Interested Article - Изотопы сурьмы

Изотопы сурьмы — разновидности атомов ядер ) химического элемента сурьмы , имеющие разное содержание нейтронов в ядре.

Природная сурьма является смесью двух стабильных изотопов : 121 Sb ( изотопная распространённость 57,36 %) и 123 Sb (42,64 %). Самый долгоживущий радиоизотоп сурьмы — 125 Sb с периодом полураспада 2,76 года, все остальные изотопы и изомеры сурьмы имеют период полураспада, не превышающий двух месяцев.

Таблица изотопов сурьмы

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
103 Sb 51 52 102,93969(32)# 100# мс [>1,5 мкс] β + 103 Sn 5/2+#
104 Sb 51 53 103,93647(39)# 0,47(13) с
[0,44(+15−11) с]
β + (86%) 104 Sn
p (7%) 103 Sn
β + , p (7%) 103 In
α (<1%) 100 In
105 Sb 51 54 104,93149(11) 1,12(16) с β + (99%) 105 Sn (5/2+)
p (1%) 104 Sn
β + , p (<1%) 104 In
106 Sb 51 55 105,92879(34)# 0,6(2) с β + 106 Sn (4+)
106m Sb 1000(500)# кэВ 220(20) нс
107 Sb 51 56 106,92415(32)# 4,0(2) с β + 107 Sn 5/2+#
108 Sb 51 57 107,92216(22)# 7,4(3) с β + 108 Sn (4+)
β + , p (редко) 107 In
109 Sb 51 58 108,918132(20) 17,3(5) с β + 109 Sn 5/2+#
110 Sb 51 59 109,91675(22)# 23,0(4) с β + 110 Sn (4+)
111 Sb 51 60 110,91316(3) 75(1) с β + 111 Sn (5/2+)
112 Sb 51 61 111,912398(19) 51,4(10) с β + 112 Sn 3+
113 Sb 51 62 112,909372(19) 6,67(7) мин β + 113 Sn 5/2+
114 Sb 51 63 113,90927(3) 3,49(3) мин β + 114 Sn (3+)
114m Sb 495,5(7) кэВ 219(12) мкс (8−)
115 Sb 51 64 114,906598(17) 32,1(3) мин β + 115 Sn 5/2+
116 Sb 51 65 115,906794(6) 15,8(8) мин β + 116 Sn 3+
116m1 Sb 93,99(5) кэВ 194(4) нс 1+
116m2 Sb 380(40) кэВ 60,3(6) мин β + 116 Sn 8−
117 Sb 51 66 116,904836(10) 2,80(1) ч β + 117 Sn 5/2+
118 Sb 51 67 117,905529(4) 3,6(1) мин β + 118 Sn 1+
118m1 Sb 50,814(21) кэВ 20,6(6) мкс (3)+
118m2 Sb 250(6) кэВ 5,00(2) ч β + 118 Sn 8−
119 Sb 51 68 118,903942(9) 38,19(22) ч ЭЗ 119 Sn 5/2+
119m1 Sb 2553,6(3) кэВ 130(3) нс (19/2−)
119m2 Sb 2852(7) кэВ 850(90) мс ИП 119 Sb 27/2+#
120 Sb 51 69 119,905072(8) 15,89(4) мин β + 120 Sn 1+
120m1 Sb 0(100)# кэВ 5,76(2) сут β + 120 Sn 8−
120m2 Sb 78,16(5) кэВ 246(2) нс (3+)
120m3 Sb 2328,3(6) кэВ 400(8) нс (6)
121 Sb 51 70 120,9038157(24) стабилен 5/2+ 0,5721(5)
122 Sb 51 71 121,9051737(24) 2,7238(2) сут β (97,59%) 122 Te 2−
β + (2,41%) 122 Sn
122m1 Sb 61,4131(5) кэВ 1,86(8) мкс 3+
122m2 Sb 137,4726(8) кэВ 0,53(3) мс (5)+
122m3 Sb 163,5591(17) кэВ 4,191(3) мин ИП 122 Sb (8)−
123 Sb 51 72 122,9042140(22) стабилен 7/2+ 0,4279(5)
124 Sb 51 73 123,9059357(22) 60,20(3) сут β 124 Te 3−
124m1 Sb 10,8627(8) кэВ 93(5) с ИП (75%) 124 Sb 5+
β (25%) 124 Te
124m2 Sb 36,8440(14) кэВ 20,2(2) мин (8)−
124m3 Sb 40,8038(7) кэВ 3,2(3) мкс (3+, 4+)
125 Sb 51 74 124,9052538(28) 2,75856(25) года β 125m Te 7/2+
126 Sb 51 75 125,90725(3) 12,35(6) сут β 126 Te (8−)
126m1 Sb 17,7(3) кэВ 19,15(8) мин β (86%) 126 Te (5+)
ИП (14%) 126 Sb
126m2 Sb 40,4(3) кэВ ~11 с ИП 126m1 Sb (3−)
126m3 Sb 104,6(3) кэВ 553(5) нс (3+)
127 Sb 51 76 126,906924(6) 3,85(5) сут β 127m Te 7/2+
128 Sb 51 77 127,909169(27) 9,01(4) ч β 128 Te 8−
128m Sb 10(7) кэВ 10,4(2) мин β (96,4%) 128 Te 5+
ИП (3,6%) 128 Sb
129 Sb 51 78 128,909148(23) 4,40(1) ч β 129m Te 7/2+
129m1 Sb 1851,05(10) кэВ 17,7(1) мин β (85%) 129 Te (19/2−)
ИП (15%) 129 Sb
129m2 Sb 1860,90(10) кэВ >2 мкс (15/2−)
129m3 Sb 2138,9(5) кэВ 1,1(1) мкс (23/2+)
130 Sb 51 79 129,911656(18) 39,5(8) мин β 130 Te (8−)#
130m Sb 4,80(20) кэВ 6,3(2) мин β 130 Te (4 5)+
131 Sb 51 80 130,911982(22) 23,03(4) мин β 131m Te (7/2+)
132 Sb 51 81 131,914467(15) 2,79(5) мин β 132 Te (4+)
132m1 Sb 200(30) кэВ 4,15(5) мин β 132 Te (8−)
132m2 Sb 254,5(3) кэВ 102(4) нс (6−)
133 Sb 51 82 132,915252(27) 2,5(1) мин β 133m Te (7/2+)
134 Sb 51 83 133,92038(5) 0,78(6) с β 134 Te (0-)
134m Sb 80(110) кэВ 10,07(5) с β (99,9%) 134 Te (7−)
β , n (0,091%) 133 Te
135 Sb 51 84 134,92517(11) 1,68(2) с β (82,4%) 135 Te (7/2+)
β , n (17,6%) 134 Te
136 Sb 51 85 135,93035(32)# 0,923(14) с β (83%) 136 Te 1−#
β , n (17%) 135 Te
136m Sb 173(3) кэВ 570(50) нс 6−#
137 Sb 51 86 136,93531(43)# 450(50) мс β 137 Te 7/2+#
β , n 136 Te
138 Sb 51 87 137,94079(32)# 500# мс [>300 нс] β 138 Te 2−#
β , n 137 Te
139 Sb 51 88 138,94598(54)# 300# мс [>300 нс] β 139 Te 7/2+#

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
Источник —

Same as Изотопы сурьмы