Interested Article - Изотопы тория

Изотопы то́рия — разновидности химического элемента тория , имеющие разное количество нейтронов в ядре. На данный момент известны 30 изотопов тория и еще 3 возбуждённых изомерных состояния некоторых его нуклидов .

Торий не имеет стабильных изотопов, однако изотоп торий-232 обладает очень большим периодом полураспада (14 миллиардов лет) и потому встречается в природе. Некоторые из других изотопов тория могут встречаться в природных образцах в следовых количествах, так как входят в радиоактивные ряды природных изотопов урана и тория.

На заре развития ядерных технологий некоторые из изотопов тория получили имена собственные:

Таблица изотопов тория

Символ
нуклида
Историческое название Z ( p ) N( n ) Масса изотопа
( а. е. м. )
Период
полураспада

(T 1/2 )
Канал распада Продукт распада Спин и чётность
ядра
Распространённость
изотопа в природе
Диапазон изменения изотопной распространённости в природе
Энергия возбуждения
208 Th 90 118 208,01791(4) 1,7(+1,7-0,6) мс α 204 Ra 0+
209 Th 90 119 209,01772(11) 7(5) мс
[3,8(+69−15)]
α 205 Ra 5/2−#
210 Th 90 120 210,015075(27) 17(11) мс
[9(+17−4) мс]
α 206 Ra 0+
β + (редко) 210 Ac
211 Th 90 121 211,01493(8) 48(20) мс
[0,04(+3−1) с]
α 207 Ra 5/2−#
β + (редко) 211 Ac
212 Th 90 122 212,01298(2) 36(15) мс
[30(+20-10) мс]
α (99,7%) 208 Ra 0+
β + (0,3%) 212 Ac
213 Th 90 123 213,01301(8) 140(25) мс α 209 Ra 5/2−#
β + (редко) 213 Ac
214 Th 90 124 214,011500(18) 100(25) мс α 210 Ra 0+
215 Th 90 125 215,011730(29) 1,2(2) с α 211 Ra (1/2−)
216 Th 90 126 216,011062(14) 26,8(3) мс α (99,99%) 212 Ra 0+
β + (0,006%) 216 Ac
216m1 Th 2042(13) кэВ 137(4) мкс (8+)
216m2 Th 2637(20) кэВ 615(55) нс (11−)
217 Th 90 127 217,013114(22) 240(5) мкс α 213 Ra (9/2+)
218 Th 90 128 218,013284(14) 109(13) нс α 214 Ra 0+
219 Th 90 129 219,01554(5) 1,05(3) мкс α 215 Ra 9/2+#
β + (10 −7 %) 219 Ac
220 Th 90 130 220,015748(24) 9,7(6) мкс α 216 Ra 0+
ЭЗ (2⋅10 −7 %) 220 Ac
221 Th 90 131 221,018184(10) 1,73(3) мс α 217 Ra (7/2+)
222 Th 90 132 222,018468(13) 2,237(13) мс α 218 Ra 0+
ЭЗ (1,3⋅10 −8 %) 222 Ac
223 Th 90 133 223,020811(10) 0,60(2) с α 219 Ra (5/2)+
224 Th 90 134 224,021467(12) 1,05(2) с α 220 Ra 0+
β + β + (редко) 224 Ra
КР (редко) 208 Pb
16 O
225 Th 90 135 225,023951(5) 8,72(4) мин α (90%) 221 Ra (3/2)+
ЭЗ (10%) 225 Ac
226 Th 90 136 226,024903(5) 30,57(10) мин α 222 Ra 0+
227 Th Радиоактиний 90 137 227,0277041(27) 18,68(9) сут α 223 Ra 1/2+ следовые количества
228 Th Радиоторий 90 138 228,0287411(24) 1,9116(16) года α 224 Ra 0+ следовые количества
КР (1,3⋅10 −11 %) 208 Pb
20 O
229 Th 90 139 229,031762(3) 7,34(16)⋅10 3 лет α 225 Ra 5/2+
229m Th 8,3(2) эВ 7(1) мкс ИП 229 Th 3/2+
230 Th Ионий 90 140 230,0331338(19) 7,538(30)⋅10 4 лет α 226 Ra 0+ 0,0002(2)
КР (5,6⋅10 −11 %) 206 Hg
24 Ne
СД (5⋅10 −11 %) (разные)
231 Th Уран Y 90 141 231,0363043(19) 25,52(1) ч β 231 Pa 5/2+ следовые количества
α (10 −8 %) 227 Ra
232 Th Торий 90 142 232,0380553(21) 1,405(6)⋅10 10 лет α 228 Ra 0+ 0,9998(2)
β β (редко) 232 U
СД (1,1⋅10 −9 %) (разные)
КР (2,78⋅10 −10 %) 182 Yb
26 Ne
24 Ne
233 Th 90 143 233,0415818(21) 21,83(4) мин β 233 Pa 1/2+
234 Th Уран X 1 90 144 234,043601(4) 24,10(3) сут β 234m Pa 0+ следовые количества
235 Th 90 145 235,04751(5) 7,2(1) мин β 235 Pa (1/2+)#
236 Th 90 146 236,04987(21)# 37,5(2) мин β 236 Pa 0+
237 Th 90 147 237,05389(39)# 4,8(5) мин β 237 Pa 5/2+#
238 Th 90 148 238,0565(3)# 9,4(20) мин β 238 Pa 0+
  1. Промежуточный продукт распада урана-235
  2. Промежуточный продукт распада тория-232
  3. Промежуточный продукт распада урана-238

Пояснения к таблице

  • Распространённость изотопов приведена для большинства природных образцов. Для других источников значения могут сильно отличаться.
  • Индексами 'm', 'n', 'p' (рядом с символом) обозначены возбужденные изомерные состояния нуклида.
  • Символами, выделенными жирным шрифтом , обозначены стабильные продукты распада. Символами, выделенными жирным курсивом , обозначены радиоактивные продукты распада, имеющие периоды полураспада, сравнимые с возрастом Земли или превосходящие его и вследствие этого присутствующие в природной смеси.
  • Значения, помеченные решёткой (#), получены не из одних лишь экспериментальных данных, а (хотя бы частично) оценены из систематических трендов у соседних нуклидов (с такими же соотношениями Z и N ). Неуверенно определённые значения спина и/или чётности заключены в скобки.
  • Погрешность приводится в виде числа в скобках, выраженного в единицах последней значащей цифры, означает одно стандартное отклонение (за исключением распространённости и стандартной атомной массы изотопа по данным ИЮПАК , для которых используется более сложное определение погрешности). Примеры: 29770,6(5) означает 29770,6 ± 0,5; 21,48(15) означает 21,48 ± 0,15; −2200,2(18) означает −2200,2 ± 1,8.

Примечания

  1. Данные приведены по Wang M. , Audi G. , Kondev F. G. , Huang W. J. , Naimi S. , Xu X. (англ.) // Chinese Physics C. — 2016. — Vol. 41 , iss. 3 . — P. 030002-1—030002-344 . — doi : .
  2. Данные приведены по Audi G. , Bersillon O. , Blachot J. , Wapstra A. H. // Nuclear Physics A . — 2003. — Т. 729 . — С. 3—128 . — doi : . — Bibcode : . Открытый доступ
  3. Cardona, J.A.H. . Goethe Universität Frankfury Allemagne (2012). Дата обращения: 3 февраля 2022. 3 февраля 2022 года.
  4. H. Ikezoe; et al. (1996). "Alpha decay of a new isotope of 209 Th". Physical Review C . 54 (4): 2043—2046. Bibcode : . doi : . PMID .
  5. Seiferle, B.; von der Wense, L.; Bilous, P.V.; Amersdorffer, I.; Lemell, C.; Libisch, F.; Stellmer, S.; Schumm, T.; Düllmann, C.E.; Pálffy, A.; Thirolf, P.G. (12 September 2019). "Energy of the 229 Th nuclear clock transition". Nature . 573 (7773): 243—246. arXiv : . Bibcode : . doi : . PMID .
  6. Seiferle, B.; von der Wense, L.; Thirolf, P.G. (2017). "Lifetime measurement of the 229 Th nuclear isomer". Phys. Rev. Lett . 118 (4): 042501. arXiv : . Bibcode : . doi : . PMID .
Источник —

Same as Изотопы тория