Isotoper af germanium

Den aktuelle version af siden er endnu ikke blevet gennemgået af erfarne bidragydere og kan afvige væsentligt fra den version , der blev gennemgået den 23. december 2020; checks kræver 2 redigeringer .

Isotoper af germanium  er varianter af det kemiske grundstof germanium med et andet antal neutroner i atomkernen . Der kendes isotoper af germanium med massetal fra 58 til 89 (antal protoner 32, neutroner 26 til 57) og mere end et dusin nukleare isomerer .

Naturlig germanium er en blanding af fem isotoper. Fire stabile:

Og en med en enorm halveringstid , længere end universets alder :

Den længstlevende kunstige radioisotop er 68 Ge, med en halveringstid på 271 dage.

Germanium-68

Halveringstiden for 68 Ge er 271 dage, henfaldsskemaet er elektronindfangning (sandsynlighed 100%), datter-isotopen gallium-68 [1] .

Germanium-68 har fundet anvendelse i kilder til gallium-68 isotopen, som bruges i medicinsk diagnostik. Den korte halveringstid af gallium-68 tillader ikke at organisere dens direkte levering til medicinske institutioner. Derfor blev der skabt specielle mobile gallium-68 generatorer. Generatoren indeholder en ampul med et præparat af germanium-68 isotop, hvis henfaldsprodukt er gallium-68. Efterhånden som nedbrydningsproduktet ophobes, pumpes en sorbentopløsning gennem ampullen, som selektivt kun opløser den kemiske forbindelse af det dannede gallium, mens den uopløselige germaniumforbindelse forbliver i ampullen. Den betydelige halveringstid af germanium-68 (271 dage) gør logistikken af ​​sådanne generatorer bekvem.

I Rusland produceres 68 Ga -generatorer i Obninsk [2] [3] . 68 Ge -isotopen syntetiseres også der ved at bestråle galliummål med protoner ved en accelerator ifølge skemaet [1] :

69 Ga (p, 2n) → 68 Ge

Tabel over germanium isotoper

Nuklid symbol
Z ( p ) N( n ) Isotopmasse [4]
( a.u.m. )
Halveringstid
[
5]
(T 1/2 )
Decay kanal Forfaldsprodukt Spin og paritet
af kernen [5]
Isotopens udbredelse
i naturen
Vifte af ændringer i isotopoverflod i naturen
Excitationsenergi
58 Ge 32 26 57.99101(34)# 2 p 56 Zn 0+
59 Ge 32 27 58.98175(30)# 2 p 57 Zn 7/2-#
60 Ge 32 28 59,97019(25)# 30# ms β + 60 Ga 0+
2 p 58 Zn
61 Ge 32 29 60,96379(32)# 39(12) ms β + , p (80 %) 60 Zn (3/2-)#
β + (20 %) 61 Ga
62 Ge 32 tredive 61.95465(15)# 129(35) ms β + 62 Ga 0+
63 Ge 32 31 62.94964(21)# 142(8) ms β + 63 Ga (3/2-)#
64 Ge 32 32 63.94165(3) 63,7(25) s β + 64 Ga 0+
65 Ge 32 33 64.93944(11) 30.9(5) s β + (99,99 %) 65 Ga (3/2)
β + , p (0,01 %) 64 Zn
66 Ge 32 34 65.93384(3) 2,26(5) h β + 66 Ga 0+
67 Ge 32 35 66.932734(5) 18,9(3)min β + 67 Ga 1/2−
67m1 Ge 18,20(5) keV 13,7(9) µs 5/2−
67m2 Ge 751,70(6) keV 110,9(14)ns 9/2+
68 Ge 32 36 67.928094(7) 271,05(8) dage EZ 68 Ga 0+
69 Ge 32 37 68.9279645(14) 39,05(10) timer β + 69 Ga 5/2−
69m1 Ge 86,765(14) keV 5,1(2) µs 1/2−
69m2 Ge 397,944(18) keV 2,81(5) µs 9/2+
70 Ge 32 38 69.9242474(11) stabil 0+ 0,2038(18)
71 Ge 32 39 70,9249510(11) 11.43(3) dage EZ 71 Ga 1/2−
71m Ge 198,367(10) keV 20.40(17) ms IP 71 Ge 9/2+
72 Ge 32 40 71.9220758(18) stabil 0+ 0,2731(26)
72m Ge 691,43(4) keV 444,2(8)ns 0+
73 Ge 32 41 72.9234589(18) stabil 9/2+ 0,0776(8)
73m1 Ge 13,2845(15) keV 2,92(3) µs 5/2+
73m2 Ge 66,726(9) keV 499(11) ms 1/2−
74 Ge 32 42 73.9211778(18) stabil 0+ 0,3672(15)
75 Ge 32 43 74.9228589(18) 82,78(4)min β - 75As _ 1/2−
75m1 Ge 139,69(3) keV 47,7(5) s IP (99,97 %) 75 Ge 7/2+
β - 75As _
75m2 Ge 192,18(7) keV 216(5)ns 5/2+
76 Ge 32 44 75.9214026(18) 1.88e21 ± (8) år [6] β − β − 76 se 0+ 0,0783(7)
77 Ge 32 45 76.9235486(18) 11.30(1) kl β - 77As _ 7/2+
77m Ge 159,70(10) keV 52,9(6) s β - (79 %) 77As _ 1/2−
IP (21 %) 77 Ge
78 Ge 32 46 77.922853(4) 88(1)min β - 78As _ 0+
79 Ge 32 47 78.9254(1) 18.98(3) s β - 79As _ (1/2)
79m Ge 185,95(4) keV 39,0(10) s β - (96 %) 79As _ (7/2+)#
IP (4 %) 79 Ge
80 Ge 32 48 79,92537(3) 29.5(4) s β - 80As _ 0+
81 Ge 32 49 80,92882(13) 7.6(6) s β - 81As _ 9/2+#
81m Ge 679,13(4) keV 7.6(6) s β - (99 %) 81As _ (1/2+)
IP (1 %) 81 Ge
82 Ge 32 halvtreds 81.92955(26) 4,55(5) s β - 82As _ 0+
83 Ge 32 51 82.93462(21)# 1,85(6) s β - 83As _ (5/2+)#
84 Ge 32 52 83.93747(32)# 0,947(11) s β - (89,2 %) 84As _ 0+
β − , n (10,8 %) 83As _
85 Ge 32 53 84.94303(43)# 535(47) ms β - (86 %) 85As _ 5/2+#
β − , n (14 %) 84As _
86 Ge 32 54 85.94649(54)# >150 ns β − , n 85As _ 0+
β - 86As _
87 Ge 32 55 86.95251(54)# 0,14#s 5/2+#
88 Ge 32 56 87.95691(75)# >=300 ns 0+
89 Ge 32 57 88,96383(97)# >150 ns 3/2+#

Forklaringer til tabellen

Noter

  1. 1 2 Germanium-68
  2. Generator Gallium-68
  3. JSC "V/O" Izotop "
  4. Data ifølge Audi G. , Wapstra AH , Thibault C. AME2003-atommasseevalueringen (II). Tabeller, grafer og referencer  (engelsk)  // Kernefysik A . - 2003. - Bd. 729 . - s. 337-676 . - doi : 10.1016/j.nuclphysa.2003.11.003 . - .
  5. 1 2 Data baseret på Audi G. , Bersillon O. ,  Blachot J. , Wapstra AH . - 2003. - T. 729 . - S. 3-128 . - doi : 10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001 . - .Åben adgang
  6. Kondev FG , Wang M. , Huang WJ , Naimi S. , Audi G. Nubase2020-evalueringen af ​​nukleare egenskaber  // Kinesisk fysik  C. - 2021. - Bd. 45 , iss. 3 . - P. 030001-1-030001-180 . - doi : 10.1088/1674-1137/abddae .Åben adgang