銠的同位素

原子量:102.90549(2))共有58個同位素,其中有1個同位素是穩定的。天然存在的銠元素中,只由一種同位素構成,即唯一穩定的銠同位素——103
Rh
[2]。除了穩定的銠-103之外,最穩定的同位素為101
Rh
,半衰期約為3又3個多[3],再來是102
Rh
,半衰期約207天[3],還有99
Rh
,半衰期16天兩小時[3],以及105
Rh
半衰期一天又十一小時[3]100
Rh
,半衰期20小時48分鐘[3],其餘同位素半衰期皆在一小時以下[3],穩定性最差的是124
Rh
,半衰期只有391奈秒[4]。也有一些較穩定的核同质异能素,例如102m
Rh
,激發能量約為十四萬零一千電子伏特,擁有半衰期約3.7年,以及101m
Rh
,激發能量約為十五萬零七千電子伏特,擁有半衰期約4.34天[5]

主要的銠同位素
同位素衰變
丰度半衰期 (t1/2)方式能量
MeV
產物
101Rh人造4.07 ε0.546101Ru
103Rh100%穩定,帶58粒中子
105Rh人造35.341 小時β0.567105Pd
標準原子質量英语Standard atomic weight (Ar, 標準)
  • 102.90549(2)[1]
←Ru44Pd46

銠的同位素中,在103
Rh
之前,主要的衰變模式為正电子发射,而在103
Rh
之後則主要為β衰變

銠-100编辑

銠-100是銠的一種放射性同位素,是目前已知銠的同位素中擁有最多種核異構體(或核同質異能素)的同位素,也是銠的放射性同位素中,第五穩定的同位素[3]質量欠缺是負值,約為-85.5868 MeV[6],半衰期為20.8小時,會經由發射一顆正電子β+ )衰變為100
Ru

銠-100有除了激發能量為0的100
Rh
之外還有三種不同的核同質異能素:100m1
Rh
100m2
Rh
100m3
Rh
,但是最穩定的仍是基態的100
Rh
100m1
Rh
激發能量為107.6 keV,質量欠缺略高於100
Rh
,為-85.4792 MeV[6],但半衰期不到100
Rh
的0.5%,只有4.6分鐘[3],有98.3%的100m1
Rh
會回到基態100
Rh
,另外的1.7%會和基態100
Rh
一樣經過β+衰變為100
Ru
[3]

另外兩個核同質異能素則十分不穩定,100m2
Rh
(激發能量:74.78 keV)半衰期只有214奈秒,而100m3
Rh
(激發能量:112 keV)半衰期則更短,僅有130奈秒[3]

銠-103编辑

銠-103是銠的同位素中唯一穩定且唯一天然存在的同位素,在地殼中的豐度約只有2 × 10−10[7],可由衰變而得,也可以經由重元素裂變而產生,因此銠-103是一種裂變產物。103
Rh
有一種核同質異能素103m
Rh
,激發能量為39.756 keV,但其比103
Rh
不穩定很多,半衰期只有56分鐘,會經由IT衰變回穩定的103
Rh
[3]

103
Rh
235
U
的裂變產物之一,因此,裂變產物中都會含有一些微量的鉑系金屬包括銠,因此可能可以從二手核燃料中提煉出銠-103或其他的同位素。然而,提取過程十分複雜且昂貴,已經沒有用此種方法大規模的提煉103
Rh
或其他的同位素的嘗試[8][9][10]

圖表编辑

符號Z(
p
N(
n
同位素質量(u[11]半衰期衰變
方式
[3][n 1]
衰變
產物
[n 2]
原子核
自旋
相對豐度
莫耳分率)
相對豐度
的變化量
莫耳分率)
激發能量
89Rh454488.94884(48)#10# ms
[>1.5 µs]
β+89Ru7/2+#
90Rh454589.94287(54)#15(7) ms
[12(+9-4) ms]
β+90Ru0+#
90mRh0(500)# keV1.1(3) s
[1.0(+3-2) s]
9+#
91Rh454690.93655(43)#1.74(14) sβ+91Ru7/2+#
91mRh1.46(11) s(1/2-)
92Rh454791.93198(43)#4.3(13) sβ+92Ru(6+)
92mRh4.66(25) s
[2.9(+15-8) s]
(>=6+)
93Rh454892.92574(43)#11.9(7) sβ+93Ru9/2+#
94Rh454993.92170(48)#70.6(6) sβ+ (98.2%)94Ru(2+,4+)
β+, p (1.79%)93Tc
94mRh300(200)# keV25.8(2) sβ+94Ru(8+)
95Rh455094.91590(16)5.02(10) minβ+95Ru(9/2)+
95mRh543.3(3) keV1.96(4) minIT (88%)95Rh(1/2)-
β+ (12%)95Ru
96Rh455195.914461(14)9.90(10) minβ+96Ru(6+)
96mRh52.0(1) keV1.51(2) minIT (60%)96Rh(3+)
β+ (40%)96Ru
97Rh455296.91134(4)30.7(6) minβ+97Ru9/2+
97mRh258.85(17) keV46.2(16) minβ+ (94.4%)97Ru1/2-
IT (5.6%)97Rh
98Rh455397.910708(13)8.72(12) minβ+98Ru(2)+
98mRh60(50)# keV3.6(2) minIT98Rh(5+)
β+98Ru
99Rh455498.908132(8)16.1(2) dβ+99Ru1/2-
99mRh64.3(4) keV4.7(1) hβ+ (99.83%)99Ru9/2+
IT (.16%)99Rh
100Rh455599.908122(20)20.8(1) hβ+100Ru1-
100m1Rh107.6(2) keV4.6(2) minIT (98.3%)100Rh(5+)
β+ (1.7%)100Ru
100m2Rh74.78(2) keV214.0(20) ns(2)+
100m3Rh112.0+X keV130(10) ns(7+)
101Rh4556100.906164(18)3.3(3) yε101Ru1/2-
101mRh157.32(4) keV4.34(1) dε (93.6%)101Ru9/2+
IT (6.4%)Rh
102Rh4557101.906843(5)207.0(15) dβ+ (80%)102Ru(1-,2-)
β (20%)102Pd
102mRh140.75(8) keV3.742(10) yβ+ (99.77%)102Ru6+
IT (.23%)102Rh
103
Rh
[n 3]
4558102.905504(3)稳定1/2-1.0000
103mRh39.756(6) keV56.114(9) minIT103Rh7/2+
104Rh4559103.906656(3)42.3(4) sβ (99.55%)104Pd1+
β+ (.449%)104Ru
104mRh128.967(4) keV4.34(3) min5+
105Rh[n 3]4560104.905694(4)35.36(6) hβ105Pd7/2+
105mRh129.781(4) keV42.9(3) sIT105Rh1/2-
β105Pd
106Rh4561105.907287(8)29.80(8) sβ106Pd1+
106mRh136(12) keV131(2) minβ106Pd(6)+
107Rh4562106.906748(13)21.7(4) minβ107Pd7/2+
107mRh268.36(4) keV>10 µs1/2-
108Rh4563107.90873(11)16.8(5) sβ108Pd1+
108mRh-60(110) keV6.0(3) minβ108Pd(5)(+#)
109Rh4564108.908737(13)80(2) sβ109Pd7/2+
110Rh4565109.91114(5)28.5(15) sβ110Pd(>3)(+#)
110mRh-60(50) keV3.2(2) sβ110Pd1+
111Rh4566110.91159(3)11(1) sβ111Pd(7/2+)
112Rh4567111.91439(6)3.45(37) sβ112Pd1+
112mRh330(70) keV6.73(15) sβ112Pd(4,5,6)
113Rh4568112.91553(5)2.80(12) sβ113Pd(7/2+)
114Rh4569113.91881(12)1.85(5) sβ (>99.9%)114Pd1+
β, n (<.1%)113Pd
114mRh200(150)# keV1.85(5) sβ114Pd(4,5)
115Rh4570114.92033(9)0.99(5) sβ115Pd(7/2+)#
116Rh4571115.92406(15)0.68(6) sβ (>99.9%)116Pd1+
β, n (<.1%)115Pd
116mRh200(150)# keV570(50) msβ116Pd(6-)
117Rh4572116.92598(54)#0.44(4) sβ117Pd(7/2+)#
118Rh4573117.93007(54)#310(30) msβ118Pd(4-10)(+#)
119Rh4574118.93211(64)#300# ms
[>300 ns]
β119Pd7/2+#
120Rh4575119.93641(64)#200# ms
[>300 ns]
β120Pd
121Rh4576120.93872(97)#100# ms
[>300 ns]
β121Pd7/2+#
122Rh4577121.94321(75)#50# ms
[>300 ns]
123
Rh
4578122.94605(6)#> 403 ns[12]β[12]123Pd7/2+#
β, n[12]122Pd
124
Rh
[4]
4579(123.949382)#(> 391) ns[4]β, 2n[4]122
Pd
β, n[4]123
Pd
β[4]124
Pd
125
Rh
[13]
4580(124.9527)#> (393)# ns[13]β[13]125Pd7/2+#
β, n[13]124Pd
126
Rh
4581(125.96)#β[14]126Pd
β, n[14]125Pd

備註:畫上#號的數據代表沒有經過實驗的証明,只是理論推測而已,而用括號括起來的代表數據不確定性。


同位素列表
釕的同位素銠的同位素鈀的同位素

註釋编辑

  1. ^ 縮寫的涵義:
    ε电子俘获
    IT核異構轉變
    β+正电子发射
    β貝他衰變
  2. ^ 穩定的衰變產物以粗體表示。
  3. ^ 3.0 3.1 核裂变产物

参考文獻编辑

  1. Half-life, spin, and isomer data selected from these sources. Editing notes on this article's talk page.
  1. ^ Prohaska, Thomas; Irrgeher, Johanna; Benefield, Jacqueline; Böhlke, John K.; Chesson, Lesley A.; Coplen, Tyler B.; Ding, Tiping; Dunn, Philip J. H.; Gröning, Manfred; Holden, Norman E.; Meijer, Harro A. J. Standard atomic weights of the elements 2021 (IUPAC Technical Report). Pure and Applied Chemistry. 2022-05-04. ISSN 1365-3075. doi:10.1515/pac-2019-0603 (英语). 
  2. ^ John W. Arblaster "The Discoverers of the Rhodium Isotopes. The thirty-eight known rhodium isotopes found between 1934 and 2010" Platinum Metals Review Volume 55 Issue 2 April 2011 Pages 124-134.doi:10.1595/147106711X555656
  3. ^ 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 Universal Nuclide Chart. nucleonica. [2015-09-15]. (原始内容 存档于2017-02-19). 
  4. ^ 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 rhodium-124 :Table of Nuclides页面存档备份,存于互联网档案馆) Brookhaven National Laboratory Interactive, nndc.bnl.gov [2015-9-14]
  5. ^ Audi, G.; Bersillon, O.; Blachot, J.; Wapstra, A.H. The NUBASE Evaluation of Nuclear and Decay Properties. Nuclear Physics A (Atomic Mass Data Center). 2003, 729: 3–128. Bibcode:2003NuPhA.729....3A. doi:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001. 
  6. ^ 6.0 6.1 rhodium-100页面存档备份,存于互联网档案馆) nndc.bnl.gov [2015-9-16]
  7. ^ Barbalace, Kenneth, "Table of Elements[失效連結]". Environmental Chemistry.com; retrieved 2007-04-14.
  8. ^ Kolarik, Zdenek; Renard, Edouard V. Potential Applications of Fission Platinoids in Industry (PDF). Platinum Metals Review. 2005, 49 (2): 79 [2015-09-16]. doi:10.1595/147106705X35263. (原始内容 (PDF)存档于2015-09-24). 
  9. ^ Kolarik, Zdenek; Renard, Edouard V. Recovery of Value Fission Platinoids from Spent Nuclear Fuel. Part I PART I: General Considerations and Basic Chemistry (PDF). Platinum Metals Review. 2003, 47 (2): 74–87 [2015-09-16]. (原始内容 (PDF)存档于2015-09-24). 
  10. ^ Kolarik, Zdenek; Renard, Edouard V. Recovery of Value Fission Platinoids from Spent Nuclear Fuel. Part II: Separation Process (PDF). Platinum Metals Review. 2003, 47 (2): 123–131 [2015-09-16]. (原始内容 (PDF)存档于2015-09-24). 
  11. ^ Isotope masses from Ame2003 Atomic Mass Evaluation 互联网档案馆存檔,存档日期2008-09-23. by G. Audi, A.H. Wapstra, C. Thibault, J. Blachot and O. Bersillon in Nuclear Physics A729 (2003).
  12. ^ 12.0 12.1 12.2 rhodium-123 :Table of Nuclides页面存档备份,存于互联网档案馆) Brookhaven National Laboratory Interactive, nndc.bnl.gov [2015-9-14]
  13. ^ 13.0 13.1 13.2 13.3 rhodium-125 :Table of Nuclides页面存档备份,存于互联网档案馆) Brookhaven National Laboratory Interactive, nndc.bnl.gov [2015-9-14]
  14. ^ 14.0 14.1 rhodium-126 :Table of Nuclides页面存档备份,存于互联网档案馆) Brookhaven National Laboratory Interactive, nndc.bnl.gov [2015-9-14]
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