Interested Article - Изотопы рения

Изото́пы ре́ния — разновидности химического элемента рения , имеющие разное количество нейтронов в ядре . Известны изотопы рения с массовыми числами от 160 до 194 (количество протонов 75, нейтронов от 85 до 119), и более 20 ядерных изомеров .

Природный рений состоит из смеси двух изотопов:

Самым долгоживущим искусственным радиоизотопом является 183 Re с периодом полураспада 70 суток, однако ядерный изомер 186m Re имеет период полураспада 200 тыс. лет.

Рений-187

187 Re β-радиоактивен с периодом полураспада 4,1⋅10 10 лет, характеризуется наименьшей энергией бета-распада среди известных радионуклидов (2,6 к эВ ).

Радиоизотопное датирование

Рений-187 является родительским для 187 Os . Соотношения изотопного состава 187 Os/ 188 Os и 187 Re/ 188 Os позволяют определять возраст горных пород и метеоритов (рений-осмиевый метод). Метод не получил широкого распространения из-за низких концентраций изотопов Re и Os и большого периода полураспада 187 Re и применяется, в основном, при космохимических исследованиях .

Согласно классификации Гольдшмидта , Re и Os относятся к числу сидерофильных элементов . Основным минералом-концентратором является молибденит , где ReS 2 изоструктурен MoS 2 . Используется для определения возраста минералов, метеоритов, и датирования молибденитовых месторождений.

Таблица изотопов

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
160 Re 75 85 159,98212(43)# 860(120) мкс
[0,82(+15−9) мс]
p (91%) 159 W (2−)
α (9%) 156 Ta
161 Re 75 86 160,97759(22) 0,37(4) мс p 160 W 1/2+
161m Re 123,8(13) кэВ 15,6(9) мс α 157 Ta 11/2−
162 Re 75 87 161,97600(22)# 107(13) мс α (94%) 158 Ta (2−)
β + (6%) 162 W
162m Re 173(10) кэВ 77(9) мс α (91%) 158 Ta (9+)
β + (9%) 162 W
163 Re 75 88 162,972081(21) 390(70) мс β + (68%) 163 W (1/2+)
α (32%) 159 Ta
163m Re 115(4) кэВ 214(5) мс α (66%) 159 Ta (11/2−)
β + (34%) 163 W
164 Re 75 89 163,97032(17)# 0,53(23) с α (58%) 160 Ta высокий
β + (42%) 164 W
164m Re 120(120)# кэВ 530(230) мс (2#)−
165 Re 75 90 164,967089(30) 1# с β + 165 W 1/2+#
α 161 Ta
165m Re 47(26) кэВ 2,1(3) с β + (87%) 165 W 11/2−#
α (13%) 161 Ta
166 Re 75 91 165,96581(9)# 2# с β + 166 W 2−#
α 162 Ta
167 Re 75 92 166,96260(6)# 3,4(4) с α 163 Ta 9/2−#
β + 167 W
167m Re 130(40)# кэВ 5,9(3) с β + (99,3%) 167 W 1/2+#
α (0,7%) 163 Ta
168 Re 75 93 167,96157(3) 4,4(1) с β + (99,99%) 168 W (5+, 6+, 7+)
α (0,005%) 164 Ta
168m Re non-exist 6,6(15) с
169 Re 75 94 168,95879(3) 8,1(5) с β + (99,99%) 169 W 9/2−#
α (0,005%) 165 Ta
169m Re 145(29) кэВ 15,1(15) с β + (99,8%) 169 W 1/2+#
α (0,2%) 164 Ta
170 Re 75 95 169,958220(28) 9,2(2) с β + (99,99%) 170 W (5+)
α (0,01%) 166 Ta
171 Re 75 96 170,95572(3) 15,2(4) с β + 171 W (9/2−)
172 Re 75 97 171,95542(6) 15(3) с β + 172 W (5)
172m Re 0(100)# кэВ 55(5) с β + 172 W (2)
173 Re 75 98 172,95324(3) 1,98(26) мин β + 173 W (5/2−)
174 Re 75 99 173,95312(3) 2,40(4) мин β + 174 W
175 Re 75 100 174,95138(3) 5,89(5) мин β + 175 W (5/2−)
176 Re 75 101 175,95162(3) 5,3(3) мин β + 176 W 3+
177 Re 75 102 176,95033(3) 14(1) мин β + 177 W 5/2−
177m Re 84,71(10) кэВ 50(10) мкс 5/2+
178 Re 75 103 177,95099(3) 13,2(2) мин β + 178 W (3+)
179 Re 75 104 178,949988(26) 19,5(1) мин β + 179 W (5/2)+
179m1 Re 65,39(9) кэВ 95(25) мкс (5/2−)
179m2 Re 1684,59(14)+Y кэВ >0,4 мкс (23/2+)
180 Re 75 105 179,950789(23) 2,44(6) мин β + 180 W (1)−
181 Re 75 106 180,950068(14) 19,9(7) ч β + 181 W 5/2+
182 Re 75 107 181,95121(11) 64,0(5) ч β + 182 W 7+
182m1 Re 60(100) кэВ 12,7(2) ч β + 182 W 2+
182m2 Re 235,736(10)+X кэВ 585(21) нс 2−
182m3 Re 461,3(1)+X кэВ 0,78(9) мкс (4−)
183 Re 75 108 182,950820(9) 70,0(14) сут ЭЗ 183 W 5/2+
183m Re 1907,6(3) кэВ 1,04(4) мс ИП 183 Re (25/2+)
184 Re 75 109 183,952521(5) 38,0(5) сут β + 184 W 3(−)
184m Re 188,01(4) кэВ 169(8) сут ИП (75,4%) 184 Re 8(+)
β + (24,6%) 184 W
185 Re 75 110 184,9529550(13) стабилен 5/2+ 0,3740(2)
185m Re 2124(2) кэВ 123(23) нс (21/2)
186 Re 75 111 185,9549861(13) 3,7186(5) сут β (93,1%) 186 Os 1−
ЭЗ (6,9%) 186 W
186m Re 149(7) кэВ 2,0(5)⋅10 5 лет ИП (90%) 186 Re (8+)
β (10%) 186 Os
187 Re 75 112 186,9557531(15) 41,2(2)⋅10 9 лет β 187 Os 5/2+ 0,6260(2)
188 Re 75 113 187,9581144(15) 17,0040(22) ч β 188 Os 1−
188m Re 172,069(9) кэВ 18,59(4) мин ИП 188 Re (6)−
189 Re 75 114 188,959229(9) 24,3(4) ч β 189 Os 5/2+
190 Re 75 115 189,96182(16) 3,1(3) мин β 190 Os (2)−
190m Re 210(50) кэВ 3,2(2) ч β (54,4%) 190 Os (6−)
ИП (45,6%) 190 Re
191 Re 75 116 190,963125(11) 9,8(5) мин β 191 Os (3/2+, 1/2+)
192 Re 75 117 191,96596(21)# 16(1) с β 192 Os
193 Re 75 118 192,96747(21)# 30# с [>300 нс] 5/2+#
194 Re 75 119 193,97042(32)# 2# с [>300 нс]


  1. Теоретически может претерпевать альфа-распад в 181 Ta

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. от 4 декабря 2017 на Wayback Machine —с.108-109. —336 с
  2. Данные приведены по Audi G. , Wapstra A. H. , Thibault C. (англ.) // Nuclear Physics A . — 2003. — Vol. 729 . — P. 337—676 . — doi : . — Bibcode : .
  3. 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

Ссылки

  • С. С. Коровин, В. И. Букин, П. И. Федоров, А. М. Резник. Редкие и рассеянные элементы: Химия и технология. Том 3 / Под общ. ред. С. С. Коровина. М., МИСИС, 2003
  • Массы изотопов: G. Audi, A.H. Wapstra, C. Thibault, J. Blachot и O. Bersillon, Nucl. Phys. A729:3-128 (2003) .
  • Состав изотопов и стандартные атомные массы: J. R. de Laeter et al. Pure Appl. Chem. 75 , No. 6, 683—800, (2003) . и .
  • Период полураспада, спин, данные по изомерам получены из следующих источников:
    • G. Audi, O. Bersillon, J. Blachot и A. H. Wapstra, Nuc. Phys. A729:3-128 (2003) .
    • National Nuclear Data Center, Brookhaven National Laboratory. Информация получена из , сентябрь 2005.
    • David R. Lide (ed.), Norman E. Holden в CRC Handbook of Chemistry and Physics, 85th Edition , онлайн версия. CRC Press. Boca Raton, Florida (2005). глава 11, таблица изотопов.
Источник —

Same as Изотопы рения