Это не официальный сайт wikipedia.org 01.01.2023

Изотопы резерфордия — Википедия

Изотопы резерфордия

Изотопы резерфордия — разновидности атомовядер) химического элемента резерфордия, имеющие разное содержание нейтронов в ядре. Самым долгоживущим известным изотопом является 267Rf с периодом полураспада 2,5 часа.

Таблица изотопов резерфордияПравить

Символ
нуклида
Z(p) N(n) Масса изотопа[1]
(а. е. м.)
Период
полураспада
[2]
(T1/2)
Канал распада Продукт распада Спин и чётность
ядра[2]
Энергия возбуждения
253Rf 104 149 253,10044(44)# 13(5) мс СД (разные) (7/2)(+#)
α 249No
253mRf 200(150)# кэВ 52(14) мкс
[48(+17−10) мкс]
СД (разные) (1/2)(−#)
254Rf 104 150 254,10005(30)# 23(3) мкс СД (99,7%) (разные) 0+
α (0,3%) 250No
255Rf 104 151 255,10127(12)# 1,64(11) с СД (52%) (разные) (9/2−)#
α (48%) 251No
256Rf 104 152 256,101152(19) 6,45(14) мс СД (96%) (разные) 0+
α (6%) 252No
257Rf 104 153 257,102918(12)# 4,7(3) с α (79%) 253No (1/2+)
β+ (18%) 257Lr
СД (2,4%) (разные)
257mRf 114(17) кэВ 3,9(4) с (11/2−)
258Rf 104 154 258,10343(3) 12(2) мс СД (87%) (разные) 0+
α (13%) 254No
259Rf 104 155 259,10560(8)# 2,8(4) с α (93%) 255No 7/2+#
СД (7%) (разные)
β+ (0,3%) 259Lr
260Rf 104 156 260,10644(22)# 21(1) мс СД (98%) (разные) 0+
α (2%) 256No
261Rf 104 157 261,10877(5) 68 с[3] α (76%) 257No 9/2+#
β+ (14%) 261Lr
СД (10%) (разные)
261mRf 70(100)# кэВ 1,9(4) с[4] СД (73%) (разные) 3/2+#
α (27%) 257No
262Rf 104 158 262,10993(24)# 2,3(4) с СД (99,2%) (разные) 0+
α (0,8%) 258No
262mRf 600(400)# кэВ 47(5) мс СД (разные) высокий
263Rf 104 159 263,1125(2)# 11(3) мин СД (70%) (разные) 3/2+#
α (30%) 259No
265Rf 104 161 265,11668(39)# 1,1 мин[5] СД (разные)
266Rf[n 1] 104 162 266,11817(50)# 23 с#[6][7] СД (разные) 0+
267Rf 104 163 267,12179(62)# 2,5 ч СД (разные) 13/2−#
268Rf[n 1] 104 164 268,12397(77)# 1,4 с#[7][8] СД (разные) 0+
270Rf[9][n 1] 104 166 20 мс#[7][10] СД (разные) 0+
  1. 1 2 3 Открытие этого изотопа не подтверждено

Пояснения к таблицеПравить

  • Индексами 'm', 'n', 'p' (рядом с символом) обозначены возбужденные изомерные состояния нуклида.
  • Значения, помеченные решёткой (#), получены не из одних лишь экспериментальных данных, а (хотя бы частично) оценены из систематических трендов у соседних нуклидов (с такими же соотношениями Z и N). Неуверенно определённые значения спина и/или чётности заключены в скобки.
  • Погрешность приводится в виде числа в скобках, выраженного в единицах последней значащей цифры, означает одно стандартное отклонение (за исключением распространённости и стандартной атомной массы изотопа по данным ИЮПАК, для которых используется более сложное определение погрешности). Примеры: 29770,6(5) означает 29770,6 ± 0,5; 21,48(15) означает 21,48 ± 0,15; −2200,2(18) означает −2200,2 ± 1,8.

ПримечанияПравить

  1. Данные приведены по Audi G., Wapstra A. H., Thibault C. The AME2003 atomic mass evaluation (II). Tables, graphs, and references (англ.) // Nuclear Physics A. — 2003. — Vol. 729. — P. 337—676. — doi:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.003. — Bibcode2003NuPhA.729..337A.
  2. 1 2 Данные приведены по Audi G., Bersillon O., Blachot J., Wapstra A. H. The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties // Nuclear Physics A. — 2003. — Т. 729. — С. 3—128. — doi:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001. — Bibcode2003NuPhA.729....3A. 
  3. Archived copy  (неопр.). Дата обращения: 7 октября 2014. Архивировано 11 октября 2014 года.
  4. Haba, H.; Kaji, D.; Kikunaga, H.; Kudou, Y.; Morimoto, K.; Morita, K.; Ozeki, K.; Sumita, T.; Yoneda, A.; Kasamatsu, Y.; Komori, Y.; Ooe, K.; Shinohara, A. (2011). “Production and decay properties of the 1.9-s isomeric state in 261Rf”. Physical Review C. 83 (3): 034602. Bibcode:2011PhRvC..83c4602H. DOI:10.1103/physrevc.83.034602.
  5. Utyonkov, V. K.; Brewer, N. T.; Oganessian, Yu. Ts.; Rykaczewski, K. P.; Abdullin, F. Sh.; Dimitriev, S. N.; Grzywacz, R. K.; Itkis, M. G.; Miernik, K.; Polyakov, A. N.; Roberto, J. B.; Sagaidak, R. N.; Shirokovsky, I. V.; Shumeiko, M. V.; Tsyganov, Yu. S.; Voinov, A. A.; Subbotin, V. G.; Sukhov, A. M.; Karpov, A. V.; Popeko, A. G.; Sabel'nikov, A. V.; Svirikhin, A. I.; Vostokin, G. K.; Hamilton, J. H.; Kovrinzhykh, N. D.; Schlattauer, L.; Stoyer, M. A.; Gan, Z.; Huang, W. X.; Ma, L. (30 January 2018). “Neutron-deficient superheavy nuclei obtained in the 240Pu+48Ca reaction”. Physical Review C. 97 (14320): 014320. Bibcode:2018PhRvC..97a4320U. DOI:10.1103/PhysRevC.97.014320.
  6. Oganessian, Yu. Ts.; et al. (2007). “Synthesis of the isotope 282113 in the Np237+Ca48 fusion reaction”. Physical Review C. 76 (1): 011601. Bibcode:2007PhRvC..76a1601O. DOI:10.1103/PhysRevC.76.011601.
  7. 1 2 3 Oganessian, Yuri (8 February 2012). “Nuclei in the "Island of Stability" of Superheavy Elements”. Journal of Physics: Conference Series. 337 (1): 012005. Bibcode:2012JPhCS.337a2005O. DOI:10.1088/1742-6596/337/1/012005.
  8. CERN Document Server: Record#831577: Chemical Identification of Dubnium as a Decay Product of Element 115 Produced in the Reaction 48Ca + 243Am  (неопр.). Cdsweb.cern.ch. Дата обращения: 19 сентября 2010. Архивировано 22 июля 2021 года.
  9. Stock, Reinhard. Encyclopedia of Nuclear Physics and its Applications. — John Wiley & Sons, 13 September 2013. — ISBN 9783527649266.
  10. Fritz Peter Heßberger. Exploration of Nuclear Structure and Decay of Heaviest Elements at GSI - SHIP  (неопр.). agenda.infn.it. Дата обращения: 10 сентября 2016. Архивировано 18 сентября 2016 года.