Interested Article - Изотопы тулия

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

Единственным стабильным изотопом является 169 Tm. Таким образом, природный тулий является практически изотопно-чистым элементом . Самым долгоживущим радиоизотопом является 171 Tm с периодом полураспада 1,92 года.


Тулий-170

Изотоп 170 Tm применяется для изготовления портативных рентгеновских установок медицинского назначения , а также в металлодефектоскопии . Сравнительно недавно он предложен в качестве топлива в радиоизотопных источниках энергии .


Таблица изотопов тулия

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
145 Tm 69 76 144,97007(43)# 3,1(3) мкс (11/2−)
146 Tm 69 77 145,96643(43)# 240(30) мс p 145 Er (6−)
β + (редко) 146 Er
146m Tm 71(6) кэВ 72(23) мс p 145 Er (10+)
β + (редко) 146 Er
147 Tm 69 78 146,96096(32)# 0,58(3) с β + (85%) 147 Er 11/2−
p (15%) 146 Er
147m Tm 60(5) кэВ 360(40) мкс 3/2+
148 Tm 69 79 147,95784(43)# 0,7(2) с β + 148 Er (10+)
148m Tm 0,7 с
149 Tm 69 80 148,95272(32)# 0,9(2) с β + (99,74%) 149 Er (11/2−)
β + , p (0,26%) 148 Ho
150 Tm 69 81 149,94996(21)# 3# с β + 150 Er (1+)
150m1 Tm 140(140)# кэВ 2,20(6) с β + (98,8%) 150 Er (6−)
β + , p (1,2%) 149 Ho
150m2 Tm 810(140)# кэВ 5,2(3) мс (10+)
151 Tm 69 82 150,945483(22) 4,17(10) с β + 151 Er (11/2−)
151m1 Tm 92(7) кэВ 6,6(14) с β + 151 Er (1/2+)
151m2 Tm 2655,67(22) кэВ 451(24) нс (27/2−)
152 Tm 69 83 151,94442(8) 8,0(10) с β + 152 Er (2#)−
152m1 Tm 100(80)# кэВ 5,2(6) с β + 152 Er (9)+
152m2 Tm 2555,05(19)+X кэВ 294(12) нс (17+)
153 Tm 69 84 152,942012(20) 1,48(1) с α (91%) 149 Ho (11/2−)
β + (9%) 153 Er
153m Tm 43,2(2) кэВ 2,5(2) с α (92%) 149 Ho (1/2+)
β + (8%) 153 Er
154 Tm 69 85 153,941568(15) 8,1(3) с β + (56%) 154 Er (2−)
α (44%) 150 Ho
154m Tm 70(50) кэВ 3,30(7) с α (90%) 150 Ho (9+)
β + (10%) 154 Er
155 Tm 69 86 154,939199(14) 21,6(2) с β + (98,1%) 155 Er (11/2−)
α (1,9%) 151 Ho
155m Tm 41(6) кэВ 45(3) с β + (92%) 155 Er (1/2+)
α (8%) 151 Ho
156 Tm 69 87 155,938980(17) 83,8(18) с β + (99,93%) 156 Er 2−
α (0,064%) 152 Er
156m Tm 203,6(5) кэВ ~400 нс (11−)
157 Tm 69 88 156,93697(3) 3,63(9) мин β + 157 Er 1/2+
158 Tm 69 89 157,936980(27) 3,98(6) мин β + 158 Er 2−
158m Tm 50(100)# кэВ ~20 нс (5+)
159 Tm 69 90 158,93498(3) 9,13(16) мин β + 159 Er 5/2+
160 Tm 69 91 159,93526(4) 9,4(3) мин β + 160 Er 1−
160m1 Tm 70(20) кэВ 74,5(15) с ИП (85%) 160 Tm 5(+#)
β + (15%) 160 Er
160m2 Tm 98,2+X кэВ ~200 нс (8)
161 Tm 69 92 160,93355(3) 30,2(8) мин β + 161 Er 7/2+
161m1 Tm 7,4(2) кэВ 5# мин 1/2+
161m2 Tm 78,20(3) кэВ 110(3) нс 7/2−
162 Tm 69 93 161,933995(28) 21,70(19) мин β + 162 Er 1−
162m Tm 130(40) кэВ 24,3(17) с ИП (82%) 162 Tm 5+
β + (18%) 162 Er
163 Tm 69 94 162,932651(6) 1,810(5) ч β + 163 Er 1/2+
164 Tm 69 95 163,93356(3) 2,0(1) мин β + 164 Er 1+
164m Tm 10(6) кэВ 5,1(1) мин ИП (80%) 164 Tm 6−
β + (20%) 164 Er
165 Tm 69 96 164,932435(4) 30,06(3) ч β + 165 Er 1/2+
166 Tm 69 97 165,933554(13) 7,70(3) ч β + 166 Er 2+
166m Tm 122(8) кэВ 340(25) мс ИП 166 Tm 6−
167 Tm 69 98 166,9328516(29) 9,25(2) сут ЭЗ 167 Er 1/2+
167m1 Tm 179,480(19) кэВ 1,16(6) мкс (7/2)+
167m2 Tm 292,820(20) кэВ 0,9(1) мкс 7/2−
168 Tm 69 99 167,934173(3) 93,1(2) сут β + (99,99%) 168 Er 3+
β (0,01%) 168 Yb
169 Tm 69 100 168,9342133(27) стабилен 1/2+ 1,0000
170 Tm 69 101 169,9358014(27) 128,6(3) сут β (99,86%) 170 Yb 1−
ЭЗ (0,14%) 170 Er
170m Tm 183,197(4) кэВ 4,12(13) мкс (3)+
171 Tm 69 102 170,9364294(28) 1,92(1) года β 171 Yb 1/2+
171m Tm 424,9560(15) кэВ 2,60(2) мкс 7/2−
172 Tm 69 103 171,938400(6) 63,6(2) ч β 172 Yb 2−
173 Tm 69 104 172,939604(5) 8,24(8) ч β 173 Yb (1/2+)
173m Tm 317,73(20) кэВ 10(3) мкс (7/2−)
174 Tm 69 105 173,94217(5) 5,4(1) мин β 174 Yb (4)−
175 Tm 69 106 174,94384(5) 15,2(5) мин β 175 Yb (1/2+)
176 Tm 69 107 175,94699(11) 1,85(3) мин β 176 Yb (4+)
177 Tm 69 108 176,94904(32)# 90(6) с β 177 Yb (7/2−)
178 Tm 69 109 177,95264(43)# 30# с β 178 Yb
179 Tm 69 110 178,95534(54)# 20# с β 179 Yb 1/2+#
  1. Теоретически может претерпевать альфа-распад в 165 Ho

Пояснения к таблице

  • Индексами 'm', 'n', 'p' (рядом с символом) обозначены возбужденные изомерные состояния нуклида.
  • Символами, выделенными жирным шрифтом , обозначены стабильные продукты распада.
  • 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. , с. 48.
  2. , с. 590.
  3. Данные приведены по Audi G. , Wapstra A. H. , Thibault C. (англ.) // Nuclear Physics A . — 2003. — Vol. 729 . — P. 337—676 . — doi : . — Bibcode : .
  4. 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

Литература

  • Коллектив авторов. Свойства элементов: Справ. изд. / Под ред. Е. М. Дрица. — М. : Металлургия, 1985. — 672 с.
  • Леенсон И. А. Химические элементы за 60 секунд. — М. : АСТ, 2016. — 160 с. — (70 фактов). — ISBN 978-5-17-096039-2 .
Источник —

Same as Изотопы тулия