Izotopy tulu

  Izotopy tulu ( 69 Tm)
Główne izotopy Rozkład
obfitość okres półtrwania ( t 1/2 ) tryb produkt
167 Tm syn 9,25 dn ε 167 Er
168 Tm syn 93,1 d β + 168 Er
169 Tm 100% stabilny
170 Tm syn 128,6 dł β- _ 170 Yb
171 Tm syn 1,92 r β- _ 171 Yb
Standardowa masa atomowa Ar °(Tm )
  • 168,934 219 ± 0,000 005
  • 168,93 ± 0,01 (w skrócie)

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:
  1. ^ m Tm - wzbudzony izomer jądrowy .
  2. ^ ( ) – Niepewność (1 σ ) podawana jest w zwięzłej formie w nawiasach po odpowiednich ostatnich cyfrach.
  3. ^ # - Masa atomowa oznaczona #: wartość i niepewność pochodzą nie z danych czysto eksperymentalnych, ale przynajmniej częściowo z trendów z powierzchni masy (TMS).
  4. ^ a b c # - Wartości oznaczone # nie pochodzą wyłącznie z danych eksperymentalnych, ale przynajmniej częściowo z trendów sąsiednich nuklidów (TNN).
  5. ^ Tryby rozkładu:
    WE: Wychwytywanie elektronów
    TO: Przejście izomeryczne


    P: Emisja protonów
  6. ^ Pogrubiony symbol jako córka - produkt córki jest stabilny.
  7. ^ ( ) wartość spinu – Wskazuje spin ze słabymi argumentami przypisania.
  8. ^ Uważa się, że ulega rozpadowi α do 165 Ho
  1. ^ „Standardowe ciężary atomowe: tul” . CIAW . 2021.
  2. ^   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 .