Izotopy hafnia

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Přírodní hafnium (72Hf) je tvořeno pěti stabilními izotopy; 176Hf (přirozený výskyt 5,26 %), 177Hf (18,60 %), 178Hf (27,28 %), 179Hf (13,62 %) a 180Hf (35,08 %); a jedním radioizotopem, 174Hf, (poločas přeměny 2,0×1015 let, 0,16 %). Bylo také popsáno 32 umělých radioizotopů, s nukleonovými čísly 153 až 190, a několik jaderných izomerů tohoto prvku. Nejstabilnější umělé radioizotopy jsou 182Hf (poločas přeměny 8,90×106 let), 172Hf (1,87 let), 175Hf (70 dnů), 181Hf (42,39 d) a 173Hf (23,6 hodin). Všechny ostatní mají poločasy kratší než 17 hodin, většinou pod 2 minuty. Radioizotopy s nukleonovým číslem 175 a nižším se většinou přeměňují beta plus přeměnou na izotopy lutecia, zatímco u 181Hf a těžších radioizotopů probíhá přeměna beta minus na tantal..

Seznam izotopů

symbol nukliduZ(p)N(n)hmotnost izotopu (u)poločas přeměnyzpůsob(y) přeměnyprodukt(y) přeměnyjaderný spinreprezentativní izotopové složení (molární zlomek)rozmezí přirozeného výskytu (molární zlomek)
excitační energie
153Hf7281152,970 69(54)>60 ns
153mHf750(100) keV750(100) keV750(100) keV500 ms-11/2
154Hf7282153,964 86(54)2(1) sβ+154Lu0
155Hf7283154,963 39(43)840(30) msβ+155Lu
156Hf7284155,959 36(22)23(1) msα152Yb0
156mHf1 959 keV1 959 keV1 959 keV520(10) µsα152Yb+8
157Hf7285156,958 40(21)115(6) msα (86 %)153Yb-
157Hf7285156,958 40(21)115(6) msβ+ (14 %)157Lu-
158Hf7286157,954 799(19)2,85(7) sβ+ (55,7 %)158Lu0
158Hf7286157,954 799(19)2,85(7) sα (44,3 %)154Yb0
159Hf7287158,953 995(18)5,6(4) sβ+ (65 %)159Lu-
159Hf7287158,953 995(18)5,6(4) sα (35 %)155Yb-
160Hf7288159,950 684(12)13,6(2) sβ+ (99,3 %)160Lu0
160Hf7288159,950 684(12)13,6(2) sα (0,7 %)156Yb0
161Hf7289160,950 275(24)18,4(4) sβ+ (>99,87 %)161Lu
161Hf7289160,950 275(24)18,4(4) sα (157Yb
162Hf7290161,947 21(1)39,4(9) sβ+ (99,992 %)162Lu0
162Hf7290161,947 21(1)39,4(9) sα (0,008 %)158Yb0
163Hf7291162,947 09(3)40,0(6) sβ+163Lu
163Hf7291162,947 09(3)40,0(6) sα (−4%)159Yb
164Hf7292163,944 367(22)111(8) sβ+164Lu0
165Hf7293164,944 57(3)76(4) sβ+165Lu-5/2
166Hf7294165,942 18(3)6,77(30) minβ+166Lu0
167Hf7295166,942 60(3)2,05(5) minβ+167Lu-5/2
168Hf7296167,940 57(3)25,95(20) minβ+168Lu0
169Hf7297168,941 26(3)3,24(4) minβ+169Lu-5/2
170Hf7298169,939 61(3)16,01(13) hEC170Lu0
171Hf7299170,940 49(3)12,1(4) hβ+171Lu+7/2
171mHf21,9 keV21,9 keV21,9 keV29,5(9) msIC171Hf-
171mHf21,9 keV21,9 keV21,9 keV29,5(9) msβ+171Lu-
172Hf72100171,939 448(26)1,87(3) rEC172Lu0
172mHf2 005,58(11) keV2 005,58(11) keV2 005,58(11) keV163(3) ns-8
173Hf72101172,940 51(3)23,6(1) hβ+173Lu-1/2
174Hf72102173,940 046(3)2,0(4)×1015 rα170Yb00,001 6(1)0,001 619-0,001 621
174m1Hf1 549,3 keV1 549,3 keV1 549,3 keV138(4) ns+6
174m2Hf1 797,5(20) keV1 797,5(20) keV1 797,5(20) keV2,39(4) µs-8
174m3Hf3 311,7 keV3 311,7 keV3 311,7 keV3,7(2) µs+14
175Hf72103174,941 509(3)70(2) dβ+175Lu-5/2
176Hf72104175,941 408 6(24)Pozorovatelně stabilníPředpokládá se alfa rozpad na 172Yb. Pozorovatelně stabilníPředpokládá se alfa rozpad na 172Yb. +morePozorovatelně stabilníPředpokládá se alfa rozpad na 172Yb. 00,052 6(7)0,052 06-0,052 71
177Hf72105176,943 220 7(23)Pozorovatelně stabilníPředpokládá se alfa rozpad na 173Yb. Pozorovatelně stabilníPředpokládá se alfa rozpad na 173Yb. Pozorovatelně stabilníPředpokládá se alfa rozpad na 173Yb. -7/20,186 0(9)0,185 93-0,186 06
177m1Hf1 315,5 keV1 315,5 keV1 315,5 keV1,09(5) sIC177Hf23/2+
177m2Hf1 342,38(20) keV1 342,38(20) keV1 342,38(20) keV55,9(12) µs-19/2
177m3Hf2 740,0 keV2 740,0 keV2 740,0 keV51,4(5) minIC177Hf-37/2
178Hf72106177,943 698 8(23)Pozorovatelně stabilníPředpokládá se alfa rozpad na 174Yb. Pozorovatelně stabilníPředpokládá se alfa rozpad na 174Yb. Pozorovatelně stabilníPředpokládá se alfa rozpad na 174Yb. 00,272 8(7)0,272 78-0,272 97
178m1Hf1 147,4 keV1 147,4 keV1 147,4 keV4,0(2) sIC178Hf-8
178m2Hf2 446,1 keV2 446,1 keV2 446,1 keV31(1) rIC+16
178m3Hf2 573,5(5) keV2 573,5(5) keV2 573,5(5) keV68(2) µs-14
179Hf72107178,945 816 1(23)Pozorovatelně stabilníPředpokládá se alfa rozpad na 175Yb. Pozorovatelně stabilníPředpokládá se alfa rozpad na 175Yb. Pozorovatelně stabilníPředpokládá se alfa rozpad na 175Yb. +9/20,136 2(2)0,136 19-0,136 3
179m1Hf375,0 keV375,0 keV375,0 keV18,67(4) sIC179Hf-1/2
179m2Hf1 105,7 keV1 105,7 keV1 105,7 keV25,05(25) dIC-25/2
180Hf72108179,946 550 0(23)Pozorovatelně stabilníPředpokládá se alfa rozpad na 176Yb. Pozorovatelně stabilníPředpokládá se alfa rozpad na 176Yb. Pozorovatelně stabilníPředpokládá se alfa rozpad na 176Yb. 00,350 8(16)0,350 76-0,351
180m1Hf1 141,5 keV1 141,5 keV1 141,5 keV5,53(2) hIC (99,69 %)180Hf-
180m1Hf1 141,5 keV1 141,5 keV1 141,5 keV5,53(2) hβ− (0,31 %)180Ta-
180m2Hf1 374,15(4) keV1 374,15(4) keV1 374,15(4) keV0,57(2) µs-4
180m3Hf2 425,8(10) keV2 425,8(10) keV2 425,8(10) keV15(5) µs+10
180m4Hf2 486,3(9) keV2 486,3(9) keV2 486,3(9) keV10(1) µs+12
180m5Hf2 538,3(12) keV2 538,3(12) keV2 538,3(12) keV>10 µs+14
180m6Hf3 599,3(18) keV3 599,3(18) keV3 599,3(18) keV90(10) µs-18
181Hf72109180,949 101 2(23)42,39(6) dβ−181Ta-1/2
181m1Hf595(3) keV595(3) keV595(3) keV80(5) µs+9/2
181m2Hf1 040(10) keV1 040(10) keV1 040(10) keV~100 µs+17/2
181m3Hf1741,9 keV1741,9 keV1741,9 keV1,5(5) msIC-25/2
182Hf72110181,950 554(7)8,90(9)×106 rβ−182Ta0
182mHf1 172,9 keV1 172,9 keV1 172,9 keV61,5(15) minβ− (54 %)182Ta-
182mHf1 172,9 keV1 172,9 keV1 172,9 keV61,5(15) minIC (46 %)182Hf-
183Hf72111182,953 53(3)1,018(2) hβ−183Ta-3/2
183mHf1,464 MeV1,464 MeV1,464 MeV31,5(265) sIC183Hf
184Hf72112183,955 45(4)4,12(5) hβ−184Ta0
184mHf1 272,2 keV1 272,2 keV1 272,2 keV48(10) sβ−184Ta-8
185Hf72113184,958 82(21)3,5(6) minβ−185Ta
186Hf72114185,960 89(32)2,6(12) minβ−186Ta0
187Hf72115186,964 59(43)270(80) nsβ−187Ta
188Hf72116187,966 85(54)β−188Ta0
189Hf72117β−189Ta
190Hf72118>160 nsβ−189Ta0
.

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top