Isotoper af jern

Isotoper af jern  er varianter af det kemiske grundstof jern , der har et andet antal neutroner i kernen . Jernisotoper kendes med massetal fra 45 til 72 (antallet af protoner i jernkernen er altid 26, neutroner fra 19 til 46) og 6 nukleare isomerer .

Naturligt jern er en blanding af fire stabile isotoper :

Af de kunstige isotoper af jern er de mest stabile 60 Fe ( halveringstid 2,62 millioner år [1] ), 55 Fe ( 2,737 år ), 59 Fe ( 44,495 dage ) og 52 Fe ( 8,275 timer ); de resterende isotoper har en halveringstid på mindre end 10 minutter [2] .

Iron-55

Se også: Iron-55

Halveringstiden er 2,7 år, elektronindfangningshenfaldsskemaet (sandsynlighed 100% ), med den efterfølgende omlejring af elektronskallen, udsender en karakteristisk røntgenstråling på 5,9 keV [3] . De bruges i røntgeninstallationer som en uafhængig kilde til røntgenstråling. Opnået ved at bestråle nikkel-58 med protoner i en accelerator:

.

Iron-56

Den stabile isotop 56 Fe er kendt for at have den laveste atommasse pr . nukleon . Det betyder, at nukleonernes bindingsenergi er maksimal. Men på grund af den lille forskel i massen af ​​protonen og neutronen , har nikkel-62 den højeste bindingsenergi af nukleoner .

Iron-57

Den stabile jern-57 isotop bruges i Mössbauer spektroskopi [4] .

I Rusland er det blevet fremstillet ved centrifugal isotopadskillelse siden 1971 [5] .

Iron-59

Den radioaktive isotop jern-59 gennemgår β - henfald til stabil kobolt-59 , der udsender beta-partikler med maksimale energier på 0,46 og 0,27 MeV og gammastråler med energier på 1,1 og 1,3 MeV [6] . Halveringstiden er 44,5 dage.

I medicin bruges jern-59 isotopen i den tidlige diagnose af brystkræft hos kvinder [7] [8] . Hos en rask person indgår mere end halvdelen af ​​jernet i hæmoglobin . Lægemidlets virkningsprincip er fordelingen af ​​biologisk assimileret jern med blodgennemstrømning og selektiv akkumulering i cellerne i tumorvævet. Niveauet af akkumulering af isotopen i organerne detekteres ved hjælp af et gammakamera .

I Rusland produceres et radiofarmaceutikum baseret på 59 Fe af Obninsk-afdelingen af ​​Forskningsinstituttet for Fysik og Kemi opkaldt efter L. Ya. Karpov [9] .

Tabel over jernisotoper

Nuklid symbol
Z ( p ) N( n ) Isotopmasse [10]
( a.u.m. )
Halveringstid
[
2]
(T 1/2 )
Decay kanal Forfaldsprodukt Spin og paritet
af kernen [2]
Isotopens udbredelse
i naturen
Vifte af ændringer i isotopoverflod i naturen
Excitationsenergi
45 Fe 26 19 45.01458(24)# 1,89(49) ms β + (30 %) 45 mio 3/2+#
2p ( 70 %) 43Cr _
46 Fe 26 tyve 46.00081(38)# 9(4)ms
[12(+4-3)ms]
β + (>99,9 %) 46 mio 0+
β + , p (<,1 %) 45 Cr _
47Fe _ 26 21 46,99289(28)# 21.8(7) ms β + (>99,9 %) 47 mio 7/2-#
β + , p (<,1 %) 46Cr _
48 Fe 26 22 47,98050(8)# 44(7) ms β + (96,41 %) 48 mio 0+
β + , p (3,59 %) 47Cr _
49Fe _ 26 23 48,97361(16)# 70(3) ms β + , p (52 %) 48Cr _ (7/2-)
β + (48 %) 49 mio
50 Fe 26 24 49,96299(6) 155(11) ms β + (>99,9 %) 50 mio 0+
β + , p (<,1 %) 49Cr _
51Fe _ 26 25 50,956820(16) 305(5) ms β + 51 mio 5/2−
52 Fe 26 26 51.948114(7) 8,275(8) h β + 52m Mn 0+
52mFe _ 6,81(13) MeV 45,9(6) s β + 52 mio (12+)#
53 Fe 26 27 52.9453079(19) 8,51(2) min β + 53 mio 7/2−
53m Fe 3040,4(3) keV 2,526(24) min IP 53 Fe 19/2−
54Fe _ 26 28 53.9396090(5) stabil [ca. en] 0+ 0,05845(35) 0,05837-0,05861
54mFe _ 6526,9(6) keV 364(7) ns 10+
55 Fe 26 29 54.9382934(7) 2.737(11) år EZ 55 mio 3/2−
56 Fe 26 tredive 55.9349363(5) stabil 0+ 0,91754(36) 0,91742-0,91760
57Fe _ 26 31 56.9353928(5) stabil 1/2− 0,02119(10) 0,02116-0,02121
58 Fe 26 32 57.9332744(5) stabil 0+ 0,00282(4) 0,00281-0,00282
59Fe _ 26 33 58.9348755(8) 44.495(9) dage β - 59Co _ 3/2−
60 Fe 26 34 59.934072(4) 2,6⋅10 6  år β - 60Co _ 0+
61 Fe 26 35 60,936745(21) 5,98(6) min β - 61Co _ 3/2−,5/2−
61m Fe 861(3) keV 250(10) ns 9/2+#
62Fe _ 26 36 61.936767(16) 68(2) s β - 62Co _ 0+
63 Fe 26 37 62.94037(18) 6.1(6) s β - 63Co _ (5/2)
64 Fe 26 38 63.9412(3) 2,0(2) s β - 64Co _ 0+
65 Fe _ 26 39 64.94538(26) 1.3(3) s β - 65Co _ 1/2-#
65mFe _ 364(3) keV 430(130) ns (5/2-)
66 Fe 26 40 65.94678(32) 440(40) ms β - (>99,9 %) 66Co _ 0+
β − , n (<,1 %) 65Co _
67 Fe 26 41 66,95095(45) 394(9) ms β - (>99,9 %) 67Co _ 1/2-#
β − , n (<,1 %) 66Co _
67m Fe 367(3) keV 64(17) µs (5/2-)
68Fe _ 26 42 67,95370(75) 187(6) ms β - (>99,9 %) 68Co _ 0+
β − , n 67Co _
69Fe _ 26 43 68.95878(54)# 109(9) ms β - (>99,9 %) 69Co _ 1/2-#
β − , n (<,1 %) 68Co _
70 Fe 26 44 69.96146(64)# 94(17) ms 0+
71 Fe 26 45 70,96672(86)# 30# ms
[>300 ns]
7/2+#
72 Fe 26 46 71.96962(86)# 10# ms
[>300 ns]
0+
β +  -positron henfald ; β - elektronisk henfald  ; p er protonhenfald ; n er neutronhenfald ; EZ - elektronisk optagelse ; IP - isomer overgang .
  1. Teoretisk set kan den gennemgå dobbelt elektronindfangning i 54 Cr.

Forklaringer til tabellen

Noter

  1. Rugel G. et al. Ny måling af de 60 Fe Half-Life  // Physical Review Letters  : journal  . - 2009. - Bd. 103 . — S. 72502 . - doi : 10.1103/PhysRevLett.103.072502 .
  2. 1 2 3 Audi G. , Bersillon O. , Blachot J. , Wapstra AH NUBASE-evalueringen af ​​nukleare og henfaldsegenskaber  // Nuclear Physics A. - 2003. - T. 729 . - S. 3-128 . - doi : 10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001 . - .Åben adgang
  3. Jern-55
  4. R. Nave. Mossbauer-effekt i Iron-57 . Hyperfysik . Georgia State University. Hentet: 13. oktober 2009.
  5. Iron-57 ( 57 Fe)
  6. Forholdsregler for håndtering af Iron-59
  7. Ferrisulfat , 59 Fe _
  8. Jernsulfat, 59 Fe
  9. Obninsk afdeling af NIFHI dem. L. Ya. Karpova fejrer 50 år siden lanceringen af ​​reaktoren
  10. Data fra Wang M. , Audi G. , Kondev FG , Huang WJ , Naimi S. , Xu X. The Ame2016 atomic mass evaluation (I). evaluering af inputdata; og justeringsprocedurer  (engelsk)  // Chinese Physics C. - 2016. - Vol. 41 , udg. 3 . - P. 030002-1-030002-344 . - doi : 10.1088/1674-1137/41/3/030002 .