Izotopy platiny

Aktuální verze stránky ještě nebyla zkontrolována zkušenými přispěvateli a může se výrazně lišit od verze recenzované 23. prosince 2020; kontroly vyžadují 2 úpravy .

Izotopy platiny  jsou odrůdy chemického prvku platina , které mají v jádře různý počet neutronů . Známé izotopy platiny s hmotnostními čísly od 166 do 204 (počet protonů 78, neutronů od 88 do 126) a 18 jaderných izomerů .

Přírodní platina se skládá ze směsi šesti izotopů . Pět z nich je stabilních:

Další izotop je nestabilní, ale má obrovský poločas rozpadu , úměrný stáří vesmíru :

Teoreticky byla předpovězena nestabilita dvou dalších přirozených izotopů platiny: alfa rozpad 192 Pt → 188 Os a dvojitý beta rozpad 198 Pt → 198 Hg, tyto rozpady však nebyly experimentálně registrovány; bylo pouze zjištěno, že jejich poločasy rozpadu nemohou být menší než 4,7×10 16 let a 3,2×10 14 let, v daném pořadí. Nejdéle žijící umělý radioizotop je 193 Pt s poločasem rozpadu 50 let.

Tabulka izotopů platiny

Nuklidový symbol
Z ( p ) N( n ) Izotopová hmotnost [1]
( a.u.m. )
Poločas
[
2]
(T 1/2 )
Rozpadový kanál Produkt rozpadu Spin a parita
jádra [2]
Rozšíření
izotopu v přírodě
Rozsah změn v množství izotopů v přírodě
Excitační energie
165Pt [ 3] 78 87 260 (+260-90) us α 161 Os
166 Pt 78 88 165,99486(54)# 260(+300-60) µs [3] α 162 Os 0+
167 Pt 78 89 166,99298(44)# 1,1(2) ms [3] α 163 Os 7/2−#
168 Pt 78 90 167,98815(22) 2,00 (18) ms α 164 Os 0+
β + (vzácné) 168 Ir
169 Pt 78 91 168,98672(22)# 3,7(15) ms α 165 Os 3/2−#
β + (vzácné) 169 Ir
170 Pt 78 92 169,982495(20) 14,0(2) ms α (98 %) 166 Os 0+
β + (2 %) 170 Ir
171 Pt 78 93 170,98124(9) 51(2) ms α (99 %) 167 Os 3/2−#
β + (1 %) 171 Ir
172 Pt 78 94 171,977347(14) 98,4(24) ms α (77 %) 168 Os 0+
β + (23 %) 172 Ir
173 Pt 78 95 172,97644(6) 365(7) ms α (84 %) 169 Os 5/2−#
β + (16 %) 173 Ir
174 Pt 78 96 173,972819(13) 0,889(17) s α (83 %) 170 Os 0+
β + (17 %) 174 Ir
175 Pt 78 97 174,972421(20) 2,53(6) s α (64 %) 171 Os 5/2−#
β + (36 %) 175 Ir
176 Pt 78 98 175,968945(15) 6,33(15) s β + (62 %) 176 Ir 0+
α (38 %) 172 Os
177 Pt 78 99 176,968469(16) 10,6(4) s β + (94,4 %) 177 Ir 5/2-
α (5,6 %) 173 Os
177 m Pt 147,4(4) keV 2,2(3) us 1/2-
178 Pt 78 100 177,965649(12) 21,1(6) s β + (92,3 %) 178 Ir 0+
α (7,7 %) 174 Os
179 Pt 78 101 178,965363(10) 21,2(4) s β + (99,76 %) 179 Ir 1/2-
α (0,24 %) 175 Os
180 bodů 78 102 179,963031(12) 56(2) s β + (99,7 %) 180 Ir 0+
α (0,3 %) 176 Os
181 Pt 78 103 180,963097(16) 52,0(22) s β + (99,93 %) 181 Ir 1/2-
α (0,074 %) 177 Os
182 Pt 78 104 181,961171(17) 2,2(1) min β + (99,96 %) 182 Ir 0+
α (0,038 %) 178 Os
183 Pt 78 105 182,961597(17) 6,5(10) min β + (99,99 %) 183 Ir 1/2-
α (0,0096 %) 179 Os
183 m1Pt _ 34,50(8) keV 43(5) s β + (99,99 %) 183 Ir (7/2)
α (4⋅10 −4 %) 179 Os
IP 183 Pt
183 m2 Pt 195,68(11) keV >150 ns (9/2)+
184 Pt 78 106 183,959922(19) 17,3(2) min β + (99,99 %) 184 Ir 0+
α (0,00169 %) 180 Os
184 m Pt 1839,4(16) keV 1,01(5) ms IP 184 Pt 8-
185 Pt 78 107 184,96062(4) 70,9 (24) min β + (99,99 %) 185 Ir (9/2+)
α (0,005 %) 181 Os
185 m Pt 103,4(2) keV 33,0 (8) min β + (98 %) 185 Ir (1/2-)
α (2 %) 181 Os
186 Pt 78 108 185,959351(23) 2,08(5) h β + (99,99 %) 186 Ir 0+
α (1,4⋅10 −4 %) 182 Os
187 Pt 78 109 186,96059(3) 2,35(3) h β + 187 Ir 3/2-
188 Pt 78 110 187,959395(6) 10,2 (3) dnů EZ (99,99 %) 188 Ir 0+
α (2,6⋅10 −5 %) 184 Os
189 Pt 78 111 188,960834(12) 10,87(12) h β + 189 Ir 3/2-
189 m1Pt _ 172,80(6) keV 464(25) ns 9/2-
189m2 Pt 191,6(4) keV 143(5) us (13/2+)
190 bodů 78 112 189,959932(6) 4,83(3)⋅10 11  let [4] α 186 Os 0+ 1.4(1)⋅10 −4
191 Pt 78 113 190,961677(5) 2,862(7) dnů EZ 191 Ir 3/2-
191 m1Pt _ 100,67(2) keV >1 µs (9/2)
191 m2 Pt 149,04(2) keV 95(5) us (13/2)+
192 Pt 78 114 191,9610380(27) stabilní (>6⋅10 16 let) [n 1] [4] 0+ 0,00782(7)
193 Pt 78 115 192,9629874(18) 50 (6) let EZ 193 Ir 1/2-
193 m Pt 149,78(4) keV 4,33 (3) dnů IP 193 Pt 13/2+
194 Pt 78 116 193,9626803(9) stabilní 0+ 0,32967(99)
195 Pt 78 117 194,9647911(9) stabilní (>6,3⋅10 18 let) [n 2] 1/2- 0,33832(10)
195 m Pt 259,30(8) keV 4 010 (5) dnů IP 195 Pt 13/2+
196 Pt 78 118 195,9649515(9) stabilní 0+ 0,25242(41)
197 Pt 78 119 196,9673402(9) 19,8915(19) h β - 197 Au 1/2-
197 m Pt 399,59(20) keV 95,41 (18) min IP (96,7 %) 197 Pt 13/2+
β − (3,3 %) 197 Au
198 Pt 78 120 197,967893(3) stabilní [n 3] 0+ 0,07163 (55)
199 Pt 78 121 198,970593(3) 30,80 (21) min β - 199 Au 5/2-
199 m Pt 424(2) keV 13,6(4) s IP 199 Pt (13/2)+
200 bodů 78 122 199,971441(22) 12,5(3) h β - 200 Au 0+
201 Pt 78 123 200,97451(5) 2,5(1) min β - 201 Au (5/2-)
202 Pt 78 124 201,97574(32) 44 (15) hodin β - 202 Au 0+
202 m Pt 1788,5 (0,4) keV 141(7) us IP 202 Pt (7-)
203 Pt 78 125 202,97893(200)# 22(4) s β - 203 Au (1/2-)
203 m Pt 3100# keV 641(55) us IP 203 Pt 33/2+#
204 Pt 78 126 203,98076(200)# 10,3(14) s β - 204 Au 0+
204 m1Pt _ 1995,1 (0,7) keV 5,5(7) us IP 204 Pt (5-)
204 m2 Pt 2035(23) keV 55(3) us IP 204 Pt (7-)
204 m3 Pt 3193(23) keV 146(14) ns IP 204 Pt (10+)
  1. Teoreticky může podstoupit alfa rozpad v roce 188 Os
  2. Teoreticky může podstoupit alfa rozpad v 191 Os
  3. Teoreticky může podstoupit dvojitý beta rozpad při 198 Hg nebo alfa rozpad při 194 Os

Vysvětlivky k tabulce

Poznámky

  1. Data od Wang M. , Audi G. , Kondev FG , Huang WJ , Naimi S. , Xu X. Hodnocení atomové hmotnosti Ame2016 (II). Tabulky, grafy a odkazy  (anglicky)  // Chinese Physics C. - 2016. - Vol. 41 , iss. 3 . - S. 030003-1-030003-442 . - doi : 10.1088/1674-1137/41/3/030003 .
  2. 1 2 Data jsou založena na Audi G. , Kondev FG , Wang M. , Huang WJ , Naimi S. Hodnocení jaderných vlastností Nubase2016  // Chinese Physics  C. - 2017. - Sv. 41 , iss. 3 . - S. 030001-1-030001-138 . - doi : 10.1088/1674-1137/41/3/030001 . - .Otevřený přístup
  3. 1 2 3 Hilton, J.; a kol. (2019). „α-spektroskopické studie nových nuklidů 165 Pt a 170 Hg“ (PDF) . Fyzický přehled C. 100 (1): 014305. DOI : 10.1103/PhysRevC.100.014305 .
  4. 1 2 Kondev FG , Wang M. , Huang WJ , Naimi S. , Audi G. Hodnocení jaderných vlastností Nubase2020  // Chinese Physics  C. - 2021. - Sv. 45 , iss. 3 . - S. 030001-1-030001-180 . - doi : 10.1088/1674-1137/abddae .Otevřený přístup