Isotoper af iridium

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 3 redigeringer .

Isotoper af iridium  er varianter af det kemiske grundstof iridium , som har et andet antal neutroner i kernen . Kendte isotoper af iridium med massetal fra 164 til 202 (antal protoner 77, neutroner fra 87 til 125) og mere end 30 nukleare isomerer .

Naturligt iridium er en blanding af to stabile isotoper :

Den længstlevende radioisotop er 192 Ir med en halveringstid på 73,8 dage, men den nukleare isomer 192m2 Ir har en halveringstid på 241 år.

Iridium-192

Af de kunstige isotoper har 192 Ir fundet anvendelse som kilde til gammastråling . Det bruges hovedsageligt i teknik til ikke-destruktiv test af svejsninger og strukturel integritet. Det kan også bruges i højdosis brachyterapi til behandling af onkologiske sygdomme med kortvarig eksponering gennem et kateter [2] .

Henfaldet af 192 Ir sker i henhold til skemaet for beta-henfald med dannelsen af ​​192 Pt. Halveringstid 74 dage, aktivitet 341 TBq /gram [3] [4] . I dette tilfælde kan nogle af elektronerne fanges af 192 Ir med dannelsen af ​​192 Os.

Opnået ved bestråling af 191 Ir med neutroner i atomreaktorer: 191 Ir (n,γ) → 192 Ir [2] . For nogle applikationer er bestråling af naturligt iridium med samtidig transmutation af naturligt 193 Ir til 194 Ir acceptabelt. 194 Ir henfalder relativt hurtigt til 194 Pt.

I Rusland produceres en række gammakilder baseret på 192 Ir til industrielle formål . For 2018 arbejdes der på at forberede produktionen af ​​medicinske mikrokilder til brachyterapi [5] . Til syntesen af ​​det mest rene 192 Ir organiseres adskillelsen af ​​naturlige isotoper af iridium for at opnå rent 191 Ir [6] .

Tabel over isotoper af iridium

Nuklid symbol
Z ( p ) N( n ) Isotopmasse [7]
( a.u.m. )
Halveringstid
[
8]
(T 1/2 )
Decay kanal Forfaldsprodukt Spin og paritet
af kernen [8]
Isotopens udbredelse
i naturen
Vifte af ændringer i isotopoverflod i naturen
Excitationsenergi
164 Ir 77 87 163.99220(44)# 1# ms 2−#
164m Ir 270(110)# keV 94(27) µs 9+#
165 Ir 77 88 164.98752(23)# 50# ns (<1 µs) s 164 Os 1/2+#
α (sjælden) 161 Vedr
165m Ir 180(50)# keV 300(60) µs p(87 %) 164 Os 11/2−
α (13 %) 161 Vedr
166 Ir 77 89 165,98582(22)# 10,5(22) ms α (93 %) 162 Vedr (2-)
p(7%) 165 Os
166m Ir 172(6) keV 15.1(9) ms α (98,2 %) 162 Vedr (9+)
p(1,8%) 165 Os
167 Ir 77 90 166,981665(20) 35,2(20) ms α (48 %) 163 Vedr 1/2+
p(32%) 166 Os
β + (20 %) 167 Os
167m Ir 175,3(22) keV 30,0(6) ms α (80 %) 163 Vedr 11/2−
β + (20 %) 167 Os
p(0,4%) 166 Os
168 Ir 77 91 167,97988(16)# 161(21) ms α 164 Vedr (2-)
β + (sjælden) 168 Os
168m Ir 50(100)# keV 125(40) ms α 164 Vedr (9+)
169 Ir 77 92 168,976295(28) 780(360) ms
[0,64(+46-24) s]
α 165 Vedr (1/2+)
β + (sjælden) 169 Os
169m Ir 154(24) keV 308(22) ms α (72 %) 165 Vedr (11/2-)
β + (28 %) 169 Os
170 Ir 77 93 169,97497(11)# 910(150) ms
[0,87(+18−12) s]
β + (64 %) 170 Os kort#
α (36 %) 166 Vedr
170m Ir 160(50)# keV 440(60) ms α (36 %) 166 Vedr (8+)
β + 170 Os
IP 170 Ir
171 Ir 77 94 170,97163(4) 3,6(10) s
[3,2(+13−7) s]
α (58 %) 167 Vedr 1/2+
β + (42 %) 171 Os
171m Ir 180(30)# keV 1,40(10) s (11/2-)
172 Ir 77 95 171,970610(30) 4.4(3) s β + (98 %) 172 Os (3+)
α (2 %) 168 Vedr
172m Ir 280(100)# keV 2,0(1) s β + (77 %) 172 Os (7+)
α (23 %) 168 Vedr
173 Ir 77 96 172,967502(15) 9,0(8) s β + (93 %) 173 Os (3/2+, 5/2+)
α (7 %) 169 Vedr
173m Ir 253(27) keV 2.20(5) s β + (88 %) 173 Os (11/2-)
α (12 %) 169 Vedr
174 Ir 77 97 173.966861(30) 7.9(6) s β + (99,5 %) 174 Os (3+)
α (0,5 %) 170 Vedr
174m Ir 193(11) keV 4.9(3) s β + (99,53 %) 174 Os (7+)
α (0,47 %) 170 Vedr
175 Ir 77 98 174.964113(21) 9(2) s β + (99,15 %) 175 Os (5/2-)
α (0,85 %) 171 Vedr
176 Ir 77 99 175,963649(22) 8.3(6) s β + (97,9 %) 176 Os
α (2,1 %) 172 Vedr
177 Ir 77 100 176.961302(21) 30(2) s β + (99,94 %) 177 Os 5/2−
α (0,06 %) 173 Vedr
178 Ir 77 101 177.961082(21) 12(2) s β + 178 Os
179 Ir 77 102 178.959122(12) 79(1) s β + 179 Os (5/2)
180 Ir 77 103 179,959229(23) 1,5(1) min β + 180 Os (45)(+#)
181 Ir 77 104 180,957625(28) 4,90(15) min β + 181 Os (5/2)
182 Ir 77 105 181.958076(23) 15(1) min β + 182 Os (3+)
183 Ir 77 106 182.956846(27) 57(4) min β + (99,95 %) 183 Os 5/2−
α (0,05 %) 179 Vedr
184 Ir 77 107 183.95748(3) 3.09(3) h β + 184 Os 5−
184m1ir _ 225,65(11) keV 470(30) µs 3+
184m2 Ir 328,40(24) keV 350(90) ns (7)+
185 Ir 77 108 184.95670(3) 14.4(1) h β + 185 Os 5/2−
186 Ir 77 109 185,957946(18) 16.64(3) t β + 186 Os 5+
186m Ir 0,8(4) keV 1,92(5) t β + 186 Os 2−
IP (sjælden) 186 Ir
187 Ir 77 110 186.957363(7) 10,5(3) h β + 187 Os 3/2+
187m1ir _ 186,15(4) keV 30.3(6) ms IP 187 Ir 9/2−
187m2 Ir 433,81(9) keV 152(12) ns 11/2−
188 Ir 77 111 187,958853(8) 41,5(5) t β + 188 Os 1−
188m Ir 970(30) keV 4.2(2) ms IP 188 Ir 7+#
β + (sjælden) 188 Os
189 Ir 77 112 188,958719(14) 13.2(1) dage EZ 189 Os 3/2+
189m1ir _ 372,18(4) keV 13.3(3) ms IP 189 Ir 11/2−
189m2 Ir 2333,3(4) keV 3.7(2) ms (25/2)+
190 Ir 77 113 189,9605460(18) 11,78(10) dage β + 190 Os 4−
190m1ir _ 26,1(1) keV 1.120(3) h IP 190 Ir (1-)
190m2 Ir 36,154(25) keV >2 µs (4)+
190m3 Ir 376,4(1) keV 3.087(12) h (11)
191 Ir 77 114 190,9605940(18) stabil [n 1] 3/2+ 0,373(2)
191m1ir _ 171,24(5) keV 4,94(3) s IP 191 Ir 11/2−
191m2 Ir 2120(40) keV 5.5(7) s
192 Ir 77 115 191.9626050(18) 73.827(13) dage β - (95,24 %) 192 Pt 4+
EZ (4,76 %) 192 Os
192m1ir _ 56,720(5) keV 1,45(5) min 1−
192m2 Ir 168,14(12) keV 241(9) år (11-)
193 Ir 77 116 192.9629264(18) stabil [n 2] 3/2+ 0,627(2)
193m Ir 80,240(6) keV 10.53(4) dage IP 193 Ir 11/2−
194 Ir 77 117 193.9650784(18) 19.28(13) kl β - 194 Pt 1−
194m1ir _ 147,078(5) keV 31,85(24) ms IP 194 Ir (4+)
194m2 Ir 370(70) keV 171(11) dage (1011)(-#)
195 Ir 77 118 194.9659796(18) 2,5(2) h β - 195 Pt 3/2+
195m Ir 100(5) keV 3.8(2) h β - (95 %) 195 Pt 11/2−
IP (5 %) 195 Ir
196 Ir 77 119 195.96840(4) 52(1) s β - 196 Pt (0-)
196m Ir 210(40) keV 1,40(2) t β - (99,7 %) 196 Pt (1011-)
IP 196 Ir
197 Ir 77 120 196,969653(22) 5,8(5) min β - 197 Pt 3/2+
197m Ir 115(5) keV 8,9(3) min β - (99,75 %) 197 Pt 11/2−
IP (0,25 %) 197 Ir
198 Ir 77 121 197.97228(21)# 8(1) s β - 198 Pt
199 Ir 77 122 198,97380(4) 7(5) s β - 199 Pt 3/2+#
199m Ir 130(40)# keV 235(90) ns IP 199 Ir 11/2−#
200ir _ 77 123 199,976800(210)# 43(6) s β - 200 pkt (2-, 3-)
201 Ir 77 124 200,978640(210)# 21(5) s β - 201 Pt (3/2+)
202 Ir 77 125 201.981990(320)# 11(3) s β - 202 Pt (2-)
202m Ir 2000(1000)# keV 3,4 (0,6) µs IP 202 Ir
  1. Teoretisk set kan den gennemgå alfa-henfald i 187 Re
  2. Teoretisk set kan den gennemgå alfa-henfald i 189 Re

Forklaringer til tabellen

Noter

  1. 1 2 Iridium-192 (192Ir)
  2. Delacroix, D; Guerre, JP; Leblanc, P; Hickman, C. Datahåndbog for radionuklid og strålingsbeskyttelse  . — 2. - Ashford, Kent: Nuclear Technology Publishing, 2002. - ISBN 1870965876 .
  3. Unger, LM & Trubey, DK (maj 1982),Specifikke gammastråledosiskonstanter for nuklider vigtige for dosimetri og radiologisk vurdering, Oak Ridge National Laboratory , < https://web.archive.org/web/20180322020815/https://www.orau.org/documents/ivhp/health-physics/ornl-rsic-45.pdf > . 
  4. Big business anerkendte fordelene ved Rosatom
  5. En ny enhed til produktion af isotopen af ​​iridium 191Ir blev lanceret på JSC "PA "Electrochemical Plant" fra TVEL Fuel Company
  6. Data fra Wang M. , Audi G. , Kondev FG , Huang WJ , Naimi S. , Xu X. The Ame2016 atomic mass evaluation (II). Tabeller, grafer og referencer  (engelsk)  // Chinese Physics C. - 2016. - Vol. 41 , udg. 3 . - P. 030003-1-030003-442 . - doi : 10.1088/1674-1137/41/3/030003 .
  7. 1 2 Data er baseret på Audi G. , Kondev FG , Wang M. , Huang WJ , Naimi S. The Nubase2016 evaluation of nuclear properties  // Chinese Physics C  . - 2017. - Bd. 41 , udg. 3 . - P. 030001-1-030001-138 . - doi : 10.1088/1674-1137/41/3/030001 . - .Åben adgang