Radioaktivních řadách

Radioaktivní řady (rodiny) - skupiny izotopů navzájem spojené řetězcem radioaktivních přeměn .

Existují tři přirozené radioaktivní řady a jedna umělá.

přírodní série:

Umělé série (v přírodě vyhynulé):

Po alfa a beta radioaktivních přeměnách série končí tvorbou stabilních izotopů .

Činnosti těch členů řady, k nimž cesta z mateřského izotopu neprochází větvením, jsou při nástupu sekulární rovnováhy stejné. Aktivita radia-224 ve vzorcích thoria se několik desetiletí po výrobě prakticky rovná aktivitě thoria-232, zatímco aktivita thallia-208 (vzniklého ve stejné řadě během α-rozpadu vizmutu- 212 faktor větvení 0,3594) má sklon k 35,94 % aktivity thoria-232. Charakteristická doba dosažení sekulární rovnováhy v řadě se rovná několika poločasům nejdéle žijících (u dceřiných) členů rodiny. Sekulární rovnováha v thoriové řadě nastává poměrně rychle, v průběhu desetiletí, protože poločasy všech členů řady (kromě mateřského nuklidu) nepřesahují několik let (maximální poločas je T 1/2 = 5,7 let  pro radium-228). V řadě uran-235 je rovnováha obnovena asi za sto tisíc let (nejdéle žijící dceřiný člen řady je protaktinium-231, T 1/2 = 32 760 let ), v řadě uran-238 asi za milionů let (určeno uranem-234, T 1/2 = 245 500 let ).

Typy řad

Tři nejběžnější typy radioaktivního rozpadu jsou α - rozpad , β ± - rozpad a izomerní přechod . V důsledku rozpadu alfa se hmotnostní počet jader vždy sníží o čtyři, zatímco v důsledku rozpadů beta a izomerních přechodů se hmotnostní číslo jádra nemění. To vede k tomu, že všechny nuklidy jsou rozděleny do čtyř skupin (řad) v závislosti na zbytku celočíselného dělení hmotnostního čísla nuklidu čtyřmi (tj. mateřský nuklid a jeho podřízený nuklid, vzniklé v důsledku alfa rozpad, bude patřit do stejné skupiny). Ve všech řadách vzniká helium (z alfa částic).

Tři hlavní radioaktivní řady pozorované v přírodě se běžně označují jako thoriová řada, radiová řada a aktiniová řada. Každá z těchto sérií končí tvorbou různých stabilních izotopů olova. Hmotnostní číslo každého z nuklidů v těchto řadách může být reprezentováno jako A = 4 n , A = 4 n + 2 a A = 4 n + 3 , v tomto pořadí.

Řada Thorium

Radioaktivní řada nuklidů s hmotnostním číslem 4 n se nazývá thoriová řada. Série začíná přirozeně se vyskytujícím thoriem-232 a končí stabilním olovem-208 .

Nuklid Historické označení historické jméno Typ rozpadu Poločas rozpadu Uvolněná energie, MeV Produkt rozpadu
252 srov α 2,645 let 6,1181 248 cm_
248 cm_ α 3,4⋅10 5 let 6,260 244 Pu
244 Pu α 8⋅10 7 let 4,589 240 U
240 U β - 14,1 hod 0,39 240 Np _
240 Np _ β - 1,032 h 2.2 240 Pu
240 Pu α 6561 5,1683 236 U
236 U α 2,3⋅10 7 let 4,494 232th _
232th _ Th Thorium α 1,405⋅10 10 let 4,081 228 Ra
228 Ra Msth 1 Mezotorium 1 β - 5,75 let 0,046 228 AC
228 AC MSTh 2 Mezotorium 2 β - 6.15 hod 2.124 228th _
228th _ RdTh radiothorium α 1,9116 let 5,520 224 Ra
224 Ra Díky Thorium X α 3,66 dne 5,789 220 Rn _
220 Rn _ Tn (oni) Thoron (emanace thoria) α 55,6 s 6.404 216po _
216po _ ThA Thorium A α 0,145 s 6,906 212Pb _
212Pb _ ThB Thorium B β - 10,64 hod 0,570 212 Bi
212 Bi ThC Thorium C β − 64,06 %
α 35,94 %
60,55 min 2,252
6,208
212 Po
208 Tl
212 po _ ThC' Thorium C' α 299 ns 8,955 208Pb _
208 tl _ ThC" Thorium C" β - 3,053 min 4,999 208Pb _
208Pb _ ThD Thorium D, thoriové olovo stabilní

Neptuniová řada

Radioaktivní řada nuklidů s hmotnostním číslem 4 n + 1 se nazývá neptuniová řada. Série začíná neptuniem-237 a končí tvorbou stabilního thallia-205 . V této sérii se v přírodě vyskytují pouze dva nuklidy – extrémně dlouhověký vizmut-209 a stabilní thalium-205 . S rozvojem jaderných technologií se však v důsledku jaderných testů a radiačních havárií dostaly do životního prostředí radionuklidy jako plutonium-241 a americium-241, což lze také hmotnostním číslem připsat počátku neptuniové řady. Protože tato řada byla nedávno studována, její izotopy nemají historická jména. Slabá alfa aktivita bismutu-209 byla objevena teprve v roce 2003, proto se v dřívějších pracích nazývá konečným (a jediným přežívajícím v přírodě) nuklidem řady.

Nuklid Typ rozpadu Poločas rozpadu Uvolněná energie, MeV Produkt rozpadu
249 srov α 351 5,813 + 0,388 245 cm_
245 cm_ α 8500 let 5,362 + 0,175 241 Pu
241 Pu β - 14,4 let 0,021 241 ráno
241 ráno α 432,7 let 5,638 237 Np _
237 Np _ α 2.14⋅10 6 let 4,959 233 Pa _
233 Pa _ β - 27,0 d 0,571 233 U
233 U α 1 592⋅10 5 let 4,909 229th _
229th _ α 7340 let 5,168 225 Ra _
225 Ra _ β - 14,9 d 0,36 225 AC
225 AC α 10,0 d 5,935 221 Fr _
221 Fr _ α 4,8 min 6.3 217 At
217 At α 32 ms 7,0 213 Bi
213 Bi β − 97,80 %
α 2,20 %
46,5 min 1,423
5,87
213 Po
209 Tl
213 Po α 3,72 us 8,536 209Pb _
209 tl _ β - 2,2 min 3,99 209Pb _
209Pb _ β - 3,25 hod 0,644 209 Bi
209 Bi α 1,9⋅10 19 let 3.14 205 l _
205 l _ stabilní

Radium series

Radioaktivní řada nuklidů s hmotnostním číslem 4 n + 2 se nazývá radiová řada (někdy nazývaná uranová nebo uran-radiová řada). Série začíná uranem-238 (nachází se v přírodě) a končí tvorbou stabilního olova-206 .

Nuklid Historické označení historické jméno Typ rozpadu Poločas rozpadu Uvolněná energie, MeV Produkt rozpadu
238 U UI Uran I α 4 468⋅10 9 let 4,270 234th _
234th _ UX 1 Uran X1 β - 24,10 dnů 0,273 234 Pam _
234 Pam _ UX 2 Uran X2, Brevium β - 99,84 %
izomerní přechod 0,16 %
1,16 min 2,271
0,074
234 U
234 Pa
234 Pa _ americký dolar Uran Z β - 6,70 hod 2,197 234 U
234 U UII _ Uran II α 245 500 let 4,859 230th _
230th _ io Ionium α 75 380 let 4,770 226 Ra
226 Ra Ra Rádium α 1602 4,871 222 Rn
222 Rn Rn (RaEm) Radon (radiová emanace) α 3,8235 d 5,590 218 po _
218 po _ RaA Radium A α 99,98 %
β − 0,02 %
3,10 min 6,115
0,265
214 Pb
218 At
218 At Raat Astatin α 99,90 %
β − 0,10 %
1,5 s 6,874
2,883
214 Bi
218 Rn
218 Rn AtEm astatinová emanace α 35 ms 7,263 214 Po
214Pb _ RaB Radium B β - 26,8 min 1,024 214 Bi
214 Bi RaC Radium C β − 99,98 %
α 0,02 %
19,9 min 3,272
5,617
214 Po
210 Tl
214 Po RaC' Radium C' α 0,1643 ms 7,883 210Pb _
210 l _ RaC" Radium C" β - 1,30 min 5,484 210Pb _
210Pb _ Rad Radium D β - 22,3 let 0,064 210 Bi
210 Bi RaE Radium E β − 99,99987 %
α 0,00013 %
5 013 dní
1,426 5,982
210 Po
206 Tl
210 po _ RaF Radium F, Polonium α 138,376 dnů 5,407 206Pb _
206 tl _ RaE" Radium E" β - 4 199 min 1,533 206Pb _
206Pb _ Hadr Radium G, uranové olovo - stabilní - -

Actinium série

Radioaktivní řada nuklidů s hmotnostním číslem 4 n + 3 se nazývá aktiniová nebo uran-aktiniová řada. Série začíná uranem-235 a končí stabilním olovem-207 .

Nuklid Historické označení historické jméno Typ rozpadu Poločas rozpadu Uvolněná energie, MeV Produkt rozpadu
239 Pu α 2,41⋅10 4 roky 5,244 235 U
235 U AcU Actinouran α 7.04⋅10 8 let 4,678 231th _
231th _ UY Uran Y β - 25.52 hod 0,391 231 Pa _
231 Pa _ Pa Protaktinium α 32 760 let 5.150 227ac _
227ac _ AC Actinium β − 98,62 %
α 1,38 %
21 772 let 0,045
5,042
227 čt
223 Fr
227th _ RdAc radioaktinium α 18,68 dne 6,147 223 Ra
223 Fr _ AcK Actinium K β − 99,994 %
α 0,006 %
22.00 min 1,149
5,340
223 Ra
219 At
223 Ra AcX Actinium X α 11,43 dne 5,979 219 Rn
219 At AcAtI Actinostat I α 97,00 %
β − 3,00 %
56 s 6,275
1,700
215 Bi
219 Rn
219 Rn An (AcEm) Actinon (emanace aktinia) α 3,96 s 6,946 215 Po
215 Bi β - 7,6 min 2 250 215 Po
215 Po ACA Aktinium A α 99,99977 %
β − 0,00023 %
1,781 ms 7,527
0,715
211 Pb
215 At
215 At AcAt II Actinostat II α 0,1 ms 8,178 211 Bi
211Pb _ AcB Aktinium B β - 36,1 min 1,367 211 Bi
211 Bi AcC Actinium C α 99,724 %
β − 0,276 %
2,14 min 6,751
0,575
207 Tl
211 Po
211po _ AcC' aktinium C' α 516 ms 7,595 207Pb _
207 tl _ AcC" Actinium C" β - 4,77 min 1,418 207Pb _
207Pb _ ACD Actinium D, aktinium olovo stabilní

Viz také

Literatura