네오디뮴 동위 원소
Isotopes of neodymium
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표준 원자량 Ar, standard(Nd) | 144.242(3)[1][2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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자연발생성 네오디뮴(60Nd)은 Nd, Nd, Nd, Nd, Nd, Nd, Nd 등 5개의 안정동위원소로 구성되며 Nd가 가장 풍부함(27.2% 자연 풍부함), 장수 방사성동위원소 Nd, Nd 2개로 구성된다. 지금까지 모두 33개의 네오디뮴 방사성동위원소가 특징으로, 자연발생 동위원소 Nd(알파 붕괴, 2.29×10년의1518 반감기(t1/2))와 Nd(더블 베타 붕괴, 7×10년의1/2 t)가 가장 안정적이다. 나머지 방사성 동위원소는 모두 반감기가 12일 미만이며, 이들 중 대다수가 70초 미만인 반감기를 갖고 있으며, 가장 안정된 인공동위원소는 반감기가 10.98일인 Nd이다. 또한 이 소자는 13개의 알려진 메타 상태를 가지고 있으며 가장 안정적인 상태는 Nd(t1/2 5.5시간), Nd(t1/2 5.5분), Nd(t1/2 ~ 70초)이다.
가장 풍부한 안정 동위원소 Nd 이전의 일차 붕괴 모드는 전자 포획과 양전자의 붕괴이며, 그 후의 일차 모드는 베타 붕괴다. Nd 이전의 1차 붕괴 제품은 프라세오디뮴 동위원소, 그 후의 1차 붕괴 제품은 프로메튬 동위원소다.
동위 원소 목록
뉴클리드 [n 1] | Z | N | 동위원소 질량 (Da) [n 2][n 3] | 하프라이프 [n 4][n 5] | 썩다 모드 [n 6] | 딸 동위 원소 [n 7] | 스핀 앤 앤 동등성 [n 8][n 5] | 자연적 풍요 (분수) | |||||||||||
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흥분 에너지[n 5] | 정상비율 | 변동 범위 | |||||||||||||||||
124ND | 60 | 64 | 123.95223(64)# | 500# ms | 0+ | ||||||||||||||
125ND | 60 | 65 | 124.94888(43)# | 600(150) ms | 5/2(+#) | ||||||||||||||
126ND | 60 | 66 | 125.94322(43)# | 1# s [>200ns] | β+ | 126PR | 0+ | ||||||||||||
127ND | 60 | 67 | 126.94050(43)# | 1.8(4)초 | β+ | 127PR | 5/2+# | ||||||||||||
β+, p(rare) | 126CE | ||||||||||||||||||
128ND | 60 | 68 | 127.93539(21)# | 5# s | β+ | 128PR | 0+ | ||||||||||||
β+, p(rare) | 127CE | ||||||||||||||||||
129ND | 60 | 69 | 128.93319(22)# | 4.9(2)초 | β+ | 129PR | 5/2+# | ||||||||||||
β+, p(rare) | 128CE | ||||||||||||||||||
130ND | 60 | 70 | 129.92851(3) | 21(3)초 | β+ | 130PR | 0+ | ||||||||||||
131ND | 60 | 71 | 130.92725(3) | 33(3)초 | β+ | 131PR | (5/2)(+#) | ||||||||||||
β+, p(rare) | 130CE | ||||||||||||||||||
132ND | 60 | 72 | 131.923321(26) | 1.56(10)분 | β+ | 132PR | 0+ | ||||||||||||
133ND | 60 | 73 | 132.92235(5) | 70(10)초 | β+ | 133PR | (7/2+) | ||||||||||||
133m1ND | 127.97(11) keV | ~70초 | β+ | 133PR | (1/2)+ | ||||||||||||||
133m2ND | 176.10(10) keV | ~300ns | (9/2–) | ||||||||||||||||
134ND | 60 | 74 | 133.918790(13) | 8.5(15)분 | β+ | 134PR | 0+ | ||||||||||||
134mND | 2293.1(4) keV | 410(30)µs | (8)– | ||||||||||||||||
135ND | 60 | 75 | 134.918181(21) | 12.4(6)분 | β+ | 135PR | 9/2(–) | ||||||||||||
135mND | 65.0(2) keV | 5.5(5)분 | β+ | 135PR | (1/2+) | ||||||||||||||
136ND | 60 | 76 | 135.914976(13) | 50.65(33)분 | β+ | 136PR | 0+ | ||||||||||||
137ND | 60 | 77 | 136.914567(12) | 38.5(15)분 | β+ | 137PR | 1/2+ | ||||||||||||
137mND | 519.43(17) keV | 1.60(15)초 | IT | 137ND | (11/2–) | ||||||||||||||
138ND | 60 | 78 | 137.911950(13) | 5.04(9)h | β+ | 138PR | 0+ | ||||||||||||
138mND | 3174.9(4) keV | 410(50)ns | (10+) | ||||||||||||||||
139ND | 60 | 79 | 138.911978(28) | 29.7(5)분 | β+ | 139PR | 3/2+ | ||||||||||||
139m1ND | 231.15(5) keV | 5.50(20)h | β+ (88.2%) | 139PR | 11/2– | ||||||||||||||
IT(11.8%) | 139ND | ||||||||||||||||||
139m2ND | 2570.9+X keV | ≥141ns | |||||||||||||||||
140ND | 60 | 80 | 139.90955(3) | 3.37(2) d | EC | 140PR | 0+ | ||||||||||||
140mND | 2221.4(1) keV | 600(50) µs | 7– | ||||||||||||||||
141ND | 60 | 81 | 140.909610(4) | 2.49(3)h | β+ | 141PR | 3/2+ | ||||||||||||
141mND | 756.51(5) keV | 62.0(8)초 | IT(99.95%) | 141ND | 11/2– | ||||||||||||||
β+ (.05%) | 141PR | ||||||||||||||||||
142ND | 60 | 82 | 141.9077233(25) | 안정적[n 9] | 0+ | 0.272(5) | 0.2680–0.2730 | ||||||||||||
143ND[n 10] | 60 | 83 | 142.9098143(25) | 관측 안정적[n 11] | 7/2− | 0.122(2) | 0.1212–0.1232 | ||||||||||||
144ND[n 10][n 12] | 60 | 84 | 143.9100873(25) | 2.29(16)×1015 y | α | 140CE | 0+ | 0.238(3) | 0.2379–0.2397 | ||||||||||
145ND[n 10] | 60 | 85 | 144.9125736(25) | 관측 안정적[n 13] | 7/2− | 0.083(1) | 0.0823–0.0835 | ||||||||||||
146ND[n 10] | 60 | 86 | 145.9131169(25) | 관측 안정적[n 14] | 0+ | 0.172(3) | 0.1706–0.1735 | ||||||||||||
147ND[n 10] | 60 | 87 | 146.9161004(25) | 10.98(1) d | β− | 147PM | 5/2− | ||||||||||||
148ND[n 10] | 60 | 88 | 147.916893(3) | 관측 안정적[n 15] | 0+ | 0.057(1) | 0.0566–0.0578 | ||||||||||||
149ND[n 10] | 60 | 89 | 148.920149(3) | 1.728(1) h | β− | 149PM | 5/2− | ||||||||||||
150ND[n 10][n 12] | 60 | 90 | 149.920891(3) | 6.7(7)×1018 y | β−β− | 150sm | 0+ | 0.056(2) | 0.0553–0.0569 | ||||||||||
151ND | 60 | 91 | 150.923829(3) | 12.44(7)분 | β− | 151PM | 3/2+ | ||||||||||||
152ND | 60 | 92 | 151.924682(26) | 11.4(2)분 | β− | 152PM | 0+ | ||||||||||||
153ND | 60 | 93 | 152.927698(29) | 31.6(10)초 | β− | 153PM | (3/2)− | ||||||||||||
154ND | 60 | 94 | 153.92948(12) | 25.9(2)초 | β− | 154PM | 0+ | ||||||||||||
154m1ND | 480(150)# keV | 1.3(5)µs | |||||||||||||||||
154m2ND | 1349(10) keV | >1µs | (5−) | ||||||||||||||||
155ND | 60 | 95 | 154.93293(16)# | 8.9(2)초 | β− | 155PM | 3/2−# | ||||||||||||
156ND | 60 | 96 | 155.93502(22) | 5.49(7)초 | β− | 156PM | 0+ | ||||||||||||
156mND | 1432(5) keV | 135ns | 5− | ||||||||||||||||
157ND | 60 | 97 | 156.93903(21)# | 2# s [>300ns] | β− | 157PM | 5/2−# | ||||||||||||
158ND | 60 | 98 | 157.94160(43)# | 700# ms [>300ns] | β− | 158PM | 0+ | ||||||||||||
159ND | 60 | 99 | 158.94609(54)# | 500# ms | β− | 159PM | 7/2+# | ||||||||||||
160ND | 60 | 100 | 159.94909(64)# | 300# ms | β− | 160PM | 0+ | ||||||||||||
161ND | 60 | 101 | 160.95388(75)# | 200# ms | β− | 161PM | 1/2−# | ||||||||||||
표 머리글 및 바닥글: |
- ^ mNd – 흥분된 핵 이성질체.
- ^ ( ) – 불확실성(1σ)은 해당 마지막 자리 뒤에 괄호 안에 간결한 형태로 주어진다.
- ^ # – 원자 질량 표시 #: 순수하게 실험적인 데이터에서 도출된 값과 불확실성, 적어도 부분적으로는 질량 표면(TMS)의 경향에서 도출된 값과 불확실성.
- ^ 대담한 반감기 – 우주의 나이보다 거의 안정적이고 반감기가 길다.
- ^ a b c # – #로 표시된 값은 순수하게 실험 데이터에서 도출된 것이 아니라 최소한 부분적으로 인접 핵종(TNN)의 경향에서 도출된 것이다.
- ^ 붕괴 모드:
EC: 전자 포획 IT: 등축 전이
p: 양성자 방출 - ^ 딸로서의 굵은 기호 – 딸 제품은 안정적이다.
- ^ ( ) 스핀 값 – 취약한 할당 인수가 있는 스핀을 나타낸다.
- ^ 이론적으로 자발적 핵분열 가능
- ^ a b c d e f g h 핵분열 생성물
- ^ 3.1×10년에18[3][4] 걸쳐 반감기와 함께 Ce에게 α 붕괴를 겪는 것으로 믿음
- ^ a b 원시적 방사성핵종
- ^ 6×10년16[3][4] 이상의 반감기와 함께 Ce에게 α 붕괴를 겪게 되는 것으로 믿음
- ^ 1.6×10년18[3][4] 이상의 반감기와 함께 sm 또는 α가 Ce에 β−− / 부패하는 것으로 믿음
- ^ 3.0×10년18[3][4] 이상의 반감기를 가진 Ce에 대하여 β-Sm−− 또는 α 붕괴를 겪는 것으로 믿음
참조
- ^ "Standard Atomic Weights: Neodymium". CIAAW. 2005.
- ^ 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.
- ^ a b c d 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.
- ^ a b c d Belli, P.; Bernabei, R.; Danevich, F. A.; Incicchitti, A.; Tretyak, V. I. (2019). "Experimental searches for rare alpha and beta decays". European Physical Journal A. 55 (140): 4–6. doi:10.1140/epja/i2019-12823-2.
- 다음으로부터의 동위원소 질량:
- Audi, Georges; Bersillon, Olivier; Blachot, Jean; Wapstra, Aaldert Hendrik (2003), "The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties", Nuclear Physics A, 729: 3–128, Bibcode:2003NuPhA.729....3A, doi:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001
- 동위원소 구성 및 표준 원자 질량:
- de Laeter, John Robert; Böhlke, John Karl; De Bièvre, Paul; Hidaka, Hiroshi; Peiser, H. Steffen; Rosman, Kevin J. R.; Taylor, Philip D. P. (2003). "Atomic weights of the elements. Review 2000 (IUPAC Technical Report)". Pure and Applied Chemistry. 75 (6): 683–800. doi:10.1351/pac200375060683.
- Wieser, Michael E. (2006). "Atomic weights of the elements 2005 (IUPAC Technical Report)". Pure and Applied Chemistry. 78 (11): 2051–2066. doi:10.1351/pac200678112051. Lay summary.
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(도움말)
- 다음 소스에서 선택한 반감기, 스핀 및 이소머 데이터.
- Audi, Georges; Bersillon, Olivier; Blachot, Jean; Wapstra, Aaldert Hendrik (2003), "The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties", Nuclear Physics A, 729: 3–128, Bibcode:2003NuPhA.729....3A, doi:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001
- National Nuclear Data Center. "NuDat 2.x database". Brookhaven National Laboratory.
- Holden, Norman E. (2004). "11. Table of the Isotopes". In Lide, David R. (ed.). CRC Handbook of Chemistry and Physics (85th ed.). Boca Raton, Florida: CRC Press. ISBN 978-0-8493-0485-9.