Interested Article - Изотопы индия

Изотопы индия — разновидности химического элемента индия , имеющие разное количество нейтронов в ядре .

Природный индий состоит из двух изотопов — стабильного 113 In ( изотопная распространённость 4,29 %) и бета-радиоактивного 115 In (95,71 %; период полураспада 4,41⋅10 14 лет). Самым долгоживущим из искусственных изотопов является 111 In с периодом полураспада 2,8 суток.

Индий-111

Основная статья (англ.)

Индий-111 является гамма-источником с линиями 171 и 245 к эВ . Схема распада электронный захват , период полураспада 2,8 суток, дочерний изотоп стабильный кадмий-111 . Синтезируется на ускорителе протонов по реакциям 111 Cd(p, n) 111 In или 112 Cd(p,2n) 111 In.

Применяется в составе радиофармпрепаратов для диагностики различных форм онкологических заболеваний, миокардита . В России налажено производство изотопа и препаратов на его основе .

Таблица изотопов индия

Символ
нуклида
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
97 In 49 48 96,94954(64)# 5# мс 9/2+#
98 In 49 49 97,94214(21)# 45(23) мс
[32(+32−11) мс]
β + 98 Cd 0+#
98m In 0(500)# кэВ 1,7(8) с
[1,2(+12−4) с]
99 In 49 50 98,93422(43)# 3,1(8) с
[3,0(+8-7) с]
β + 99 Cd 9/2+#
99m In 400(150)# кэВ 1# с 1/2−#
100 In 49 51 99,93111(27) 5,9(2) с β + (96,1%) 100 Cd (6 7)+
β + , p (3,9%) 99 Ag
101 In 49 52 100,92634(32)# 15,1(3) с β + 101 Cd 9/2+#
β + , p 100 Ag
101m In 550(100)# кэВ 10# с 1/2−#
102 In 49 53 101,92409(12) 23,3(1) с β + (99,99%) 102 Cd (6+)
β + , p (0,00929%) 101 Ag
103 In 49 54 102,919914(27) 60(1) с β + 103 Cd 9/2+#
103m In 631,7(1) кэВ 34(2) с (1/2−)#
104 In 49 55 103,91830(9) 1,80(3) мин β + 104 Cd 5 6(+)
104m In 93,48(10) кэВ 15,7(5) с ИП (80%) 104 In (3+)
β + (20%) 104 Cd
105 In 49 56 104,914674(19) 5,07(7) мин β + 105 Cd 9/2+
105m In 674,1(3) кэВ 48(6) с ИП 105 In (1/2)−
106 In 49 57 105,913465(13) 6,2(1) мин β + 106 Cd 7+
106m In 28,6(3) кэВ 5,2(1) мин β + 106 Cd (3+)
107 In 49 58 106,910295(12) 32,4(3) мин β + 107 Cd 9/2+
107m In 678,5(3) кэВ 50,4(6) с ИП 107 In 1/2−
108 In 49 59 107,909698(10) 58,0(12) мин β + 108 Cd 7+
108m In 29,75(5) кэВ 39,6(7) мин β + 108 Cd 2+
109 In 49 60 108,907151(6) 4,2(1) ч β + 109 Cd 9/2+
109m1 In 650,1(3) кэВ 1,34(7) мин ИП 109 In 1/2−
109m2 In 2101,8(2) кэВ 209(6) мс (19/2+)
110 In 49 61 109,907165(13) 4,9(1) ч β + 110 Cd 7+
110m In 62,1(5) кэВ 69,1(5) мин β + 110 Cd 2+
111 In 49 62 110,905103(5) 2,8047(5) сут ЭЗ 111 Cd 9/2+
111m In 536,95(6) кэВ 7,7(2) мин ИП 111 In 1/2−
112 In 49 63 111,905532(6) 14,97(10) мин β + (56%) 112 Cd 1+
β (44%) 112 Sn
112m1 In 156,59(5) кэВ 20,56(6) мин β + 112 Cd 4+
112m2 In 350,76(9) кэВ 690(50) нс 7+
112m3 In 613,69(14) кэВ 2,81(3) мкс 8-
113 In 49 64 112,904058(3) стабилен 9/2+ 0,0429(5)
113m In 391,699(3) кэВ 1,6579(4) ч ИП 113 In 1/2−
114 In 49 65 113,904914(3) 71,9(1) с β + (0,5%) 114 Cd 1+
β (99,5%) 114 Sn
114m1 In 190,29(3) кэВ 49,51(1) сут ИП (96,75%) 114 In 5+
β + (3,25%) 114 Cd
114m2 In 501,94(3) кэВ 43,1(6) мс ИП (96,75%) 114 In (8−)
β + (3,25%) 114 Cd
114m3 In 641,72(3) кэВ 4,3(4) мкс (7+)
115 In 49 66 114,903878(5) 4,41(25)⋅10 14 лет β 115 Sn 9/2+ 0,9571(5)
115m In 336,244(17) кэВ 4,486(4) ч ИП (95%) 115 In 1/2−
β (5%) 115 Sn
116 In 49 67 115,905260(5) 14,10(3) с β (99,98%) 116 Sn 1+
ЭЗ 116 Cd
116m1 In 127,267(6) кэВ 54,29(17) мин 5+
116m2 In 289,660(6) кэВ 2,18(4) с 8-
117 In 49 68 116,904514(6) 43,2(3) мин β 117 Sn 9/2+
117m In 315,302(12) кэВ 116,2(3) мин β (52,91%) 117 Sn 1/2−
ИП (47,09%) 117 In
118 In 49 69 117,906354(9) 5,0(5) с β 118 Sn 1+
118m1 In 100(50)# кэВ 4,364(7) мин β 118 Sn 5+
118m2 In 240(50)# кэВ 8,5(3) с 8-
119 In 49 70 118,905845(8) 2,4(1) мин β 119 Sn 9/2+
119m1 In 311,37(3) кэВ 18,0(3) мин β (94,4%) 119 Sn 1/2−
ИП (5,6%) 119 In
119m2 In 654,27(7) кэВ 130(15) нс 1/2+, 3/2+
120 In 49 71 119,90796(4) 3,08(8) с β 120 Sn 1+
120m1 In 50(60)# кэВ 46,2(8) с 5+
120m2 In 300(200)# кэВ 47,3(5) с β 120 Sn 8(−)
121 In 49 72 120,907846(29) 23,1(6) с β 121 Sn 9/2+
121m In 312,98(8) кэВ 3,88(10) мин β (98,8%) 121 Sn 1/2−
ИП (1,2%) 121 In
122 In 49 73 121,91028(5) 1,5(3) с β 122 Sn 1+
122m1 In 40(60)# кэВ 10,3(6) с 5+
122m2 In 290(140) кэВ 10,8(4) с β 122 Sn 8-
123 In 49 74 122,910438(26) 6,17(5) с β 123m Sn (9/2)+
123m In 327,21(4) кэВ 47,4(4) с β 123m Sn (1/2)−
124 In 49 75 123,91318(5) 3,11(10) с β 124 Sn 3+
124m In -20(70) кэВ 3,7(2) с β 124 Sn (8)(−#)
ИП 124 In
125 In 49 76 124,91360(3) 2,36(4) с β 125m Sn 9/2+
125m In 360,12(9) кэВ 12,2(2) с β 125 Sn 1/2(−)
126 In 49 77 125,91646(4) 1,53(1) с β 126 Sn 3(+#)
126m In 100(60) кэВ 1,64(5) с β 126 Sn 8(−#)
127 In 49 78 126,91735(4) 1,09(1) с β (99,97%) 127m Sn 9/2(+)
β , n (0,03%) 126 Sn
127m In 460(70) кэВ 3,67(4) с β (99,31%) 127m Sn (1/2−)
β , n (0,69%) 126 Sn
128 In 49 79 127,92017(5) 0,84(6) с β (99,96%) 128 Sn (3)+
β , n (0,038%) 127 Sn
128m1 In 247,87(10) кэВ 10(7) мс (1)−
128m2 In 320(60) кэВ 720(100) мс β 128 Sn (8−)
129 In 49 80 128,92170(5) 611(4) мс β (99,75%) 129 Sn 9/2+#
β , n (0,25%) 128 Sn
129m1 In 380(70) кэВ 1,23(3) с β (97,2%) 129 Sn (1/2−)#
β , n (2,5%) 128 Sn
ИП (0,3%) 129 In
129m2 In 1688,0(5) кэВ 8,5(5) мкс 17/2−
130 In 49 81 129,92497(4) 0,29(2) с β (98,35%) 130 Sn 1(−)
β , n (1,65%) 129 Sn
130m1 In 50(50) кэВ 538(5) мс 10-#
130m2 In 400(60) кэВ 0,54(1) с (5+)
131 In 49 82 130,92685(3) 0,28(3) с β (97,8%) 131 Sn (9/2+)
β , n (2,19%) 130 Sn
131m1 In 363(37) кэВ 0,35(5) с (1/2−)
131m2 In 4,10(7) МэВ 320(60) мс (19/2+ to 23/2+)
132 In 49 83 131,93299(7) 206(4) мс β (94,8%) 132 Sn (7−)
β , n (5,2%) 131 Sn
133 In 49 84 132,93781(32)# 165(3) мс β , n (85%) 132 Sn (9/2+)
β (15%) 133 Sn
133m In 330(40)# кэВ 180# мс ИП 133 In (1/2−)
134 In 49 85 133,94415(43)# 140(4) мс β (79%) 134 Sn
β , n (17%) 133 Sn
β , 2n (4%) 132 Sn
135 In 49 86 134,94933(54)# 92(10) мс β 135 Sn 9/2+#
136 In 49 87 85 мс β 136 Sn
137 In 49 88 65 мс β 137 Sn

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. . Дата обращения: 15 декабря 2018. 15 декабря 2018 года.
  2. . Дата обращения: 15 декабря 2018. 15 декабря 2018 года.
  3. . Дата обращения: 15 декабря 2018. 15 декабря 2018 года.
  4. Данные приведены по Audi G. , Wapstra A. H. , Thibault C. (англ.) // Nuclear Physics A . — 2003. — Vol. 729 . — P. 337—676 . — doi : . — Bibcode : .
  5. 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
  6. (англ.) . National Nuclear Data Center. Дата обращения: 13 февраля 2022. 11 февраля 2022 года.
Источник —

Same as Изотопы индия