비스무트 동위 원소

Isotopes of bismuth
비스무트의 주요 동위 원소 (83비)
이소슈토페 썩다
멋쩍은 춤추다 반평생 (t1/2) 모드 프로이덕트
207 동음이의 31.55 y β+ 207PB
208 동음이의 3.68×105 y β+ 208PB
209 100% 2.01×1019 y α 205Tl
210 자취를 감추다 5.012 d β 210
α 206Tl
210m 동음이의 3.04×106 y IT 210
α 206Tl
표준 원자량 Ar, standard(Bi)208.98040(1)[1][2]

비스무트(83Bi)에는 비에서 비에 이르는 41개의 알려진 동위원소가 있다. 비스무트에는 안정적인 동위원소가 없지만 매우 수명이 긴 동위원소가 한 개 있다. 따라서 표준 원자량은 208.98040(1)로 지정할 수 있다. 비스무트-209는 현재 불안정한 것으로 알려져 있지만, 우주 연령의 10억 배 이상인 약 2.01×10년의19 반감기를 가지고 있기 때문에 고전적으로 안정 동위원소로 여겨져 왔다. 비 외에도 가장 안정된 비스무트 방사성 동위원소는 반감기 304만년, 반감기 36만8000년, 반감기 32.9년으로 자연에서 일어나는 것은 하나도 없다. 다른 모든 동위원소는 반감기가 1년 미만, 대부분 하루 미만이다. 자연적으로 발생하는 방사성 동위원소 중 가장 안정적인 것은 반감기가 5.012일인 방사선 유발 비이다. 210m비도 , , 일부 홀뮴 이소머와 마찬가지로 반감기의 복수 질서가 지상의 상태보다 긴 핵 이소머라는 점이 특이하다.

상업적으로, 동위원소 비스무트-213은 선형 입자 가속기에서 브렘스스트라흘룽 광자로 라듐을 폭격함으로써 만들어질 수 있다. 1997년 백혈병 환자를 치료하기 위해 비(반감기가 45분, 알파 입자 방출로 해독)와의 항체 결합제를 사용하였다. 이 동위원소는 다양한 암을 치료하기 위한 표적 알파 치료 프로그램에서도 시도되었다.[3] 비스무트-213은 토륨 원자로가 배양한 연료인 우라늄-233의 붕괴 체인에서도 발견된다.

동위 원소 목록

뉴클리드
[n 1]
역사적인
이름을 붙이다
Z N 동위원소 질량 (Da)
[n 2][n 3]
하프라이프
[n 4]
썩다
모드

[n 5]

동위 원소

[n 6]
스핀 앤 앤
동등성
[n 7][n 8]
자연적 풍요 (분수)
흥분 에너지[n 8] 정상비율 변동 범위
184 83 101 184.00112(14)# 6.6(15) ms 3+#
184m 150(100)# keV 13(2) ms 10−#
185 83 102 184.99763(6)# 2# ms p 184PB 9/2−#
α(rare) 181Tl
185m 70(50)# keV 49(7)μs α 181Tl 1/2+
p 184PB
186 83 103 185.99660(8) 14.8(7) ms α 182Tl (3+)
β+(rare) 186PB
186m 270(140)# keV 9.8(4) ms α 182Tl (10−)
β+ 186PB
187 83 104 186.993158(16) 32(3)ms α (50%) 183Tl 9/2−#
β+ (50%) 187PB
187m1 101(20) keV 320(70) μs 1/2+#
187m2 252(1) keV 7(5)μs (13/2+)
188 83 105 187.99227(5) 44(3)ms α 184Tl 3+#
β+(rare) 188PB
188m 210(140)# keV 220(40)ms α 184Tl (10−)
β+(rare) 188PB
189 83 106 188.98920(6) 674(11) ms α (51%) 185Tl (9/2−)
β+ (49%) 189PB
189m1 181(6) keV 5.0(1) ms (1/2+)
189m2 357(1) keV 880(50)ns (13/2+)
190 83 107 189.9883(2) 6.3(1)초 α (77%) 186Tl (3+)
β+ (30%) 190PB
190m1 420(180) keV 6.2(1)초 α (70%) 186Tl (10−)
β+ (23%) 190PB
190m2 690(180) keV >500(100)ns 7+#
191 83 108 190.985786(8) 12.3(3)초 α (60%) 187Tl (9/2−)
β+ (40%) 191PB
191m 240(4) keV 124(5) ms α (75%) 187Tl (1/2+)
β+ (25%) 191PB
192 83 109 191.98546(4) 34.6(9)초 β+ (82%) 192PB (3+)
α (18%) 188Tl
192m 150(30) keV 39.6(4)초 β+ (90.8%) 192PB (10−)
α (9.2%) 188Tl
193 83 110 192.98296(1) 67(3)초 β+ (95%) 193PB (9/2−)
α (5%) 189Tl
193m 308(7) keV 3.2(6)초 α (90%) 189Tl (1/2+)
β+ (10%) 193PB
194 83 111 193.98283(5) 95(3)초 β+ (99.54%) 194PB (3+)
α (.46%) 190Tl
194m1 110(70) keV 125(2)초 β+ 194PB (6+, 7+)
α(rare) 190Tl
194m2 230(90)# keV 115(4)초 (10−)
195 83 112 194.980651(6) 183(4)초 β+ (99.97%) 195PB (9/2−)
α (.03%) 191Tl
195m1 399(6) keV 87(1)초 β+ (67%) 195PB (1/2+)
α (33%) 191Tl
195m2 2311.4+X keV 750(50)ns (29/2−)
196 83 113 195.980667(26) 5.1(2)분 β+ (99.99%) 196PB (3+)
α (.00115%) 192Tl
196m1 166.6(30) keV 0.6(5)초 IT 196 (7+)
β+ 196PB
196m2 270(3) keV 4.00(5)분 (10−)
197 83 114 196.978864(9) 9.33(50)분 β+ (99.99%) 197PB (9/2−)
α (10−4%) 193Tl
197m1 690(110) keV 5.04(16)분 α (55%) 193Tl (1/2+)
β+ (45%) 197PB
IT(.3%) 197
197m2 2129.3(4) keV 204(18)ns (23/2−)
197m3 2360.4(5)+X keV 263(13)ns (29/2−)
197m4 2383.1(7)+X keV 253(39)ns (29/2−)
197m5 2929.5(5) keV 209(30)ns (31/2−)
198 83 115 197.97921(3) 10.3(3)분 β+ 198PB (2+, 3+)
198m1 280(40) keV 11.6(3)분 β+ 198PB (7+)
198m2 530(40) keV 7.7(5)초 10−
199 83 116 198.977672(13) 27(1)분 β+ 199PB 9/2−
199m1 667(4) keV 24.70(15)분 β+ (98%) 199PB (1/2+)
IT(2%) 199
α (.01%) 195Tl
199m2 1947(25) keV 0.10(3) μs (25/2+)
199m3 ~2547.0 keV 168(13)ns 29/2−
200 83 117 199.978132(26) 36.4(5)분 β+ 200PB 7+
200m1 100(70)# keV 31(2)분 EC (90%) 200PB (2+)
IT(10%) 200
200m2 428.20(10) keV 400(50)ms (10−)
201 83 118 200.977009(16) 108(3)분 β+ (99.99%) 201PB 9/2−
α (10−4%) 197Tl
201m1 846.34(21) keV 59.1(6)분 EC(92.9%) 201PB 1/2+
IT(6.8%) 201
α (.3%) 197Tl
201m2 1932.2+X keV 118(28)ns (25/2+)
201m3 1971.2+X keV 105(75)ns (27/2+)
201m4 2739.90(20)+X keV 124(4)ns (29/2−)
202 83 119 201.977742(22) 1.72(5)h β+ 202PB 5(+#)
α (10−5%) 198Tl
202m1 615(7) keV 3.04(6)μs (10#)−
202m2 2607.1(5) keV 310(50)ns (17+)
203 83 120 202.976876(23) 11.76(5) h β+ 203PB 9/2−
α (10−5%) 199Tl
203m1 1098.14(7) keV 303(5) ms IT 203 1/2+
203m2 2041.5(6) keV 194(30)ns 25/2+
204 83 121 203.977813(28) 11.22(10) h β+ 204PB 6+
204m1 805.5(3) keV 13.0(1) ms IT 204 10−
204m2 2833.4(11) keV 1.07(3) ms (17+)
205 83 122 204.977389(8) 15.31(4) d β+ 205PB 9/2−
206 83 123 205.978499(8) 6.243(3) d β+ 206PB 6(+)
206m1 59.897(17) keV 7.7(2) μs (4+)
206m2 1044.8(5) keV 890(10) μs (10−)
207 83 124 206.9784707(26) 32.9(14) y β+ 207PB 9/2−
207m 2101.49(16) keV 182(6)μs 21/2+
208 83 125 207.9797422(25) 3.68(4)×105 y β+ 208PB (5)+
208m 1571.1(4) keV 2.58(4)ms IT 208 (10)−
209
[n 9][n 10]
83 126 208.9803987(16) 2.01(8)×1019 y
[n 11]
α 205Tl 9/2− 1.0000
210 라듐 E 83 127 209.9841204(16) 5.012(5) d β 210 1− 트레이스[n 12]
α (1.32×10−4%) 206Tl
210m 271.31(11) keV 3.04(6)×106 y α 206Tl 9−
211 악티늄 C 83 128 210.987269(6) 2.14(2)분 α (99.72%) 207Tl 9/2− 트레이스[n 13]
β (.276%) 211
211m 1257(10) keV 1.4(3) μs (25/2−)
212 토륨 C 83 129 211.9912857(21) 60.55(6)분 β (64.05%) 212 1(−) 트레이스[n 14]
α (35.94%) 208Tl
β, α (.014%) 208PB
212m1 250(30) keV 25.0(2)분 α (67%) 208Tl (9−)
β (33%) 212m
β, α (.3%) 208PB
212m2 2200(200)# keV 7.0(3)분 >16
213
[n 15][n 16]
83 130 212.994385(5) 45.59(6)분 β (97.91%) 213 9/2− 트레이스[n 17]
α (2.09%) 209Tl
214 라듐 C 83 131 213.998712(12) 19.9(4)분 β (99.97%) 214 1− 트레이스[n 12]
α (.021%) 210Tl
β, α (.003%) 210PB
215 83 132 215.001770(16) 7.6(2)분 β 215 (9/2−) 트레이스[n 13]
215m 1347.5(25) keV 36.9(6)초 IT(76.9%) 215 (25/2−)
β (23.1%) 215
216 83 133 216.006306(12) 2.17(5)분 β 216 (6-, 7-)
216m 24(19) keV 6.6(21)분 β 216 3-#
217 83 134 217.009372(19) 98.5(8)초 β 217 9/2−#
217m 1480(40) keV 2.70(6)μs IT 217 25/2−#
218 83 135 218.014188(29) 33(1)초 β 218 (6-, 7-, 8-)
219 83 136 219.017480(210)# 8.7(29)초 β 219 9/2-#
220 83 137 220.022350(320)# 9.5(57)초 β 220 1-#
표 머리글 및 바닥글:
  1. ^ mBi – 흥분된 핵 이성질체.
  2. ^ ( ) – 불확실성(1σ)은 해당 마지막 자리 뒤에 괄호 안에 간결한 형태로 주어진다.
  3. ^ # – 원자 질량 표시 #: 순수하게 실험적인 데이터에서 도출된 값과 불확실성, 적어도 부분적으로는 질량 표면(TMS)의 경향에서 도출된 값과 불확실성.
  4. ^ 대담한 반감기우주의 나이보다 거의 안정적이고 반감기가 길다.
  5. ^ 붕괴 모드:
    EC: 전자 포획
    IT: 등축 전이


    p: 양성자 방출
  6. ^ 딸로서의 굵은 기호 – 딸 제품은 안정적이다.
  7. ^ ( ) 스핀 값 – 취약한 할당 인수가 있는 스핀을 나타낸다.
  8. ^ a b # – #로 표시된 값은 순수하게 실험 데이터에서 도출된 것이 아니라 최소한 부분적으로 인접 핵종(TNN)의 경향에서 도출된 것이다.
  9. ^ 이전에 4n+1 붕괴 사슬의 최종 붕괴 제품으로 추정됨
  10. ^ 원시 방사성 동위원소, 멸종된 핵종 Np에서 방사선을 유발하는 것도 있다.
  11. ^ 이전에는 가장 무거운 안정 핵종이라고 믿어졌다.
  12. ^ a b U의 중간 붕괴 제품
  13. ^ a b U의 중간 붕괴 제품
  14. ^ Th의 중간 붕괴 산물
  15. ^ 암 치료와 같은 의학에서 사용된다.
  16. ^ U를 통한 토륨 원자로의 부산물.
  17. ^ Np의 중간 붕괴 산물

참조

  1. ^ "Standard Atomic Weights: Bismuth". CIAAW. 2005.
  2. ^ Meija, Juris; et al. (2016). "Atomic weights of the elements 2013 (IUPAC Technical Report)". Pure and Applied Chemistry. 88 (3): 265–91. doi:10.1515/pac-2015-0305.
  3. ^ Imam, S (2001). "Advancements in cancer therapy with alpha-emitters: a review". International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics. 51: 271. doi:10.1016/S0360-3016(01)01585-1.