Природный тулий ( 69 Tm) состоит из одного стабильного изотопа , 169 Tm (100% естественное содержание ). Было охарактеризовано тридцать девять радиоизотопов , наиболее стабильными из которых являются 171 Tm с периодом полураспада 1,92 года, 170 Tm с периодом полураспада 128,6 дня, 168 Tm с периодом полураспада 93,1 дня и 167 Tm с периодом полураспада 9,25 дня. Все остальные радиоактивные изотопы имеют период полураспада менее 64 часов, и большинство из них имеют период полураспада менее 2 минут. Этот элемент также имеет 26 метасостояний , наиболее стабильными из которых являются 164m Tm (t 1/2 5,1 минут), 160m Tm (t 1/2 74,5 секунд) и 155m Tm (t 1/2 45 секунд).
Известные изотопы тулия варьируются от 144 Tm до 183 Tm. Первичный режим распада до наиболее распространенного стабильного изотопа 169 Tm — это захват электронов , а первичный режим после — бета-испускание . Первичные продукты распада до 169 Tm — это изотопы эрбия , а первичные продукты после — изотопы иттербия . Все изотопы тулия либо радиоактивны, либо, в случае 169 Tm, наблюдаемо стабильны , что означает, что 169 Tm, как прогнозируется, радиоактивен, но фактический распад не наблюдался.
Список изотопов
- ^ m Tm – Возбужденный ядерный изомер .
- ^ ( ) – Неопределенность (1 σ ) приводится в краткой форме в скобках после соответствующих последних цифр.
- ^ # – Атомная масса, отмеченная #: значение и неопределенность получены не из чисто экспериментальных данных, а, по крайней мере, частично из тенденций от поверхности массы (TMS).
- ^ abc # – Значения, отмеченные #, получены не только из экспериментальных данных, но, по крайней мере, частично из тенденций соседних нуклидов (TNN).
- ^
Способы распада:
- ^ Жирный символ как дочерний – Дочерний продукт стабилен.
- ^ ( ) значение спина – указывает спин со слабыми аргументами присваивания.
- ^ abcdef Порядок основного состояния и изомера не определен.
- ^ Считается, что он претерпевает α-распад до 165 Ho
Тулий-170
Период полураспада тулия-170 составляет 128,6 дней, при этом он распадается путем β - распада примерно в 99,87% случаев, а оставшиеся 0,13% времени захватывается электронами . [1] Благодаря низкоэнергетическому рентгеновскому излучению он был предложен для радиотерапии [6] и в качестве источника в радиотермическом генераторе . [7]
Ссылки
- ^ 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.
- ^ «Стандартные атомные веса: Тулий». CIAAW . 2021.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ ab Тарасов, О. Б.; Гейд, А.; Фукусима, К.; и др. (2024). «Наблюдение новых изотопов при фрагментации 198 Pt в FRIB». Physical Review Letters . 132 (072501). doi :10.1103/PhysRevLett.132.072501.
- ^ Поляк, Андрас; Дас, Тапас; Чакраборти, Судипта; Кирали, Река; Дабаси, Габриэлла; Джоба, Роберт Питер; Якаб, Чаба; Туроци, Джулианна; Постеньи, Зита; Хаас, Вероника; Яноки, Гергели; Джаноки, Гёзо А.; Пиллаи, Марур Р.А.; Балог, Лайош (октябрь 2014 г.). «Микрочастицы, меченные тулием-170, для местной лучевой терапии: предварительные исследования». Биотерапия рака и радиофармацевтические препараты . 29 (8): 330–338. дои : 10.1089/cbr.2014.1680. ISSN 1084-9785. PMID 25226213 — через Academia.edu .
- ^ Дастин, Дж. Сет; Боррелли, Р.А. (декабрь 2021 г.). «Оценка альтернативных радионуклидов для использования в радиоизотопном термоэлектрическом генераторе». Ядерная инженерия и проектирование . 385 : 111475. doi : 10.1016/j.nucengdes.2021.111475 .
- Массы изотопов из:
- Ауди, Жорж; Берсильон, Оливье; Блашо, Жан; Вапстра, Аалдерт Хендрик (2003), «Оценка NUBASE свойств ядра и распада», Nuclear Physics A , 729 : 3–128, Bibcode : 2003NuPhA.729....3A, doi : 10.1016/j.nuclphysa.2003.11. 001
- Данные о периоде полураспада, спине и изомерах выбраны из следующих источников.
- Ауди, Жорж; Берсильон, Оливье; Блашо, Жан; Вапстра, Аалдерт Хендрик (2003), «Оценка NUBASE свойств ядра и распада», Nuclear Physics A , 729 : 3–128, Bibcode : 2003NuPhA.729....3A, doi : 10.1016/j.nuclphysa.2003.11. 001
- Национальный центр ядерных данных . "База данных NuDat 2.x". Брукхейвенская национальная лаборатория .
- Holden, Norman E. (2004). "11. Таблица изотопов". В Lide, David R. (ред.). CRC Handbook of Chemistry and Physics (85-е изд.). Boca Raton, Florida : CRC Press . ISBN 978-0-8493-0485-9.