Isotoper af ruthenium

Den aktuelle version af siden er endnu ikke blevet gennemgået af erfarne bidragydere og kan afvige væsentligt fra den version , der blev gennemgået den 15. juni 2020; checks kræver 4 redigeringer .

Isotoper af ruthenium  er varianter af atomer (og kerner ) af det kemiske grundstof ruthenium , som har et andet indhold af neutroner i kernen. Naturligt ruthenium består af syv stabile isotoper ( 96 Ru, 98 Ru, 99 Ru, 100 Ru, 101 Ru, 102 Ru og 104 Ru). Den længstlevende radioisotop af ruthenium er 106 Ru, med en halveringstid på 1,02 år.

Isotoper 103 Ru og 106 Ru dannes især under kernespaltning af uran i atomreaktorer i mængder på henholdsvis omkring 3 % og 0,4 % af henfaldsprodukterne [1] .

Konfiguration af to ydre elektronlag 4 s 2 p 6 d 7 5s 1 . +3, +4, +6 og +8 oxidationstilstande (valens III, IV, VI og VIII).

Ruthenium isotop tabel

Nuklid symbol
Z ( p ) N( n ) Isotopmasse [2]
( a.u.m. )
Halveringstid
[
3]
(T 1/2 )
Decay kanal Forfaldsprodukt Spin og paritet
af kernen [3]
Isotopens udbredelse
i naturen
Vifte af ændringer i isotopoverflod i naturen
Excitationsenergi
87 Ru 44 43 86.94918(64)# 50# ms [>1,5 µs] β + 87 Tc 1/2-#
88 Ru 44 44 87.94026(43)# 1,3(3) s [1,2(+3−2) s] β + 88 Tc 0+
89 Ru 44 45 88.93611(54)# 1,38(11) s β + 89 Tc (7/2)(+#)
90 da 44 46 89,92989(32)# 11.7(9) s β + 90Tc _ 0+
91 Ru 44 47 90,92629(63)# 7.9(4) s β + 91Tc _ (9/2+)
91m Ru 80(300)# keV 7.6(8) s β + (>99,9 %) 91Tc _ (1/2-)
IP (<,1 %) 91 Ru
β + , p (<,1 %) 90 mdr. _
92 Ru 44 48 91.92012(32)# 3,65(5) min β + 92Tc _ 0+
93 da 44 49 92.91705(9) 59,7(6) s β + 93 Tc (9/2)+
93m1 Ru 734,40(10) keV 10.8(3) s β + (78 %) 93 Tc (1/2)
IP (22 %) 93 da
β + , p (0,027 %) 92Mo _
93m2 Ru 2082,6(9) keV 2,20(17) µs (21/2)+
94 Ru 44 halvtreds 93.911360(14) 51,8(6) min β + 94 Tc 0+
94m Ru 2644,55(25) keV 71(4) µs (8+)
95 Ru 44 51 94.910413(13) 1.643(14) h β + 95Tc _ 5/2+
96 da 44 52 95,907598(8) stabil (>8⋅10 19 år) [n 1] [4] 0+ 0,0554(14)
97 Ru 44 53 96,907555(9) 2.791(4) dage β + 97m Tc 5/2+
98 da 44 54 97.905287(7) stabil 0+ 0,0187(3)
99 Ru 44 55 98.9059393(22) stabil 5/2+ 0,1276(14)
100 en 44 56 99.9042195(22) stabil 0+ 0,1260(7)
101 Ru 44 57 100,9055821(22) stabil 5/2+ 0,1706(2)
101m Ru 527,56(10) keV 17,5(4) µs 11/2−
102 Ru 44 58 101.9043493(22) stabil 0+ 0,3155(14)
103 Ru 44 59 102.9063238(22) 39,26(2) dage β - 103 Rh 3/2+
103m Ru 238,2(7) keV 1,69(7) ms IP 103 Ru 11/2−
104 Ru 44 60 103.905433(3) stabil [n 2] [4] 0+ 0,1862(27)
105 Ru 44 61 104,907753(3) 4,44(2) h β - 105 Rh 3/2+
106 Ru 44 62 105.907329(8) 373,59(15) dage β - 106 Rh 0+
107 Ru 44 63 106,90991(13) 3,75(5) min β - 107 Rh (5/2)+
108 Ru 44 64 107,91017(12) 4,55(5) min β - 108 Rh 0+
109 Ru 44 65 108.91320(7) 34,5(10) s β - 109 Rh (5/2+)#
110 Ru 44 66 109.91414(6) 11.6(6) s β - 110 Rh 0+
111 Ru 44 67 110,91770(8) 2.12(7) s β - 111 Rh (5/2+)
112 Ru 44 68 111.91897(8) 1,75(7) s β - 112 Rh 0+
113 Ru 44 69 112,92249(8) 0,80(5) s β - 113 Rh (5/2+)
113m Ru 130(18) keV 510(30) ms (11/2-)
114 Ru 44 70 113.92428(25)# 0,53(6) s β - (>99,9 %) 114 Rh 0+
β − , n (<,1 %) 113 Rh
115 Ru 44 71 114,92869(14) 740(80) ms β - (>99,9 %) 115 Rh
β − , n (<,1 %) 114 Rh
116 Ru 44 72 115.93081(75)# 400# ms [>300 ns] β - 116 Rh 0+
117 Ru 44 73 116.93558(75)# 300# ms [>300 ns] β - 117 Rh
118 Ru 44 74 117.93782(86)# 200# ms [>300 ns] β - 118 Rh 0+
119 Ru 44 75 118.94284(75)# 170# ms [>300 ns]
120 en 44 76 119.94531(86)# 80# ms [>300 ns] 0+
  1. Teoretisk set kan den gennemgå dobbelt elektronindfangning i 96 Mo
  2. Teoretisk set kan den gennemgå dobbelt beta-henfald i 104 Pd

Forklaringer til tabellen

Egenskaber for nogle isotoper

106 Ru - isotopen gennemgår beta-henfald med dannelsen af ​​den kortlivede rhodiumisotop 106 Rh , som efterfølgende gennemgår gamma-henfald [1] . Radiotoksiciteten af ​​106 Ru er højere end for cæsiumisotopen 137 Cs , men lavere end for strontiumisotopen 90 Sr , lavere end radium-226 og mange størrelsesordener lavere end polonium-210 (polonium-210) er en af ​​de stærkeste gifte kendt videnskab. Farlig primært ikke på grund af kemisk toksicitet, men på grund af den usædvanligt høje specifikke aktivitet af polonium-210 forbindelser).

I Rusland, ifølge de radioaktive sikkerhedsstandarder NRB-99/2009 ( SanPiN 2.6.1.2523-09 "Strålingssikkerhedsstandarder. Sanitære regler og forskrifter") [1] :

Ansøgning

Separate rutheniumisotoper, især 106 Ru, kan bruges til fremstilling af oftalmiske applikatorer, der tillader bestråling i processen med at behandle en tumor i det menneskelige øjensystem [5] [6] [7] .

Se også

Noter

  1. 1 2 3 Hvor kunne ruthenium-106 komme fra , artikel dateret 24.11.2017 med et interview med lederen af ​​laboratoriet for Instituttet for Nuklear Forskning ved Det Russiske Videnskabsakademi B. Zhuikov . Avis " Trinity option - Science ". N. Demina.
  2. 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 . - .
  3. 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
  4. 1 2 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
  5. Udvikling af arbejdet med produktion af medicinske isotoper på Radiuminstituttet. V. G. Khlopina Arkiveret 15. december 2017 på Wayback Machine , 2016
  6. Aktuelle begreber i uveal melanom
  7. Aktuelle begreber i Uveal Melanoma - Google Books