Прејди на содржината

Изотопи на тулиумот

Од Википедија — слободната енциклопедија

Природно настанатиот тулиум (69Tm) е составен од еден стабилен изотоп, 169Tm (100% природна застапеност). Определени се 39 радиоизотопи, од кои најстабилни се 171Tm со време на полураспад од 1,92 години, 170Tm со време на полураспад од 128,6 дена, 168Tm со време на полураспад од 93,1 ден и 167Tm со време на полураспад од 9,25 дена. Сите преостанати радиоактивни изотопи имаат време на полураспад помало од 64 часа, а повеќето од нив имаат време на полураспад помало од 2 минути. Овој елемент има и 26 метасостојби, со најстабилни 164mTm (t1/2 5,1 минути), 160mTm (t1/2 74,5 секунди) и 155mTm (t1/2 45 секунди).

Познатите изотопи на тулиумот се движат од 144Tm до 183Tm. Примарниот режим на распаѓање пред најзастапениот стабилен изотоп, 169Tm, е електронски зафат, а примарниот режим после е бета-емисија. Примарните распадни производи пред 169Tm се изотопи на ербиумот, а примарните производи потоа се изотопи на итербиумот. Сите изотопи на тулиумот се или радиоактивни или, во случај на 169Tm, набљудувачки стабилни, што значи дека се предвидува дека 169Tm е радиоактивен, но не е забележан вистински распад.

Список на изотопите

[уреди | уреди извор]

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

[б 5]
Изведен
изотоп

[б 6]
Спин и
парност
[б 7][б 4]
Природна застапеност (моларен удел)
Енергија на возбуда[б 4] Нормален сразмер Варијантен опсег
144Tm 69 75 143,97621(43)# 2,3(9) μс p 143Er (10+)
145Tm 69 76 144,97039(21)# 3,17(20) μс p 144Er (11/2−)
146Tm 69 77 145,96666(22)# 155(20) мс p 145Er (1+)
146m1Tm 304(6) keV 73(7) мс p 145Er (5−)
146m2Tm 437(7) keV 200(3) мс p 145Er (10+)
147Tm 69 78 146,9613799(73) 0,58(3) с β+ (85%) 147Er 11/2−
p (15%) 146Er
147mTm 62(5) keV 360(40) μс p 146Er 3/2+
148Tm 69 79 147,958384(11) 0,7(2) с β+ 148Er (10+)
149Tm 69 80 148,95283(22)# 0,9(2) с β+ (99,74%) 149Er 11/2−
β+, p (0,26%) 148Ho
150Tm 69 81 149,95009(21)# 3# с β+ 150Er (1+)
150m1Tm[б 8] 140(140)# keV 2,20(6) с β+ (98,9%) 150Er (6−)
β+, p (1,1%) 149Ho
150m2Tm 811(140)# keV 5,2(3) мс IT 150m1Tm 10+#
151Tm 69 82 150,945494(21) 4,17(11) с β+ 151Er (11/2−)
151m1Tm 93(6) keV 6,6(20) с β+ 151Er (1/2+)
151m2Tm 2655,67(22) keV 451(34) нс IT 151Tm (27/2−)
152Tm 69 83 151,944476(58) 8,0(10) с β+ 152Er (2)−
152m1Tm[б 8] −100(250) keV 5,2(6) с β+ 152Er (9)+
152m2Tm 2455(250) keV 301(7) нс IT 152Tm (17+)
153Tm 69 84 152,942058(13) 1,48(1) с α (91%) 149Ho (11/2−)
β+ (9%) 153Er
153mTm 43,2(2) keV 2,5(2) с α (92%) 149Ho (1/2+)
β+ (8%) 153Er
154Tm 69 85 153,941570(15) 8,1(3) с β+ (54%) 154Er (2)−
α (46%) 150Ho
154mTm[б 8] 70(50) keV 3,30(7) с α (58%) 150Ho (9)+
β+ (42%) 154Er
155Tm 69 86 154,939210(11) 21,6(2) с β+ (99,17%) 155Er 11/2−
α (0,83%) 151Ho
155mTm 41(6) keV 45(4) с β+ 155Er 1/2+
156Tm 69 87 155,938986(15) 83,8(18) с β+ (99,94%) 156Er 2−
α (0,064%) 152Er
156mTm 400(200)# keV ~400 нс IT 156Tm (11−)
157Tm 69 88 156,936973(30) 3,63(9) min β+ 157Er 1/2+
α (7,5×104%) 153Er
157mTm[б 8] 100(50)# keV 1,6 с 7/2−#
158Tm 69 89 157,936980(27) 3,98(6) min β+ 158Er 2−
158mTm[б 8] 100(50)# keV ~20 с 5−#
159Tm 69 90 158,934975(30) 9,13(16) min β+ 159Er 5/2+
160Tm 69 91 159,935264(35) 9,4(3) min β+ 160Er 1−
160m1Tm 67(14) keV 74,5(15) с IT (85%) 160Tm (5+)
β+ (15%) 160Er
160m2Tm 215(52)# keV ~200 нс IT 160Tm (8)
161Tm 69 92 160,933549(30) 30,2(8) min β+ 161Er 7/2+
161m1Tm 7,51(24) keV 5# min (1/2+)
161m2Tm 78,20(3) keV 110(3) нс IT 161Tm 7/2−
162Tm 69 93 161,934001(28) 21,70(19) min β+ 162Er 1−
162mTm 130(40) keV 24,3(17) с IT (81%) 162Tm 5+
β+ (19%) 162Er
163Tm 69 94 162,9326583(59) 1,810(5) h β+ 163Er 1/2+
163mTm 86,92(5) keV 380(30) нс IT 163Tm (7/2)−
164Tm 69 95 163,933538(27) 2,0(1) min EC (61%) 164Er 1+
β+ (39%)
164mTm 20(12) keV 5,1(1) min IT (~80%) 164Tm 6−
β+ (~20%) 164Er
165Tm 69 96 164,9324418(18) 30,06(3) h β+ 165Er 1/2+
165m1Tm 80,37(6) keV 80(3) μс IT 165Tm 7/2+
165m2Tm 160,47(6) keV 9,0(5) μс IT 165Tm 7/2−
166Tm 69 97 165,933562(12) 7,70(3) h β+ 166Er 2+
166m1Tm 122(7) keV 348(21) мс IT 166Tm (6−)
166m2Tm 244(7) keV 2(1) μс IT 166Tm (6−)
167Tm 69 98 166,9328572(14) 9,25(2) d EC 167Er 1/2+
167m1Tm 179,480(19) keV 1,16(6) μс IT 167Tm 7/2+
167m2Tm 292,820(20) keV 0,9(1) μс IT 167Tm 7/2−
168Tm 69 99 167,9341785(18) 93,1(2) d β+ (99,99%) 168Er 3+
β (0,010%) 168Yb
169Tm 69 100 168,93421896(79) Опсервациски стабилен[б 9] 1/2+ 1,0000
169mTm 316,1463(1) keV 659,9(23) нс IT 169Tm 7/2+
170Tm 69 101 169,93580709(79) 128,6(3) d β (99,87%) 170Yb 1−
EC (0,131%) 170Er
170mTm 183,197(4) keV 4,12(13) μс IT 170Tm 3+
171Tm 69 102 170,9364352(10) 1,92(1) y β 171Yb 1/2+
171m1Tm 424,9557(15) keV 2,60(2) μс IT 171Tm 7/2−
171m2Tm 1674,43(13) keV 1,7(2) μс IT 171Tm 19/2+
172Tm 69 103 171,9384070(59) 63,6(3) h β 172Yb 2−
172mTm 476,2(2) keV 132(7) μс IT 172Tm (6+)
173Tm 69 104 172,9396066(47) 8,24(8) h β 173Yb (1/2+)
173m1Tm 317,73(20) keV 10,7(17) μс IT 173Tm 7/2−
173m2Tm 1905,7(4) keV 250(69) нс IT 173Tm 19/2−
173m3Tm 4047,9(5) keV 121(28) нс IT 173Tm 35/2−
174Tm 69 105 173,942174(48) 5,4(1) min β 174Yb 4−
174m1Tm 252,4(7) keV 2,29(1) с IT (>98,5%) 174Tm 0+
β (<1,5%) 174Yb
174m2Tm 2091,7(3) keV 106(7) μс IT 174Tm 14−
175Tm 69 106 174,943842(54) 15,2(5) min β 175Yb (1/2)+
175m1Tm 440,0(11) keV 319(35) нс IT 175Tm 7/2−
175m2Tm 1517,7(12) keV 21(14) μс IT 175Tm 23/2+
176Tm 69 107 175,94700(11) 1,85(3) min β 176Yb (4+)
177Tm 69 108 176,94893(22)# 95(7) с β 177Yb 1/2+#
177mTm[б 8] 100(100)# keV 77(11) с β 177Yb 7/2−#
178Tm 69 109 177,95251(32)# 10# с
[>300 нс]
1−#
179Tm 69 110 178,95502(43)# 18# с
[>300 нс]
1/2+#
180Tm 69 111 179,95902(43)# 3# с
[>300 нс]
181Tm 69 112 180,96195(54)# 7# с
[>300 нс]
1/2+#
182Tm[3] 69 113 181,96619(54)#
183Tm[3] 69 114
 прегледај 
  1. mTm  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. 1 2 3 #  Вредностите означени со # не се само изведени од опитни податоци, туку барем делумно и од трендови во соседните нуклиди (TNN).
  5. Облици на распад:
    EC:Електронски зафат
    IT:Јадрен преод
    p:Протонски распад
  6. Задебелен симбол како изведен  Изведениот производ е стабилен.
  7. () спинова вредност  Означува спин со слаби зададени аргументи.
  8. 1 2 3 4 5 6 Редоследот на основната состојба и на изомерот не е извесен.
  9. Се верува дека подлежи на α-распад до 165Ho

Тулиум-170

[уреди | уреди извор]

Тулиумот-170 има време на полураспад од 128,6 дена, се распаѓа со β−-распад околу 99,87% од времето и електронски зафат преостанатите 0,13% од времето.[4] Поради неговите нискоенергетски емисии на Х-зраци, тој е предложен за радиотерапија[5] и како извор во радиотермички генератор.[6]

  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. 1 2 Tarasov, O, B,; Gade, A,; Fukushima, K, (2024). „Observation of New Isotopes in the Fragmentation of 198Pt at FRIB“. Physical Review Letters. 132 (072501). doi:10,1103/PhysRevLett,132,072501 Проверете ја вредноста |doi= (help). Invalid |display-authors=et al, (help)CS1-одржување: излишна интерпункција (link)
  4. 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.
  5. Polyak, Andras; Das, Tapas; Chakraborty, Sudipta; Kiraly, Reka; Dabasi, Gabriella; Joba, Robert Peter; Jakab, Csaba; Thuroczy, Julianna; Postenyi, Zita (October 2014). „Thulium-170-Labeled Microparticles for Local Radiotherapy: Preliminary Studies“. Cancer Biotherapy and Radiopharmaceuticals (англиски). 29 (8): 330–338. doi:10.1089/cbr.2014.1680. ISSN 1084-9785. PMID 25226213 преку Academia.edu.
  6. Dustin, J. Seth; Borrelli, R.A. (December 2021). „Assessment of alternative radionuclides for use in a radioisotope thermoelectric generator“. Nuclear Engineering and Design. 385: 111475. doi:10.1016/j.nucengdes.2021.111475.