Izotopy manganu

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Mangan (25Mn) je často řazen mezi monoizotopické prvky, i když se v přírodě kromě jeho jediného stabilního izotopu 55Mn vyskytuje ve stopových množstvích také kosmogenní 53Mn, jenž je s poločasem přeměny 3,74×106 let nejstabilnější z radioizotopů manganu. Známé umělé radioizotopy mají nukleonová čísla od 44 do 71, nejstabilnější z nich jsou 54Mn s poločasem 312,2 dne a 52Mn (5,591 d). Všechny ostatní mají poločasy pod 3 hodiny a většinou pod 5 sekund. Nejméně stabilní je 44 s poločasem pod 105 ns (poločas přeměny 45Mn není znám). Byly také popsány tři jaderné izomery tohoto prvku.

Mangan patří k prvkům, které vznikají ve velkých množstvích ve velkých hvězdách krátce před výbuchem supernovy. 53Mn vzniká v horninách působením kosmického záření a přeměňuje se na 53Cr s poločasem 3,74×106 let. +more Díky tomuto relativně krátkému poločasu přeměny se vyskytuje jen ve velmi malých množstvích. Měření obsahu izotopů manganu a chromu se často kombinují a využívají v izotopové geochemii a v radioaktivním datování. Poměry izotopů manganu a chromu zpřesňují data o rané historii Sluneční soustavy získaná z 26Al a 107Pd.

Hlavním způsobem přeměny u izotopů lehčích než stabilní je beta plus přeměna na chrom, u těžších izotopů beta minus přeměna na železo.

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
44Mn251944,006 87(54)p43Cr-2
45Mn252044,994 51(32). p44Cr-7/2
46Mn252145,986 72(12)36,2(4) msβ+, p (57 %)45V+4
46Mn252145,986 72(12)36,2(4) msβ+ (43 %)46Cr+4
46Mn252145,986 72(12)36,2(4) msβ+, α (42Ti+4
46Mn252145,986 72(12)36,2(4) msβ+, 2p (44Ti+4
46mMn150(100) keV150(100) keV150(100) keV1 msβ+46Cr-1
47Mn252246,976 10(17)88,0(13) msβ+ (>98,3 %)47Cr-
47Mn252246,976 10(17)88,0(13) msβ+, p (46V-
48Mn252347,968 52(12)158,1(22) msβ+ (99,72 %)48Cr+4
48Mn252347,968 52(12)158,1(22) msβ+, p (0,28 %)47V+4
48Mn252347,968 52(12)158,1(22) msβ+, α (6×10−4 %)44Ti+4
49Mn252448,959 618(26)382(7) msβ+49Cr-5/2
50Mn252549,954 238 2(11)283,19(10) msβ+50Cr0
50mMn225,3 keV225,3 keV225,3 keV1,75(3) minβ+50Cr+5
51Mn252650,948 210 8(11)46,2(1) minβ+51Cr-5/2
52Mn252751,945 565 5(21)5,591(3) dβ+52Cr+6
52mMn377,7 keV377,7 keV377,7 keV21,1(2) minβ+ (98,25 %)52Cr+2
52mMn377,7 keV377,7 keV377,7 keV21,1(2) minIC (1,75 %)52Mn+2
53Mn252852,941 290 1(9)3,74(4)×106 rε53Cr-7/2stopy
54Mn252953,940 358 9(14)312. +more20(20) dε (99,99 %)54Cr+3
54Mn252953,940 358 9(14)312. 20(20) dβ− (9,3×10−5%)54Fe+3
55Mn253054,938 045 1(7)StabilníStabilníStabilní-5/21,000
56Mn253155,938 904 9(7)2,578 9(1) hβ−56Fe+3
57Mn253256,938 285 4(20)85,4(18) sβ−57Fe-5/2
58Mn253357,939 98(3)3,0(1) sβ−58Fe+1
58mMn71,8 keV71,8 keV71,8 keV65,4(5) sβ− (90 %)58Fe+4
58mMn71,8 keV71,8 keV71,8 keV65,4(5) sIC (10 %)58Mn+4
59Mn253458,940 44(3)4,59(5) sβ−59Fe-5/2
60Mn253559,942 91(9)0,28(2) sβ−60Fe+1
60mMn271,2 keV271,2 keV271,2 keV1,77(2) sβ− (88,5 %)60Fe+4
60mMn271,2 keV271,2 keV271,2 keV1,77(2) sIT (11,5 %)60Mn+4
61Mn253660,944 65(24)709(8) msβ−61Fe-5/2
62Mn253761,948 43(24)92(13) msβ− (>99,9 %)62Fe+1
62Mn253761,948 43(24)92(13) msβ−, n (61Fe+1
62mMn0(150) keV0(150) keV0(150) keV709(8) ms+3
63Mn253862,950 24(28)276(6) msβ−63Fe-5/2
64Mn253963,954 25(29)90(4) msβ− (98 %)64Fe+1
64Mn253963,954 25(29)90(4) msβ−, n (2 %)63Fe+1
64mMn175 keV175 keV175 keV500(500) µsIC64Mn
65Mn254064,956 34(58)91,9(9) msβ− (92,1 %)65Fe-
65Mn254064,956 34(58)91,9(9) msβ−, n (7,9 %)64Fe-
66Mn254165,961 08(43)4(2) msβ− (96 %)66Fe
66Mn254165,961 08(43)4(2) msβ−, n (4 %)65Fe
67Mn254266,964 14(54)47(4) msβ−67Fe+5/2
68Mn254367,969 30(64)28(4) msβ−68Fe>3
69Mn254468,972 84(86)16(4) msβ−69Fe-5/2
70Mn2545>360 nsβ−70Fe
71Mn2546>637 nsβ−71Fe
.

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