Прејди на содржината

Изотопи на рубидиумот

Од Википедија — слободната енциклопедија

Рубидиумот (37Rb) има 36 изотопи, при што во природата има само два изотопи на рубидиумот: 85Rb (72,2%) и радиоактивниот 87Rb (27,8%).

87Rb има време на полураспад од 4,92⋅1010 години. Лесно го заменува калиумот во минералите, и затоа е прилично распространет. 87Rb е широко користен во датирањето карпи. 87Rb се распаѓа до стабилен стронциум-87 со емисија на бета-честички (електрон исфрлен од јадрото). За време на фракционата кристализација, Sr има стремеж да се концентрира во плагиоклазата, оставајќи го Rb во течна фаза. Оттука, односот Rb/Sr во резидуална магма може да се зголеми со текот на времето, што резултира со карпи со зголемување на односот Rb/Sr со зголемена диференцијација. Највисоки коефициенти (10 или повисоки) се јавуваат кај пегматитите. Ако почетната количина на Sr е позната или може да се екстраполира, староста може да се одреди со мерење на концентрациите на Rb и Sr и соодносот 87Sr/ 86Sr. Датумите ја означуваат вистинската старост на минералите само ако карпите последователно не се изменети. Видете рубидиум-стронциумово датирање за подробна расправа.

Освен 87Rb, најдолговечните радиоизотопи се 83Rb со време на полураспад од 86,2 дена, 84Rb со време на полураспад од 33,1 дена и 86Rb со време на полураспад од 18,642 дена. Сите други радиоизотопи имаат време на полураспад помало од еден ден.

82Rb се користи во некои скенирања на срцева позитронска емисиона томографија за да се процени миокардна перфузија. Има време на полураспад од 1.273 минути. Не постои природно, но може да се направи од распаѓањето на 82Sr.

Список на изотопи

[уреди | уреди извор]


Нуклид[1]
[б 1]
Z N Изотопна маса (Da)[2]
[б 2][б 3]
Полураспад
[б 4][б 5]
Распаден
облик

[б 6]
Изведен
изотоп

[б 7][б 8]
Спин и
парност
[б 9][б 5]
Природна застапеност (моларен удел)
Енергија на возбуда[б 5] Нормален сразмер Варијантен опсег
72Rb 37 35 71,95885(54)# 103(22) ns p 71Kr 1+#
73Rb 37 36 72,950605(44) <81 ns p 72Kr 3/2−#
74Rb 37 37 73,9442659(32) 64,78(3) ms β+ 74Kr 0+
75Rb 37 38 74,9385732(13) 19,0(12) s β+ 75Kr 3/2−
76Rb 37 39 75,9350730(10) 36,5(6) s β+ 76Kr 1−
β+, α (3,8×10−7%) 72Se
76mRb 316,93(8) keV 3,050(7) μs IT 76Rb (4+)
77Rb 37 40 76,9304016(14) 3,78(4) min β+ 77Kr 3/2−
78Rb 37 41 77,9281419(35) 17,66(3) min β+ 78Kr 0+
78m1Rb 46,84(14) keV 910(40) ns IT 78Rb (1−)
78m2Rb 111,19(22) keV 5,74(3) min β+ (91%) 78Kr 4−
IT (9%) 78Rb
79Rb 37 42 78,9239901(21) 22,9(5) min β+ 79Kr 5/2+
80Rb 37 43 79,9225164(20) 33,4(7) s β+ 80Kr 1+
80mRb 493,9(5) keV 1,63(4) μs IT 80Rb (6+)
81Rb 37 44 80,9189939(53) 4,572(4) h β+ 81Kr 3/2−
81mRb 86,31(7) keV 30,5(3) min IT (97,6%) 81Rb 9/2+
β+ (2,4%) 81Kr
82Rb 37 45 81,9182090(32) 1,2575(2) min β+ 82Kr 1+
82mRb 69,0(15) keV 6,472(6) h β+ (>99,67%) 82Kr 5−
IT (<0,33%) 82Rb
83Rb 37 46 82,9151142(25) 86,2(1) d EC 83Kr 5/2−
83mRb 42,0780(20) keV 7,8(7) ms IT 83Rb 9/2+
84Rb 37 47 83,9143752(24) 32,8(07) d β+ (96,1%) 84Kr 2−
β (3,9%) 84Sr
84mRb 463,59(8) keV 20,26(4) min IT 84Rb 6−
β+ (<0,0012%) 84Kr
85Rb[б 10] 37 48 84,9117897360(54) Stable 5/2− 0,7217(2)
85mRb 514,0065(22) keV 1,015(1) μs IT 85Rb 9/2+
86Rb 37 49 85,91116744(21) 18,645(8) d β (99,99%) 86Sr 2−
EC (,0052%) 86Kr
86mRb 556,05(18) keV 1,017(3) min IT (>99,7%) 86Rb 6−
β (<0,3%) 86Sr
87Rb[б 11][б 12][б 10] 37 50 86,909180529(6) 4,97(3)×1010 y β 87Sr 3/2− 0,2783(2)
88Rb 37 51 87,91131559(17) 17,78(3) min β 88Sr 2−
88mRb 1373,8(3) keV 123(13) ns IT 88Rb (7+)
89Rb 37 52 88,9122781(58) 15,32(10) min β 89Sr 3/2−
90Rb 37 53 89,9147976(69) 158(5) s β 90Sr 0−
90mRb 106,90(3) keV 258(4) s β (97,4%) 90Sr 3−
IT (2,6%) 90 Rb
91Rb 37 54 90,9165373(84) 58,2(3) s β 91Sr 3/2−
92Rb 37 55 91,9197285(66) 4,48(3) s β (99,99%) 92Sr 0−
β, n (0,0107%) 91Sr
93Rb 37 56 92,9220393(84) 5,84(2) s β (98,61%) 93Sr 5/2−
β, n (1,39%) 92Sr
93mRb 4423,1(15) keV 111(11) ns IT 93Rb (27/2−)
94Rb 37 57 93,9263948(22) 2,702(5) s β (89,7%) 94Sr 3−
β, n (10,3%) 93Sr
94m1Rb 104,2(2) keV 130(15) ns IT 94Rb (0−)
94m2Rb 2074,9(14) keV 107(16) ns IT 94Rb (10−)
95Rb 37 58 94,929264(22) 377,7(8) ms β (91,3%) 95Sr 5/2−
β, n (8,7%) 94Sr
95mRb 835,0(6) keV <500 ns IT 95Rb 9/2+#
96Rb 37 59 95,9341334(36) 201,5(9) ms β (86,3%) 96Sr 2−
β, n (13,7%) 95Sr
96m1Rb[б 13] 0(200)# keV 200# ms
[>1 ms]
1(+#)
96m2Rb 1134,6(11) keV 1,80(4) μs IT 96Rb (10−)
97Rb 37 60 96,9371771(21) 169,1(6) ms β (74,5%) 97Sr 3/2+
β, n (25,5%) 96Sr
97mRb 76,6(2) keV 5,7(6) μs IT 97Rb (1/2,3/2)−
98Rb 37 61 97,941632(17) 115(6) ms β(85,65%) 98Sr (0−)
β, n (14,3%) 97Sr
β, 2n (0,054%) 96Sr
98m1Rb 73(26) keV 96(3) ms β 98Sr (3+)
98m2Rb 178,5(4) keV 358(7) ns IT 98Rb (2−)
99Rb 37 62 98,9451192(43) 54(4) ms β (82,7%) 99Sr (3/2+)
β, n (17,3%) 98Sr
100Rb 37 63 99,950332(14) 51,3(16) ms β (94,3%) 100Sr 4−#
β, n (5,6%) 99Sr
β, 2n (0,15%) 98Sr
101Rb 37 64 100,954302(22) 31,8(33) ms β (72%) 101Sr 3/2+#
β, n (28%) 100Sr
102Rb 37 65 101,960008(89) 37(4) ms β, n (65%) 101Sr (4+)
β (35%) 102Sr
103Rb 37 66 102,96440(43)# 26(11) ms β 103Sr 3/2+#
104Rb 37 67 103,97053(54)# 35# ms
[>550 ns]
105Rb[3] 37 68
106Rb[3] 37 69
 прегледај 
  1. mRb – Возбуден јадрен изомер.
  2. ( ) – Неизвесноста (1σ) е дадена во концизен облик во загради по соодветните последни цифри.
  3. # – Атомска маса означена со #: вредноста и неизвесноста не се само изведени само од опитни податоци, туку барем делумно од трендови од масената површина (TMS).
  4. Задебелен полураспад – речиси стабилен, период на полураспад подолг од староста на вселената.
  5. 5,0 5,1 5,2 # – Вредностите означени со # не се само изведени од опитни податоци, туку барем делумно и од трендови во соседните нуклиди (TNN).
  6. Облици на распад:
    EC: Електронски зафат
    IT: Јадрен преод
    n: Неутронски распад
    p: Протонски распад
  7. Задебелен закосен симбол како изведен – Изведениот производ е речиси производ.
  8. Задебелен симбол како изведен – Изведениот производ е стабилен.
  9. ( ) спинова вредност – Означува спин со слаби зададени аргументи.
  10. 10,0 10,1 Фисионен производ
  11. Првобитен радиоизотоп
  12. Се користи при рубидиум–стронциумово датирање
  13. Редоследот на основната состојба и изомерот е неизвесна.


Рубидиум-87

[уреди | уреди извор]

Рубидиумот-87 бил првиот и најпопуларниот атом за правење Бозе-Ајнштајнови кондензати во разредени атомски гасови. Иако рубидиумот-85 е позастапен, рубидиумот-87 има позитивна должина на расејување, што значи дека е меѓусебно одбивен при ниски температури. Ова го спречува колапсот на сите освен најмалите кондензати. Исто така лесно се лади испарувачки, со постојано силно меѓусебно расејување. Исто така, постои голема понуда на евтини необложени ласерски диоди кои вообичаено се користат кај запишувачите на ЦД, кои можат да работат на правилна бранова должина.

Рубидиумот-87 има атомска маса од 86,9091835 u, и врзувачка енергија од 757.853 keV. Неговото атомско процентуално изобилство е 27,835%, и има време на полураспад од 4,92⋅1010 години.

  1. Half-life, decay mode, nuclear spin, and isotopic composition is sourced in:
    Kondev, F. G.; Wang, M.; Huang, W. J.; Naimi, S.; Audi, G. (2021). „The NUBASE2020 evaluation of nuclear properties“ (PDF). Chinese Physics C. 45 (3): 030001. doi:10.1088/1674-1137/abddae.
  2. Wang, Meng; Huang, W.J.; Kondev, F.G.; Audi, G.; Naimi, S. (2021). „The AME 2020 atomic mass evaluation (II). Tables, graphs and references*“. Chinese Physics C. 45 (3): 030003. doi:10.1088/1674-1137/abddaf.
  3. 3,0 3,1 Sumikama, T, (2021). „Observation of new neutron-rich isotopes in the vicinity of 110Zr“ Проверете ја вредноста |url= (help). Physical Review C. 103 (1): 014614. Bibcode:2021PhRvC,103a4614S Проверете го |bibcode= value (help). doi:10,1103/PhysRevC,103,014614 Проверете ја вредноста |doi= (help). hdl:10261/260248. S2CID 234019083 Проверете ја вредноста |s2cid= (help). Invalid |display-authors=et al, (help)CS1-одржување: излишна интерпункција (link)