Izotopy tulu
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standardowa masa atomowa Ar °(Tm ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naturalnie występujący tul ( 69 Tm) składa się z jednego stabilnego izotopu , 169 Tm (100% naturalnej obfitości ). Scharakteryzowano trzydzieści cztery radioizotopy , z których najbardziej stabilny to 171 Tm z okresem półtrwania 1,92 roku, 170 Tm z okresem półtrwania 128,6 dni, 168 Tm z okresem półtrwania 93,1 dnia i 167 Tm z okresem półtrwania 128,6 dni. okres półtrwania 9,25 dnia. Wszystkie pozostałe radioaktywne izotopy mają okres półtrwania krótszy niż 64 godziny, a większość z nich ma okres półtrwania krótszy niż 2 minuty. Ten element ma również 26 meta stanów , z których najbardziej stabilny to 164m Tm (t 1/2 5,1 minuty), 160m Tm (t 1/2 74,5 sekundy) i 155m Tm (t 1/2 45 sekund).
Izotopy tulu mają masę atomową od 144,97007 u ( 145 Tm) do 178,95534 u ( 179 Tm). Podstawowym trybem rozpadu przed najobficiej występującym stabilnym izotopem, 169 Tm, jest wychwytywanie elektronów , a głównym trybem po nim jest emisja beta . Głównymi produktami rozpadu przed 169 Tm są izotopy erbu , a głównymi produktami rozpadu po nim są iterb izotopy. Wszystkie izotopy tulu są albo radioaktywne, albo, w przypadku 169 Tm, stabilne obserwacyjnie , co oznacza, że przewiduje się, że 169 Tm będzie radioaktywne, ale nie zaobserwowano faktycznego rozpadu.
Lista izotopów
Nuklid |
Z | N |
Masa izotopowa ( Da ) |
Pół życia |
Tryb rozpadu |
Córka izotopu |
Wirowanie i parzystość |
Naturalna obfitość (ułamek molowy) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia wzbudzenia | Normalna proporcja | Zakres zmienności | |||||||||||||||||
145 Tm | 69 | 76 | 144.97007(43)# | 3.1(3) μs | (11/2-) | ||||||||||||||
146 Tm | 69 | 77 | 145.96643(43)# | 240(30) ms | P | 145 Er | (6-) | ||||||||||||
β + (rzadko) | 146 Er | ||||||||||||||||||
146m Tm | 71(6) keV | 72(23) ms | P | 145 Er | (10+) | ||||||||||||||
β + (rzadko) | 146 Er | ||||||||||||||||||
147 Tm | 69 | 78 | 146.96096(32)# | 0,58(3) sek | β + (85%) | 147 Er | 11/2- | ||||||||||||
p (15%) | 146 Er | ||||||||||||||||||
147m Tm | 60(5) keV | 360(40) μs | 3/2+ | ||||||||||||||||
148 Tm | 69 | 79 | 147.95784(43)# | 0,7(2) sek | β + | 148 Er | (10+) | ||||||||||||
148m Tm | 0,7 sek | ||||||||||||||||||
149 Tm | 69 | 80 | 148.95272(32)# | 0,9(2) s | β + (99,74%) | 149 Er | (11/2-) | ||||||||||||
β + , p (0,26%) | 148 godz | ||||||||||||||||||
150 Tm | 69 | 81 | 149.94996(21)# | 3# s | β + | 150 Er | (1+) | ||||||||||||
150m1 Tm | 140(140)# keV | 2.20(6) ust | β + (98,8%) | 150 Er | (6-) | ||||||||||||||
β + , p (1,2%) | 149 Ho | ||||||||||||||||||
150m2 Tm | 810(140)# keV | 5.2(3) ust | (10+) | ||||||||||||||||
151 Tm | 69 | 82 | 150.945483(22) | 4.17(10) ust | β + | 151 Er | (11/2-) | ||||||||||||
151m1 Tm | 92(7) keV | 6.6(14) ust | β + | 151 Er | (1/2+) | ||||||||||||||
151m2 Tm | 2655,67(22) keV | 451(24) ns | (27/2-) | ||||||||||||||||
152 Tm | 69 | 83 | 151.94442(8) | 8.0(10) s | β + | 152 Er | (2#)− | ||||||||||||
152m1 Tm | 100(80)# keV | 5.2(6) ust | β + | 152 Er | (9)+ | ||||||||||||||
152m2 Tm | 2555,05(19)+X keV | 294(12) ns | (17+) | ||||||||||||||||
153 Tm | 69 | 84 | 152.942012(20) | 1.48 ust. 1 ust | α (91%) | 149 Ho | (11/2-) | ||||||||||||
β + (9%) | 153 Er | ||||||||||||||||||
153m Tm | 43,2(2) keV | 2,5 ust. 2 ust | α (92%) | 149 Ho | (1/2+) | ||||||||||||||
β + (8%) | 153 Er | ||||||||||||||||||
154 Tm | 69 | 85 | 153.941568(15) | 8.1(3) ust | β + (56%) | 154 Er | (2−) | ||||||||||||
α (44%) | 150 godz | ||||||||||||||||||
154m Tm | 70(50) keV | 3.30(7) s | α (90%) | 150 godz | (9+) | ||||||||||||||
β + (10%) | 154 Er | ||||||||||||||||||
155 Tm | 69 | 86 | 154.939199(14) | 21.6 ust. 2 ust | β + (98,1%) | 155 Er | (11/2-) | ||||||||||||
α (1,9%) | 151 godz | ||||||||||||||||||
155m Tm | 41(6) keV | 45 ust. 3 ust | β + (92%) | 155 Er | (1/2+) | ||||||||||||||
α (8%) | 151 godz | ||||||||||||||||||
156 Tm | 69 | 87 | 155.938980(17) | 83.8(18) ust | β + (99,93%) | 156 Er | 2- | ||||||||||||
α (0,064%) | 152 Er | ||||||||||||||||||
156m Tm | 203,6(5) keV | ~400 ns | (11-) | ||||||||||||||||
157 Tm | 69 | 88 | 156.93697(3) | 3,63(9) min | β + | 157 Er | 1/2+ | ||||||||||||
158 Tm | 69 | 89 | 157.936980(27) | 3,98(6) min | β + | 158 Er | 2− | ||||||||||||
158m Tm | 50(100)# keV | ~20ns | (5+) | ||||||||||||||||
159 Tm | 69 | 90 | 158.93498(3) | 9.13(16) min | β + | 159 Er | 5/2+ | ||||||||||||
160 Tm | 69 | 91 | 159.93526(4) | 9.4(3) min | β + | 160 Er | 1− | ||||||||||||
160m1 Tm | 70(20) keV | 74,5(15) ust | informatyka (85%) | 160 Tm | 5(+#) | ||||||||||||||
β + (15%) | 160 Er | ||||||||||||||||||
160m2 Tm | 98,2+X keV | ~200ns | (8) | ||||||||||||||||
161 Tm | 69 | 92 | 160.93355(3) | 30,2(8) min | β + | 161 Er | 7/2+ | ||||||||||||
161m1 Tm | 7,4(2) keV | 5 minut | 1/2+ | ||||||||||||||||
161m2 Tm | 78,20(3) keV | 110 ust. 3 nn | 7/2- | ||||||||||||||||
162 Tm | 69 | 93 | 161.933995(28) | 21,70(19) min | β + | 162 Er | 1− | ||||||||||||
162m Tm | 130(40) keV | 24.3(17) ust | informatyka (82%) | 162 Tm | 5+ | ||||||||||||||
β + (18%) | 162 Er | ||||||||||||||||||
163 Tm | 69 | 94 | 162.932651(6) | 1.810(5) godz | β + | 163 Er | 1/2+ | ||||||||||||
164 Tm | 69 | 95 | 163.93356(3) | 2,0(1) min | β + | 164 Er | 1+ | ||||||||||||
164m Tm | 10(6) keV | 5.1(1) min | informatyka (80%) | 164 Tm | 6- | ||||||||||||||
β + (20%) | 164 Er | ||||||||||||||||||
165 Tm | 69 | 96 | 164.932435(4) | 30.06(3) godz | β + | 165 Er | 1/2+ | ||||||||||||
166 Tm | 69 | 97 | 165.933554(13) | 7.70(3) godz | β + | 166 Er | 2+ | ||||||||||||
166m Tm | 122(8) keV | 340(25) ms | TO | 166 Tm | 6- | ||||||||||||||
167 Tm | 69 | 98 | 166.9328516(29) | 9.25(2)d | WE | 167 Er | 1/2+ | ||||||||||||
167m1 Tm | 179,480(19) keV | 1,16(6) μs | (7/2)+ | ||||||||||||||||
167m2 Tm | 292,820(20) keV | 0,9(1) μs | 7/2- | ||||||||||||||||
168 Tm | 69 | 99 | 167.934173(3) | 93.1(2)d | β + (99,99%) | 168 Er | 3+ | ||||||||||||
β - (0,01%) | 168 Yb | ||||||||||||||||||
169 Tm | 69 | 100 | 168.9342133(27) | Stabilny obserwacyjnie | 1/2+ | 1.0000 | |||||||||||||
170 Tm | 69 | 101 | 169.9358014(27) | 128.6(3)d | β- ( 99,86%) | 170 Yb | 1− | ||||||||||||
WE (0,14%) | 170 Er | ||||||||||||||||||
170m Tm | 183,197(4) keV | 4.12(13) μs | (3)+ | ||||||||||||||||
171 Tm | 69 | 102 | 170.9364294(28) | 1.92 ust. 1 r | β- _ | 171 Yb | 1/2+ | ||||||||||||
171m Tm | 424,9560(15) keV | 2,60(2) μs | 7/2- | ||||||||||||||||
172 Tm | 69 | 103 | 171.938400(6) | 63.6(2) godz | β- _ | 172 Yb | 2- | ||||||||||||
173 Tm | 69 | 104 | 172.939604(5) | 8.24(8) godz | β- _ | 173 Yb | (1/2+) | ||||||||||||
173m Tm | 317,73(20) keV | 10(3) μs | (7/2-) | ||||||||||||||||
174 Tm | 69 | 105 | 173.94217(5) | 5.4 ust. 1 min | β- _ | 174 Yb | (4)− | ||||||||||||
175 Tm | 69 | 106 | 174.94384(5) | 15.2(5) min | β- _ | 175 Yb | (1/2+) | ||||||||||||
176 Tm | 69 | 107 | 175.94699(11) | 1,85(3) min | β- _ | 176 Yb | (4+) | ||||||||||||
177 Tm | 69 | 108 | 176.94904(32)# | 90 ust. 6 ust | β- _ | 177 Yb | (7/2-) | ||||||||||||
178 Tm | 69 | 109 | 177.95264(43)# | 30# sek | β- _ | 178 Yb | |||||||||||||
179 Tm | 69 | 110 | 178.95534(54)# | 20# sek | β- _ | 179 Yb | 1/2+# | ||||||||||||
Ten nagłówek i stopka tabeli: |
- ^ m Tm - wzbudzony izomer jądrowy .
- ^ ( ) – Niepewność (1 σ ) podawana jest w zwięzłej formie w nawiasach po odpowiednich ostatnich cyfrach.
- ^ # - Masa atomowa oznaczona #: wartość i niepewność pochodzą nie z danych czysto eksperymentalnych, ale przynajmniej częściowo z trendów z powierzchni masy (TMS).
- ^ a b c # - Wartości oznaczone # nie pochodzą wyłącznie z danych eksperymentalnych, ale przynajmniej częściowo z trendów sąsiednich nuklidów (TNN).
-
^ Tryby rozkładu:
WE: Wychwytywanie elektronów TO: Przejście izomeryczne
P: Emisja protonów - ^ Pogrubiony symbol jako córka - produkt córki jest stabilny.
- ^ ( ) wartość spinu – Wskazuje spin ze słabymi argumentami przypisania.
- ^ Uważa się, że ulega rozpadowi α do 165 Ho
- ^ „Standardowe ciężary atomowe: tul” . CIAW . 2021.
- ^ Prohaska, Tomasz; Irrgeher, Johanna; Benefield, Jacqueline; i in. (2022-05-04). „Standardowe masy atomowe pierwiastków 2021 (raport techniczny IUPAC)” . Chemia czysta i stosowana . doi : 10.1515/pac-2019-0603 . ISSN 1365-3075 .
- Masy izotopowe z:
- Audi, Georges; Bersillon, Olivier; Blachot, Jean; Wapstra, Aaldert Hendrik (2003), „The N UBASE ocena właściwości jądrowych i rozpadowych” , Nuclear Physics A , 729 : 3–128, Bibcode : 2003NuPhA.729....3A , doi : 10.1016/j.nuclphysa.2003.11 0,001
- Składy izotopowe i standardowe masy atomowe z:
- de Laeter, Jan Robert ; Böhlke, John Karl; De Bièvre, Paweł; Hidaka, Hiroshi; Peiser, H. Steffen; Rosman, Kevin JR; Taylor, Philip DP (2003). „Masy atomowe pierwiastków. Przegląd 2000 (raport techniczny IUPAC)” . Chemia czysta i stosowana . 75 (6): 683–800. doi : 10.1351/pac200375060683 .
- Wieser, Michael E. (2006). „Masy atomowe pierwiastków 2005 (raport techniczny IUPAC)” . Chemia czysta i stosowana . 78 (11): 2051–2066. doi : 10.1351/pac200678112051 .
- „Wiadomości i uwagi: poprawione standardowe masy atomowe” . Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej . 19 października 2005 r.
- Dane dotyczące okresu półtrwania, spinu i izomerów wybrane z następujących źródeł.
- Audi, Georges; Bersillon, Olivier; Blachot, Jean; Wapstra, Aaldert Hendrik (2003), „The N UBASE ocena właściwości jądrowych i rozpadowych” , Nuclear Physics A , 729 : 3–128, Bibcode : 2003NuPhA.729....3A , doi : 10.1016/j.nuclphysa.2003.11 0,001
- Narodowe Centrum Danych Jądrowych . „Baza danych NuDat 2.x” . Narodowe Laboratorium Brookhaven .
- Holden, Norman E. (2004). „11. Tabela izotopów”. W Lide, David R. (red.). CRC Handbook of Chemistry and Physics (wyd. 85). Boca Raton, Floryda : CRC Press . ISBN 978-0-8493-0485-9 .