유로늄 동위 원소

Isotopes of europium
유로피움의 주요 동위 원소 (63Eu)
이소슈토페 썩다
멋쩍은 춤추다 반평생 (t1/2) 모드 프로이덕트
150Eu 동음이의 36.9 y ε 150sm
151Eu 47.8% 5×1018 y α 147PM
152Eu 동음이의 13.54 y ε 152sm
β 152Gd
153Eu 52.2% 안정적
154Eu 동음이의 8.59 y β 154Gd
155Eu 동음이의 4.76 y β 155Gd
표준 원자량 Ar, standard(Eu)151.964(1)[1][2]

자연적으로 발생하는 유로피움(63Eu)은 Eu와 Eu 2개 동위원소로 구성되며, eu가 가장 풍부(자연적 풍요율 52.2%)하다. eu는 관찰적으로 안정적이지만 eu는 2007년 불안정한 상태로 알파 붕괴를 겪고 있는 것으로 나타났다.[3] 반감기는 (4.62 ± 0.95(통계) ± 0.68(시스트) × 10년으로18[4] 측정되며, 이는 자연 유로피움의 킬로그램마다 2분당 1알파 붕괴에 해당한다. 자연방사선형인 Eu 외에 36개의 인공방사선형 방사광도형이 특징으로 가장 안정적이었던 것은 반감기 36.9년의 eu, 13.516년의 eu, 8.593년의 eu, 4.7612년의 eu이다. 나머지 방사성 동위원소의 대다수는 12.2초 미만의 반감기를 가지고 있다. 이 원소에도 17개의 메타 상태가 있으며, 가장 안정적인 곳은 Eu(t1/2 12.8시간), Eu(t1/2 9.316시간), Eu(t1/2 96분)이다.

가장 풍부한 안정 동위원소 이전의 1차 붕괴 모드인 Eu는 전자 포획이며, 그 후의 1차 붕괴 모드는 베타 붕괴다. Eu 이전의 1차 붕괴 제품사마륨 동위 원소, 그 후의 1차 붕괴 제품은 가돌리늄 동위 원소다.

동위 원소 목록


뉴클리드
[n 1]
Z N 동위원소 질량 (Da)
[n 2][n 3]
하프라이프
[n 4][n 5]
썩다
모드

[n 6]

동위 원소

[n 7][n 8]
스핀 앤 앤
동등성
[n 9][n 5]
자연적 풍요 (분수)
흥분 에너지[n 5] 정상비율 변동 범위
130Eu 63 67 129.96357(54)# 1.1(5)ms
[0.9(+5−3) ms]
2+#
131Eu 63 68 130.95775(43)# 17.8(19) ms 3/2+
132Eu 63 69 131.95437(43)# 100# ms β+ 132sm
p 131sm
133Eu 63 70 132.94924(32)# 200# ms β+ 133sm 11/2−#
134Eu 63 71 133.94651(21)# 0.5초(2) β+ 134sm
β+, p(rare) 133PM
135Eu 63 72 134.94182(32)# 1.5초(2) β+ 135sm 11/2−#
β+, p 134PM
136Eu 63 73 135.93960(21)# 3.3(3)초 β+ (99.91%) 136sm (7+)
β+, p (.09%) 135PM
136mEu 0(500)# keV 3.8(3)초 β+ (99.91%) 136sm (3+)
β+, p (.09%) 135PM
137Eu 63 74 136.93557(21)# 8.4(5)초 β+ 137sm 11/2−#
138Eu 63 75 137.93371(3) 12.1(6)초 β+ 138sm (6−)
139Eu 63 76 138.929792(14) 17.9(6)초 β+ 139sm (11/2)−
140Eu 63 77 139.92809(6) 1.51(2)초 β+ 140sm 1+
140mEu 210(15) keV 125(2) ms IT(99%) 140Eu 5−#
β+(1%) 140sm
141Eu 63 78 140.924931(14) 40.7(7)초 β+ 141sm 5/2+
141mEu 96.45(7) keV 2.7(3)초 IT(86%) 141Eu 11/2−
β+ (14%) 141sm
142Eu 63 79 141.92343(3) 2.36(10)초 β+ 142sm 1+
142mEu 460(30) keV 1.105(8)분 β+ 142sm 8−
143Eu 63 80 142.920298(12) 2.59(2)분 β+ 143sm 5/2+
143mEu 389.51(4) keV 50.0(5)µs 11/2−
144Eu 63 81 143.918817(12) 10.2(1)초 β+ 144sm 1+
144mEu 1127.6(6) keV 1.0(1) µs (8−)
145Eu 63 82 144.916265(4) 5.93(4) d β+ 145sm 5/2+
145mEu 716.0(3) keV 490ns 11/2−
146Eu 63 83 145.917206(7) 4.61(3) d β+ 146sm 4−
146mEu 666.37(16) keV 235(3)µs 9+
147Eu 63 84 146.916746(3) 24.1(6) d β+ (99.99%) 147sm 5/2+
α (.0022%) 143PM
148Eu 63 85 147.918086(11) 54.5(5) d β+ (100%) 148sm 5−
α (9.39×10−7%) 144PM
149Eu 63 86 148.917931(5) 93.1(4) d EC 149sm 5/2+
150Eu 63 87 149.919702(7) 36.9(9) y β+ 150sm 5(−)
150mEu 42.1(5) keV 12.8(1) h β (89%) 150Gd 0−
β+ (11%) 150sm
IT(5×10−8%) 150Eu
151Eu[n 10] 63 88 150.9198502(26) 4.62×1018 y α 147PM 5/2+ 0.4781(6)
151mEu 196.245(10) keV 58.9(5)µs 11/2−
152Eu 63 89 151.9217445(26) 13.537(6) y EC(72.09%), β+(0.027%) 152sm 3−
β (27.9%) 152Gd
152m1Eu 45.5998(4) keV 9.316(13) h β (72%) 152Gd 0−
β+ (28%) 152sm
152m2Eu 65.269(4) keV 0.94(8)µs 1−
152m3Eu 78.2331(4) keV 165(10)ns 1+
152m4Eu 89.8496(4) keV 384(10)ns 4+
152m5Eu 147.86(10) keV 96(1)분 8−
153Eu[n 11] 63 90 152.9212303(26) 관측 안정적[n 12][5] 5/2+ 0.5219(6)
154Eu[n 11] 63 91 153.9229792(26) 8.593(4) y β (99.98%) 154Gd 3−
EC(0.02%) 154sm
154m1Eu 145.3(3) keV 46.3(4)분 IT 154Eu (8−)
154m2Eu 68.1702(4) keV 2.2(1) µs 2+
155Eu[n 11] 63 92 154.9228933(27) 4.7611(13) y β 155Gd 5/2+
156Eu[n 11] 63 93 155.924752(6) 15.19(8) d β 156Gd 0+
157Eu 63 94 156.925424(6) 15.18(3)h β 157Gd 5/2+
158Eu 63 95 157.92785(8) 45.9(2)분 β 158Gd (1−)
159Eu 63 96 158.929089(8) 18.1(1)분 β 159Gd 5/2+
160Eu 63 97 159.93197(22)# 38(4)초 β 160Gd 1(−)
161Eu 63 98 160.93368(32)# 26(3)초 β 161Gd 5/2+#
162Eu 63 99 161.93704(32)# 10.6(10)초 β 162Gd
163Eu 63 100 162.93921(54)# 6# s β 163Gd 5/2+#
164Eu 63 101 163.94299(64)# 2# s β 164Gd
165Eu 63 102 164.94572(75)# 1# s β 165Gd 5/2+#
166Eu 63 103 165.94997(86)# 400# ms β 166Gd
167Eu 63 104 166.95321(86)# 200# ms β 167Gd 5/2+#
표 머리글 및 바닥글:
  1. ^ mEu – 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. ^ a b c # – #로 표시된 값은 순수하게 실험 데이터에서 도출된 것이 아니라 최소한 부분적으로 인접 핵종(TNN)의 경향에서 도출된 것이다.
  6. ^ 붕괴 모드:
    EC: 전자 포획
    IT: 등축 전이


    p: 양성자 방출
  7. ^ 로서의 굵은 이탤릭체 기호 – 딸 제품은 거의 안정적이다.
  8. ^ 딸로서의 굵은 기호 – 딸 제품은 안정적이다.
  9. ^ ( ) 스핀 값 – 취약한 할당 인수가 있는 스핀을 나타낸다.
  10. ^ 원시적인 방사성핵종
  11. ^ a b c d 핵분열 생성물
  12. ^ 5.5×10년17 이상 반감기를 가진 Pm까지 α가 부패한 것으로 추정됨

유로피움-155

중생
핵분열 생성물
받침대:
단위:
t½
()
양보
(%)
Q*
(keV)
βγ *
155Eu 4.76 0.0803 252 βγ
85크르 10.76 0.2180 687 βγ
113mcd 14.1 0.0008 316 β
90SR 28.9 4.505 2826 β
137Cs 30.23 6.337 1176 βγ
121mSn 43.9 0.00005 390 βγ
151sm 88.8 0.5314 77 β

유로피움-155반감기가 4.76년인 핵분열 생성물이다. 최대 붕괴 에너지는 252 keV이다. 로(대부분의 현재 원자력 발전소)에서는 핵분열 생산량이 가장 풍부한 핵분열 생산량의 약 1%에 달하는 낮은 편이다.

155eu의 대형 중성자 포획 단면(열중성자의 경우 약 3900 barns, 16000 community integrated)은 핵연료연소되는 과정에서 생성되는 소량도 대부분 파괴된다는 것을 의미한다. 수율, 붕괴 에너지, 반감기는 모두 cssr에 비해 턱없이 적기 때문에 eu는 핵폐기물에 크게 기여하지 못한다.

또한 일부 Eu는 Eu(비방사성, 350 barns 열, 1500 community integrated, 수율은 Eu의 약 5배)와 Eu(반감기 8.6년, 1400 barns 열, 1600 barns inthermit, 핵분열 수율은 Sm에서 멈추기 때문에 극히 작다. 그러나 단면이 다르면 eu와 eu 모두 생산보다 더 빨리 파괴된다는 것을 의미한다.

154Eu는 감마선의 다산 방출체다.[6]

동위원소 하프라이프 상대수익률 열 중성자 공명 적분
Eu-153 안정적 5 350 1500
Eu-154 8.6년 거의 0 1500 1600
Eu-155 4.76년 1 3900 16000

참조

  1. ^ "Standard Atomic Weights: Europium". CIAAW. 1995.
  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. ^ Belli, P.; et al. (2007). "Search for α decay of natural europium". Nuclear Physics A. 789 (1–4): 15–29. Bibcode:2007NuPhA.789...15B. doi:10.1016/j.nuclphysa.2007.03.001.
  4. ^ Casali, N.; Nagorny, S. S.; Orio, F.; Pattavina, L.; et al. (2014). "Discovery of the 151Eu α decay". Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics. 41 (7): 075101. arXiv:1311.2834. Bibcode:2014JPhG...41g5101C. doi:10.1088/0954-3899/41/7/075101.
  5. ^ Danevich, F. A.; Andreotti, E.; Hult, M.; Marissens, G.; Tretyak, V. I.; Yuksel, A. (2012). "Search for α decay of 151Eu to the first excited level of 147Pm using underground γ-ray spectrometry". European Physical Journal A. 48 (157). doi:10.1140/epja/i2012-12157-7.
  6. ^ "Archived copy" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2011-07-06. Retrieved 2011-04-02.{{cite web}}: CS1 maint: 타이틀로 보관된 사본(링크)