Interested Article - Изотопы вольфрама

Изотопы вольфрама — разновидности химического элемента вольфрама , имеющие разное количество нейтронов в ядре . Известны изотопы вольфрама с массовыми числами от 158 до 192 (количество протонов 74, нейтронов от 84 до 118), и более 10 ядерных изомеров .

Природный вольфрам состоит из смеси пяти изотопов . Четыре из них являются стабильными:

  • 182 W ( изотопная распространенность 26,50 %)
  • 183 W (изотопная распространенность 14,31 %)
  • 184 W (изотопная распространенность 30,64 %)
  • 186 W (изотопная распространенность 28,43 %)

Еще один изотоп имеет огромный период полураспада , много больше возраста Вселенной :

  • 180 W (изотопная распространенность 0,12 %)

Согласно расчётам, стабильные изотопы тоже могут быть нестабильны, но экспериментально их распад не наблюдался. Самым долгоживущим из искусственных изотопов является 181 W с периодом полураспада 121 день.

Таблица изотопов вольфрама

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
158 W 74 84 157,97456(54)# 1,37(17) мс α 154 Hf 0+
158m W 1889(8) кэВ 143(19) мкс 8+
159 W 74 85 158,97292(43)# 8,2(7) мс α (82%) 155 Hf 7/2−#
β + (18%) 159 Ta
160 W 74 86 159,96848(22) 90(5) мс α (87,8%) 156 Hf 0+
β + (?) 160 Ta
161 W 74 87 160,96736(21)# 409(16) мс α (73%) 157 Hf 7/2−#
β + (27%) 161 Ta
162 W 74 88 161,963497(19) 1,36(7) с β + (53%) 162 Ta 0+
α (47%) 158 Hf
163 W 74 89 162,96252(6) 2,8(2) с β + (59%) 163 Ta 3/2−#
α (41%) 159 Hf
164 W 74 90 163,958954(13) 6,3(2) с β + (97,4%) 164 Ta 0+
α (2,6%) 160 Hf
165 W 74 91 164,958280(27) 5,1(5) с β + (99,8%) 165 Ta 3/2−#
α (0,2%) 161 Hf
166 W 74 92 165,955027(11) 19,2(6) с β + (99,96%) 166 Ta 0+
α (0,035%) 162 Hf
167 W 74 93 166,954816(21) 19,9(5) с β + (>99,9%) 167 Ta 3/2−#
α (<0,1%) 163 Hf
168 W 74 94 167,951808(17) 51(2) с β + (99,99%) 168 Ta 0+
α (0,0319%) 164 Hf
169 W 74 95 168,951779(17) 76(6) с β + 169 Ta (5/2−)
170 W 74 96 169,949228(16) 2,42(4) мин β + (99%) 170 Ta 0+
α (1%) 166 Hf
171 W 74 97 170,94945(3) 2,38(4) мин β + 171 Ta (5/2−)
172 W 74 98 171,94729(3) 6,6(9) мин β + 172 Ta 0+
173 W 74 99 172,94769(3) 7,6(2) мин β + 173 Ta 5/2−
174 W 74 100 173,94608(3) 33,2(21) мин β + 174 Ta 0+
175 W 74 101 174,94672(3) 35,2(6) мин β + 175 Ta (1/2−)
176 W 74 102 175,94563(3) 2,5(1) ч ЭЗ 176 Ta 0+
177 W 74 103 176,94664(3) 132(2) мин β + 177 Ta 1/2−
178 W 74 104 177,945876(16) 21,6(3) сут ЭЗ 178 Ta 0+
179 W 74 105 178,947070(17) 37,05(16) мин β + 179 Ta (7/2)−
179m1 W 221,926(8) кэВ 6,40(7) мин ИП (99,72%) 179 W (1/2)−
β + (0,28%) 179 Ta
179m2 W 1631,90(8) кэВ 390(30) нс (21/2+)
179m3 W 3348,45(16) кэВ 750(80) нс (35/2−)
180 W 74 106 179,946704(4) 1,59(5)⋅10 18 лет α 176 Hf 0+ 0,0012(1)
180m1 W 1529,04(3) кэВ 5,47(9) мс ИП 180 W 8−
180m2 W 3264,56(21) кэВ 2,33(19) мкс 14−
181 W 74 107 180,948197(5) 121,2(2) сут ЭЗ 181 Ta 9/2+
182 W 74 108 181,9482042(9) стабилен (>7,7⋅10 21 лет) 0+ 0,2650(16)
183 W 74 109 182,9502230(9) стабилен (>6,7⋅10 20 лет) 1/2− 0,1431(4)
183m W 309,493(3) кэВ 5,2(3) с ИП 183 W 11/2+
184 W 74 110 183,9509312(9) стабилен (>8,9⋅10 21 лет) 0+ 0,3064(2)
185 W 74 111 184,9534193(10) 75,1(3) сут β 185 Re 3/2−
185m W 197,43(5) кэВ 1,597(4) мин ИП 185 W 11/2+
186 W 74 112 185,9543641(19) стабилен (>4,1⋅10 18 лет) 0+ 0,2843(19)
186m1 W 1517,2(6) кэВ 18(1) мкс (7−)
186m2 W 3542,8(21) кэВ >3 мс (16+)
187 W 74 113 186,9571605(19) 23,72(6) ч β 187 Re 3/2−
188 W 74 114 187,958489(4) 69,78(5) сут β 188 Re 0+
189 W 74 115 188,96191(21) 11,6(3) мин β 189 Re (3/2−)
190 W 74 116 189,96318(18) 30,0(15) мин β 190 Re 0+
190m W 2381(5) кэВ <3,1 мс (10−)
191 W 74 117 190,96660(21)# 20# с
[>300 нс]
3/2−#
192 W 74 118 191,96817(64)# 10# с
[>300 нс]
0+
  1. Теоретически может претерпевать альфа-распад в 178 Hf
  2. Теоретически может претерпевать альфа-распад в 179 Hf
  3. Теоретически может претерпевать альфа-распад в 180 Hf
  4. Теоретически может претерпевать альфа-распад в 182 Hf или двойной бета-распад в 186 Os

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 Audi G. , Wapstra A. H. , Thibault C. (англ.) // Nuclear Physics A . — 2003. — Vol. 729 . — P. 337—676 . — doi : . — Bibcode : .
  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. Kondev F. G. , Wang M. , Huang W. J. , Naimi S. , Audi G. (англ.) // . — 2021. — Vol. 45 , iss. 3 . — P. 030001-1—030001-180 . — doi : . Открытый доступ
Источник —

Same as Изотопы вольфрама