Interested Article - Изотопы серебра

Изотопы серебра — разновидности атомов ядер ) химического элемента серебра , имеющие разное содержание нейтронов в ядре. Природное серебро является смесью двух стабильных изотопов ( 107 Ag и 109 Ag). Самым долгоживущим радиоактивным изотопом серебра является 105 Ag с периодом полураспада 41,3 суток, однако ядерный изомер 108m Ag имеет период полураспада 439 лет.

Таблица изотопов серебра

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
92 Ag 47 45 91,95971(43)# 1# мс
[>400 нс]
β + 92 Pd
p 91 Pd
93 Ag 47 46 92,95019(43)# 228(16) нс β + 93 Pd 9/2+#
p 92 Pd
β + , p 92 Rh
94 Ag 47 47 93,94374(43)# 27(2) мс β + (>99,8%) 94 Pd 0+#
β + , p (<0,2%) 93 Rh
94m1 Ag 1350(400)# кэВ 470(10) мс β + (83%) 94 Pd (7+)
β + , p (17%) 93 Rh
94m2 Ag 6500(550)# кэВ 400(40) мс β + (~68,4%) 94 Pd (21+)
β + , p (~27%) 93 Rh
p (4,1%) 93 Pd
2p (0,5%) 92 Rh
95 Ag 47 48 94,93569(43)# 1,78(6) с β + (97,7%) 95 Pd (9/2+)
β + , p (2,3%) 94 Rh
95m1 Ag 344,2(3) кэВ <0,5 с ИП 95 Ag (1/2−)
95m2 Ag 2531,3(15) кэВ <16 мс ИП 95 Ag (23/2+)
95m3 Ag 4860,0(15) кэВ <40 мс ИП 95 Ag (37/2+)
96 Ag 47 49 95,93074(10) 4,45(3) с β + (95,8%) 96 Pd (8+)
β + , p (4,2%) 95 Rh
96m1 Ag 0(50)# кэВ 6,9(5) с β + (85,1%) 96 Pd (2+)
β + , p (14,9%) 95 Rh
96m2 Ag 2461,4(3) кэВ 103,2(45) мкс ИП 96 Ag (13-)
96m3 Ag 2686,7(4) кэВ 1,561(16) мкс ИП 96 Ag (15+)
96m4 Ag 6951,8(14) кэВ 132(17) нс ИП 96 Ag (19+)
97 Ag 47 50 96,923881(13) 25,5(3) с β + 97 Pd (9/2+)
97m Ag 620(40) кэВ 100# мс (1/2-#)
98 Ag 47 51 97,92156(4) 47,5(3) с β + (99,99%) 98 Pd (6)+
β + , p (0,0012%) 97 Rh
98m Ag 107,28(10) кэВ 161(7) нс ИП 98 Ag (4+)
99 Ag 47 52 98,917646(7) 2,07(5) мин β + 99 Pd (9/2)+
99m Ag 506,2(4) кэВ 10,5(5) с ИП 99 Ag (1/2−)
100 Ag 47 53 99,916115(5) 2,01(9) мин β + 100 Pd (5)+
100m Ag 15,52(16) кэВ 2,24(13) мин ИП 100 Ag (2)+
β + 100 Pd
101 Ag 47 54 100,912684(5) 11,1(3) мин β + 101 Pd 9/2+
101m Ag 274,1(3) кэВ 3,10(10) с ИП 101 Ag 1/2−
102 Ag 47 55 101,911705(9) 12,9(3) мин β + 102 Pd 5+
102m Ag 9,40(7) кэВ 7,7(5) мин β + (51%) 102 Pd 2+
ИП (49%) 102 Ag
103 Ag 47 56 102,908961(4) 65,7(7) мин β + 103 Pd 7/2+
103m Ag 134,45(4) кэВ 5,7(3) с ИП 103 Ag 1/2−
104 Ag 47 57 103,908624(5) 69,2(10) мин β + 104 Pd 5+
104m Ag 6,90(22) кэВ 33,5(20) мин β + (>99,93%) 104 Pd 2+
ИП (<0,07%) 104 Ag
105 Ag 47 58 104,906526(5) 41,29(7) сут β + 105 Pd 1/2−
105m Ag 25,468(16) кэВ 7,23(16) мин ИП (99,66%) 105 Ag 7/2+
β + (0,34%) 105 Pd
106 Ag 47 59 105,906663(3) 23,96(4) мин β + 106 Pd 1+
β (редко) 106 Cd
106m Ag 89,66(7) кэВ 8,28(2) сут β + 106 Pd 6+
ИП (редко) 106 Ag
107 Ag 47 60 106,9050915(26) стабилен 1/2− 0,51839(8)
107m Ag 93,125(19) кэВ 44,3(2) с ИП 107 Ag 7/2+
108 Ag 47 61 107,9059502(26) 2,382(11) мин β (97,15%) 108 Cd 1+
β + (2,85%) 108 Pd
108m Ag 109,466(7) кэВ 439(9) лет β + (91,3%) 108 Pd 6+
ИП (8,96%) 108 Ag
109 Ag 47 62 108,9047558(14) стабилен 1/2− 0,48161(8)
109m Ag 88,0337(10) кэВ 39,79(21) с ИП 109 Ag 7/2+
110 Ag 47 63 109,9061107(14) 24,56(11) с β (99,7%) 110 Cd 1+
ЭЗ (0,3%) 110 Pd
110m1 Ag 1,112(16) кэВ 660(40) нс ИП 110 Ag 2−
110m2 Ag 117,59(5) кэВ 249,863(24) сут β (98,67%) 110 Cd 6+
ИП (1,33%) 110 Ag
111 Ag 47 64 110,9052968(16) 7,433(10) сут β 111 Cd 1/2−
111m Ag 59,82(4) кэВ 64,8(8) с ИП (99,3%) 111 Ag 7/2+
β (0,7%) 111 Cd
112 Ag 47 65 111,9070485(26) 3,130(8) ч β 112 Cd 2(−)
113 Ag 47 66 112,906573(18) 5,37(5) ч β 113m Cd 1/2−
113m Ag 43,50(10) кэВ 68,7(16) с ИП (64%) 113 Ag 7/2+
β (36%) 113 Cd
114 Ag 47 67 113,908823(5) 4,6(1) с β 114 Cd 1+
114m Ag 198,9(10) кэВ 1,50(5) мс ИП 114 Ag (6+)
115 Ag 47 68 114,908767(20) 20,0(5) мин β 115m Cd 1/2−
115m Ag 41,16(10) кэВ 18,0(7) с β (79%) 115 Cd 7/2+
ИП (21%) 115 Ag
116 Ag 47 69 115,911387(4) 3,83(8) мин β 116 Cd (0-)
116m1 Ag 47,90(10) кэВ 20(1) с β (93%) 116 Cd (3+)
ИП (7%) 116 Ag
116m2 Ag 129,80(22) кэВ 9,3(3) с β (92%) 116 Cd (6-)
ИП (8%) 116 Ag
117 Ag 47 70 116,911774(15) 73,6(14) с β 117m Cd 1/2−#
117m Ag 28,6(2) кэВ 5,34(5) с β (94%) 117m Cd 7/2+#
ИП (6%) 117 Ag
118 Ag 47 71 117,9145955(27) 3,76(15) с β 118 Cd (2-)
118m1 Ag 45,79(9) кэВ ~0,1 мкс ИП 118 Ag 1(−) to 2(−)
118m2 Ag 127,63(10) кэВ 2,0(2) с β (59%) 118 Cd (5+)
ИП (41%) 118 Ag
118m3 Ag 279,37(20) кэВ ~0,1 мкс ИП 118 Ag (3+)
119 Ag 47 72 118,915570(16) 6,0(5) с β 119m Cd 1/2−#
119m Ag 20(20)# кэВ 2,1(1) с β 119 Cd 7/2+#
120 Ag 47 73 119,918785(5) 1,52(7) с β (>99,997%) 120 Cd 4(+)
β , n (<.003%) 119 Cd
120m1 Ag 0(50)# кэВ 940(100) мс (0−, 1-)
120m2 Ag 203,0(10) кэВ 384(22) мс ИП (68%) 120 Sn 7(−)
β (32%) 120 Cd
121 Ag 47 74 120,920125(13) 777(10) мс β (99,92%) 121 Cd 7/2+#
β , n (0,076%) 120 Cd
121m Ag 20(20)# кэВ 200# мс 1/2-#
122 Ag 47 75 121,92366(4) 529(13) мс β (>99,814%) 122 Cd (3+)
β , n (0,186%) 121 Cd
122m1 Ag 80(50)# кэВ 550(50) мс β 122 Cd (1-)
β , n (редко) 121 Cd
ИП (редко) 122 Ag
122m2 Ag 80(50)# кэВ 200(50) мс β 122 Cd (9-)
β , n (редко) 121 Cd
ИП (редко) 122 Ag
122m3 Ag 171(50)# кэВ 6,3(1) мкс ИП 122 Ag (1+)
123 Ag 47 76 122,92532(4) 294(5) мс β (99,44%) 123 Cd (7/2+)
β , n (0,56%) 122 Cd
123m1 Ag 59,5(5) кэВ 100# мс β 123 Cd (1/2-)
β , n (редко) 122 Cd
123m2 Ag 1450(14)# кэВ 202(20) нс ИП 123 Ag
123m3 Ag 1472,8(8) кэВ 393(16) нс ИП 123 Ag (17/2-)
124 Ag 47 77 123,92890(27)# 177,9(26) мс β (98,7%) 124 Cd (2-)
β , n (1,3%) 123 Cd
124m1 Ag 50(50)# кэВ 144(20) мс β 124 Cd 9-#
β , n 123 Cd
124m2 Ag 155,6(5)# кэВ 140(50) нс ИП 124 Ag (1+)
124m3 Ag 231,1(7)# кэВ 1,48(15) мкс ИП 124 Ag (1-)
125 Ag 47 78 124,93074(47) 160(5) мс β (88,2%) 125 Cd (9/2+)
β , n (11,8%) 124 Cd
125m1 Ag 97,1(5)# кэВ 50# мс (1/2-)
125m2 Ag 97,1(5)# кэВ 491(20) нс (17/2-)
126 Ag 47 79 125,93481(22)# 52(10) мс β (86,3%) 126 Cd 3+#
β , n (13,7%) 125 Cd
126m1 Ag 100(100)# кэВ 108,4(24) мс 9-#
126m2 Ag 97,1(5)# кэВ 27(6) мкс ИП 126 Ag 1-#
127 Ag 47 80 126,93704(22)# 89(2) мс β (85,4%) 127 Cd (9/2+)
β , n (14,6%) 126 Cd
127m1 Ag 20(20)# кэВ 20# мс (1/2-)
127m2 Ag 1938(17) кэВ 67,5(9) мс β - (91,2%) 127 Cd (27/2+)
ИП (8,8%) 127 Ag
128 Ag 47 81 127,94127(32)# 60(3) мс β (80%) 128 Cd 3+#
β , n (20%) 127 Cd
129 Ag 47 82 128,94432(43)# 49,9(35) мс β (>80%) 129 Cd 9/2+#
β , n (<20%) 128 Cd
129m Ag 20(20)# кэВ 10# мс 1/2−#
130 Ag 47 83 129,95073(46)# 40,6(45) мс β 130 Cd 1-#
131 Ag 47 84 130,95625(54)# 35(8) мс β 131 Cd 9/2+#
β , n 130 Cd
β , 2n 129 Cd
132 Ag 47 85 131,96307(54)# 30(14) мс β 132 Cd 6-#
133 Ag 47 86 132,96878(54)# 6-#

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 Huang W. J. , Meng Wang , Kondev F. G. , Audi G. , Naimi S. (англ.) // Chinese Physics C. — 2021. — Vol. 43 , iss. 3 . — P. 030002-1—030002-342 . — doi : .
  2. Данные приведены по 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 серебра