stringtranslate.com

Изотопы германия

Германий ( 32 Ge) имеет пять встречающихся в природе изотопов : 70 Ge, 72 Ge, 73 Ge, 74 Ge и 76 Ge. Из них 76 Ge очень слабо радиоактивен, распадаясь путем двойного бета-распада с периодом полураспада 1,78 × 10 21 лет [4] (в 130 миллиардов раз больше возраста Вселенной ).

Стабильный изотоп 74 Ge является наиболее распространенным изотопом, его природная распространенность составляет около 36%. 76 Ge является наименее распространенным изотопом, его природная распространенность составляет около 7%. [5]

Также было синтезировано не менее 27 радиоизотопов с атомной массой от 58 до 89. Наиболее стабильным из них является 68 Ge, распадающийся путем захвата электронов с периодом полураспада 270,95 дней. Он распадается на медицинский полезный изотоп, излучающий позитроны, 68 Ga. (См. генератор галлия-68 для заметок об источнике этого изотопа и его медицинском применении.) Наименее стабильным известным изотопом германия является 59 Ge с периодом полураспада 13,3 мс.

В то время как большинство радиоизотопов германия распадаются путем бета-распада , 61 Ge и 65 Ge также могут распадаться путем β + -задержанной эмиссии протонов . [5] 84 Ge по 87 Ge также имеют небольшие пути распада с β -задержанной эмиссией нейтронов . [5]

76Ge используется в экспериментах по изучению природы нейтрино путем поиска безнейтринного двойного бета-распада .

Список изотопов

  1. ^ m Ge – Возбужденный ядерный изомер .
  2. ^ ( ) – Неопределенность (1 σ ) приводится в краткой форме в скобках после соответствующих последних цифр.
  3. ^ # – Атомная масса, отмеченная #: значение и неопределенность получены не из чисто экспериментальных данных, а, по крайней мере, частично из тенденций от поверхности массы (TMS).
  4. ^ Жирным шрифтом выделен период полураспада  – почти стабильный, период полураспада дольше возраста Вселенной .
  5. ^ ab # – Значения, отмеченные #, получены не только из экспериментальных данных, но, по крайней мере, частично из тенденций соседних нуклидов (TNN).
  6. ^ Способы распада:
  7. ^ Жирный символ как дочерний – Дочерний продукт стабилен.
  8. ^ ( ) значение спина – указывает спин со слабыми аргументами присваивания.
  9. ^ Используется для получения 68 Ga
  10. ^ Первичный радионуклид

Ссылки

  1. ^ abcde Kondev, FG; Wang, M.; Huang, WJ; Naimi, S.; Audi, G. (2021). "Оценка ядерных свойств NUBASE2020" (PDF) . Chinese Physics C. 45 ( 3): 030001. doi :10.1088/1674-1137/abddae.
  2. ^ "Стандартные атомные веса: Германий". CIAAW . 2009.
  3. ^ Prohaska, Thomas; Irrgeher, Johanna; Benefield, Jacqueline; Böhlke, John K.; Chesson, Lesley A.; Coplen, Tyler B.; Ding, Tiping; Dunn, Philip JH; Gröning, Manfred; Holden, Norman E.; Meijer, Harro AJ (2022-05-04). "Стандартные атомные веса элементов 2021 (Технический отчет ИЮПАК)". Чистая и прикладная химия . doi :10.1515/pac-2019-0603. ISSN  1365-3075.
  4. ^ AM Бакаляров; A. Ya. Балыш; ST Беляев; VI Лебедев; SV Жуков (2003). "Результаты эксперимента по исследованию двойного бета-распада германия-76". Physics of Particles and Nuclei Letters . 2 (2): 77–81. arXiv : hep-ex/0309016 . Bibcode :2003hep.ex....9016B.
  5. ^ abc Audi, Georges; Bersillon, Olivier; Blachot, Jean; Wapstra, Aaldert Hendrik (2003), "Оценка ядерных и распадающихся свойств с помощью NUBASE", Nuclear Physics A , 729 : 3–128, Bibcode : 2003NuPhA.729....3A, doi : 10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001
  6. ^ Ван, Мэн; Хуан, ВДж; Кондев, ФГ; Ауди, Г.; Наими, С. (2021). «Оценка атомной массы AME 2020 (II). Таблицы, графики и ссылки*». Chinese Physics C. 45 ( 3): 030003. doi :10.1088/1674-1137/abddaf.
  7. ^ Норман, ЭБ; Дробижев, А.; Гарибян, Н.; Грегорич, К.Е.; Коломенский, Ю.Г.; Саммис, Б.Н.; Сциелзо, Н.Д.; Шустерман, JA; Томас, К.Дж. (30 мая 2024 г.). "Период полураспада Ge 71 и аномалия галлия". Physical Review C. 109 ( 5). doi :10.1103/PhysRevC.109.055501.
  8. ^ M. Agostini; et al. (2023-10-03). "Final Results of GERDA on the Two-Neutrino Double-β Decay Half-Life of 76Ge". Physical Review Letters . 131 (14). Американское физическое общество (APS): 142501. arXiv : 2308.09795 . Bibcode : 2023PhRvL.131n2501A. doi : 10.1103/physrevlett.131.142501 . ISSN  0031-9007. PMID  37862664. S2CID  261049638.
  9. ^ Аб Симидзу, Ю.; Кубо, Т.; Сумикама, Т.; Фукуда, Н.; Такеда, Х.; Сузуки, Х.; Ан, Д.С.; Инабе, Н.; Кусака, К.; Отаке, М.; Янагисава, Ю.; Ёсида, К.; Итикава, Ю.; Исобе, Т.; Оцу, Х.; Сато, Х.; Сонода, Т.; Мурай, Д.; Иваса, Н.; Имаи, Н.; Хираяма, Ю.; Чон, Южная Каролина; Кимура, С.; Миятаке, Х.; Мукаи, М.; Ким, генеральный директор; Ким, Э.; Яги, А. (8 апреля 2024 г.). «Производство новых изотопов, богатых нейтронами, вблизи изотонов с N = 60 Ge 92 и As 93 путем деления на лету пучка U 238 с энергией 345 МэВ/нуклон». Physical Review C. 109 ( 4). doi :10.1103/PhysRevC. 109.044313.