ | 65Ge | 3/2-# |
66As | 33 | 33 | 65,94471(73) | 95,77(23) ms | β+ | 66Ge | (0+) |
66m1As | 1356,70(17) keV | 1,1(1) µs | (5+) | ||||
66m2As | 3023,9(3) keV | 8,2(5) µs | (9+) | ||||
67As | 33 | 34 | 66,93919(11) | 42,5(12) s | β+ | 67Ge | (5/2-) |
68As | 33 | 35 | 67,93677(5) | 151,6(8) s | β+ | 68Ge | 3+ |
68mAs | 425,21(16) keV | 111(20) ns [?107(+23-16) ns] |
1+ | ||||
69As | 33 | 36 | 68,93227(3) | 15,2(2) min | β+ | 69Ge | 5/2- |
70As | 33 | 37 | 69,93092(5) | 52,6(3) min | β+ | 70Ge | 4(+#) |
70mAs | 32,008(23) keV | 96(3) µs | 2(+) | ||||
71As | 33 | 38 | 70,927112(5) | 65,28(15) h | β+ | 71Ge | 5/2- |
72As | 33 | 39 | 71,926752(5) | 26,0(1) h | β+ | 72Ge | 2- |
73As | 33 | 40 | 72,923825(4) | 80,30(6) j | CE | 73Ge | 3/2- |
74As | 33 | 41 | 73,9239287(25) | 17,77(2) j | β+ (66 %) | 74Ge | 2- |
β− (34 %) | 74Se | ||||||
75As | 33 | 42 | 74,9215965(20) | Stable | 3/2- | ||
75mAs | 303,9241(7) keV | 17,62(23) ms | 9/2+ | ||||
76As | 33 | 43 | 75,922394(2) | 1,0942(7) j | β− (99,98 %) | 76Se | 2- |
CE (0,02 %) | 76Ge | ||||||
76mAs | 44,425(1) keV | 1,84(6) µs | (1)+ | ||||
77As | 33 | 44 | 76,9206473(25) | 38,83(5) h | β− | 77mSe | 3/2- |
77mAs | 475,443(16) keV | 114,0(25) µs | 9/2+ | ||||
78As | 33 | 45 | 77,921827(11) | 90,7(2) min | β− | 78Se | 2- |
79As | 33 | 46 | 78,920948(6) | 9,01(15) min | β− | 79mSe | 3/2- |
79mAs | 772,81(6) keV | 1,21(1) µs | (9/2)+ | ||||
80As | 33 | 47 | 79,922534(25) | 15,2(2) s | β− | 80Se | 1+ |
81As | 33 | 48 | 80,922132(6) | 33,3(8) s | β− | 81mSe | 3/2- |
82As | 33 | 49 | 81,92450(21) | 19,1(5) s | β− | 82Se | (1+) |
82mAs | 250(200) keV | 13,6(4) s | β− | 82Se | (5-) | ||
83As | 33 | 50 | 82,92498(24) | 13,4(3) s | β− | 83mSe | 3/2-# |
84As | 33 | 51 | 83,92906(32)# | 4,02(3) s | β− (99,721 %) | 84Se | (3)(+#) |
β−, n (0,029 %) | 83Se | ||||||
84mAs | 0(100)# keV | 650(150) ms | |||||
85As | 33 | 52 | 84,93202(21)# | 2,021(10) s | β−, n (59,4 %) | 84Se | (3/2-)# |
β− (40,6 %) | 85Se | ||||||
86As | 33 | 53 | 85,93650(32)# | 0,945(8) s | β− (67 %) | 86Se | |
β−, n (33 %) | 85Se | ||||||
87As | 33 | 54 | 86,93990(32)# | 0,56(8) s | β− (84,6 %) | 87Se | 3/2-# |
β−, n (15,4 %) | 86Se | ||||||
88As | 33 | 55 | 87,94494(54)# | 300# ms [>300 ns] |
β− | 88Se | |
β−, n | 87Se | ||||||
89As | 33 | 56 | 88,94939(54)# | 200# ms [>300 ns] |
β− | 89Se | 3/2-# |
90As | 33 | 57 | 89,95550(86)# | 80# ms [>300 ns] |
|||
91As | 33 | 58 | 90,96043(97)# | 50# ms [>300 ns] |
3/2-# | ||
92As | 33 | 59 | 91,96680(97)# | 30# ms [>300 ns] |
- Abréviation :
CE : capture électronique. - Isotopes stables en gras, en gras et italique ceux stables à notre échelle de temps.
Remarques
- Les valeurs marquées # ne sont pas purement dérivées des données expérimentales, mais aussi au moins en partie à partir des tendances systématiques. Les spins avec des arguments d'affectation faibles sont entre parenthèses.
- Les incertitudes sont données de façon concise entre parenthèses après la décimale correspondante. Les valeurs d'incertitude dénotent un écart-type, à l'exception de la composition isotopique et de la masse atomique standard de l'IUPAC qui utilisent des incertitudes élargies[2].
Notes et références
- (en)Universal Nuclide Chart
- (en) « 2.5.7. Standard and expanded uncertainties », Engineering Statistics Handbook (consulté le )
- Masse des isotopes depuis :
- (en) G. Audi, A. H. Wapstra, C. Thibault, J. Blachot et O. Bersillon, « The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties », Nucl. Phys. A, vol. 729, , p. 3–128 (DOI 10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001, Bibcode 2003NuPhA.729....3A, lire en ligne [archive du ])
- Compositions isotopiques et masses atomiques standards :
- (en) J. R. de Laeter, J. K. Böhlke, P. De Bièvre, H. Hidaka, H. S. Peiser, K. J. R. Rosman et P. D. P. Taylor, « Atomic weights of the elements. Review 2000 (IUPAC Technical Report) », Pure and Applied Chemistry, vol. 75, no 6, , p. 683–800 (DOI 10.1351/pac200375060683, lire en ligne)
- (en) M. E. Wieser, « Atomic weights of the elements 2005 (IUPAC Technical Report) », Pure and Applied Chemistry, vol. 78, no 11, , p. 2051–2066 (DOI 10.1351/pac200678112051, résumé, lire en ligne)
- Demi-vies, spins et données sur les isomères sélectionnés :
- (en) G. Audi, A. H. Wapstra, C. Thibault, J. Blachot et O. Bersillon, « The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties », Nucl. Phys. A, vol. 729, , p. 3–128 (DOI 10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001, Bibcode 2003NuPhA.729....3A, lire en ligne [archive du ])
- (en) National Nuclear Data Center, « NuDat 2.1 database », Brookhaven National Laboratory (consulté en )
- (en) N. E. Holden et D. R. Lide (dir.), CRC Handbook of Chemistry and Physics, CRC Press, , 85e éd., 2712 p. (ISBN 978-0-8493-0485-9, lire en ligne), « Table of the Isotopes », Section 11
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Isotopes of arsenic » (voir la liste des auteurs).
Voir aussi
1 | H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og |
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