Izotopy thallia

Izotopy thallia  jsou odrůdy chemického prvku thallia , které mají v jádře různý počet neutronů .

Přírodní thalium se skládá ze dvou stabilních izotopů: 205 Tl ( zastoupení izotopů 70,48 %) a 203 Tl (29,52 %). Ve stopových množstvích se v přírodě nacházejí také radioaktivní izotopy thalia, které jsou mezičlánky řady rozpadů :

Nejdéle žijící radioizotop je204
Tl
s poločasem rozpadu 3,78 let.

Thallium-201 a thallium-199

Izotopy 201 Tl a 199 Tl našly uplatnění v medicíně, kde se používají k diagnostice onemocnění srdce a cévního systému injekčním podáním roztoku radioaktivního chloridu thalnatého [1] [2] . Thalium, které je biologickým analogem draslíku , je absorbováno svalovou tkání (zejména myokardem ), načež je absorpční vzor vizualizován jednofotonovou počítačovou tomografií pomocí píku s energií 60-80 keV (charakteristický rentgenový záření rtuti, ke kterému dochází, když se volná místa na K-slupce zaplní po záchytu elektronů). Poločas rozpadu 201Tl je 72 hodin, typ rozpadu je záchyt elektronů , dceřiný izotop je rtuť-201 . Poločas rozpadu 199Tl je 7,4 hodiny, druhem rozpadu je záchyt elektronů s malou příměsí rozpadu pozitronu , dceřiným izotopem je rtuť-199 .

Thallium-204

Thalium-204 s poločasem rozpadu 3,78 roku, téměř čistý zdroj beta záření s maximální energií 764 keV, se v medicíně používá ve formě aplikátorů pro léčbu dermatologických a očních onemocnění s povrchovou lokalizací [1] .

Tabulka izotopů thallia

Nuklidový symbol
historické jméno Z ( p ) N( n ) Izotopová hmotnost [3]
( a.u.m. )
Poločas
[
4]
(T 1/2 )
Rozpadový kanál Produkt rozpadu Spin a parita
jádra [4]
Rozšíření
izotopu v přírodě
Rozsah změn v množství izotopů v přírodě
Excitační energie
176 tl _ 81 95 176,00059(21)# 5,2 (+30-14) ms (3-, 4-, 5-)
177 tl _ 81 96 176,996427(27) 18(5) ms p 176 Hg (1/2+)
α (vzácné) 173 Au
177m Tl 807(18) keV 230(40) us p 176 Hg (11/2-)
α 173 Au
178 l _ 81 97 177,99490(12)# 255(10) ms α 174 Au
p (vzácné) 177 Hg
179 tl _ 81 98 178,99109(5) 270 (30) ms α 175 Au (1/2+)
p (vzácné) 178 Hg
179 m Tl 860(30)# keV 1,60(16) ms α 175 Au (9/2-)
IP (vzácné) 179 tl _
180 l _ 81 99 179,98991(13)# 1,5(2) s α (75 %) 176 Au
β + (25 %) 180 Hg
EZ, divize (10 -4 %) 100 ru , 80 kr [5]
181 l _ 81 100 180,986257(10) 3,2(3) s α 177 Au 1/2+#
β + 181 Hg
181 m Tl 857(29) keV 1,7(4) ms α 177 Au 9/2−#
β + 181 Hg
182 t _ 81 101 181,98567(8) 2,0(3) s β + (96 %) 182 Hg 2−#
α (4 %) 178 Au
182m Tl 100(100)# keV 2,9(5) s α 178 Au (7+)
β + (vzácné) 182 Hg
182n Tl 600(140)# keV 10-
183 l _ 81 102 182,982193(10) 6,9(7) s β + (98 %) 183 Hg 1/2+#
α (2 %) 179 Au
183m Tl 630(17) keV 53,3(3) ms IP (99,99 %) 183 l _ 9/2−#
α (0,01 %) 179 Au
183n Tl 976,8(3) keV 1,48(10) us (13/2+)
184 t _ 81 103 183,98187(5) 9,7(6) s β + 184 Hg 2−#
184mTl_ _ 100(100)# keV 10# s β + (97,9 %) 184 Hg 7+#
α (2,1 %) 180 Au
184n Tl 500(140)# keV 47,1 ms IP (99,911 %) (10-)
α (0,089 %) 180 Au
185 l _ 81 104 184,97879(6) 19,5(5) s α 181 Au 1/2+#
β + 185 Hg
185 mTl _ 452,8(20) keV 1,93(8) s IP (99,99 %) 185 l _ 9/2−#
α (0,01 %) 181 Au
β + 185 Hg
186 tl _ 81 105 185,97833(20) 40# s β + 186 Hg (2-)
α (0,006 %) 182 Au
186 mTl _ 320 (180) keV 27,5(10) s β + 186 Hg (7+)
186n Tl 690 (180) keV 2,9(2) s (10-)
187 tl _ 81 106 186,975906(9) ~51 s β + 187 Hg (1/2+)
α (vzácné) 183 Au
187m Tl 335(3) keV 15,60(12) s α 183 Au (9/2-)
IP 187 tl _
β + 187 Hg
188 tl _ 81 107 187,97601(4) 71(2) s β + 188 Hg (2-)
188mTl_ _ 40(30) keV 71(1) s β + 188 Hg (7+)
188n Tl 310(30) keV 41(4) ms (9-)
189 tl _ 81 108 188,973588(12) 2,3(2) min β + 189 Hg (1/2+)
189m Tl 257,6(13) keV 1,4(1) min β + (96 %) 189 Hg (9/2-)
IP (4 %) 189 tl _
190 TL 81 109 189,97388(5) 2,6(3) min β + 190 Hg 2(−)
190 m TL 130(90)# keV 3,7(3) min β + 190 Hg 7 (+#)
190n Tl 290(70)# keV 750(40) us (8-)
190 pTL _ 410(70)# keV >1 µs 9-
191 t _ 81 110 190,971786(8) 20 minut β + 191 Hg (1/2+)
191 mTl _ 297(7) keV 5,22 (16) min β + 191 Hg 9/2 (-)
192 tl _ 81 111 191,97223(3) 9,6(4) min β + 192 Hg (2-)
192m Tl 160(50) keV 10,8(2) min β + 192 Hg (7+)
192n Tl 407(54) keV 296(5) ns (8-)
193 t _ 81 112 192,97067(12) 21,6(8) min β + 193 Hg 1/2 (+#)
193 m Tl 369(4) keV 2,11 (15) min IP (75 %) 193 t _ 9/2-
β + (25 %) 193 Hg
194 t _ 81 113 193,97120(15) 33,0 (5) min β + 194 Hg 2-
α (10 −7 %) 190 Au
194m Tl 300 (200) # keV 32,8(2) min β + 194 Hg (7+)
195 tl _ 81 114 194,969774(15) 1,16(5) h β + 195 Hg 1/2+
195 mTl _ 482,63(17) keV 3,6(4) s IP 195 tl _ 9/2-
196 tl _ 81 115 195,970481(13) 1,84(3) h β + 196 Hg 2-
196 mTl _ 394,2(5) keV 1,41(2) h β + (95,5 %) 196 Hg (7+)
IP (4,5 %) 196 tl _
197 tl _ 81 116 196,969575(18) 2,84(4) h β + 197 Hg 1/2+
197 mTl _ 608,22(8) keV 540(10) ms IP 197 tl _ 9/2-
198 tl _ 81 117 197,97048(9) 5,3(5) h β + 198 Hg 2-
198 mTl _ 543,5(4) keV 1,87(3) h β + (54 %) 198 Hg 7+
IP (46 %) 198 tl _
198n Tl 687,2(5) keV 150(40) ns (5+)
198 pTL _ 742,3(4) keV 32,1 (10) ms (10-)#
199 tl _ 81 118 198,96988(3) 7,42(8) h β + 199 Hg 1/2+
199 mTl _ 749,7(3) keV 28,4(2) ms IP 199 tl _ 9/2-
200 TL 81 119 199,970963(6) 26,1(1) h β + 200 hg 2-
200mTl_ _ 753,6(2) keV 34,3 (10) ms IP 200 TL 7+
200 n Tl 762,0(2) keV 0,33(5) us 5+
201 l _ 81 120 200,970819(16) 72,912(17) h EZ 201 Hg 1/2+
201 m Tl 919,50(9) keV 2,035(7) ms IP 201 l _ (9/2-)
202 tl _ 81 121 201,972106(16) 12,23 (2) dnů β + 202 Hg 2-
202 m Tl 950,19(10) keV 572(7) us 7+
203 t _ 81 122 202,9723442(14) [cca. jeden] stabilní [cca. 2] 1/2+ 0,2952(1) 0,29494-0,29528
203 m Tl 3400 (300) keV 7,7(5) us (25/2+)
204 tl _ 81 123 203,9738635(13) [cca. 3] 3,78(2) let β − (97,1 %) 204Pb _ 2-
EZ (2,9 %) 204 Hg
204 m Tl 1104,0(4) keV 63(2) us (7)+
204n Tl 2500 (500) keV 2,6(2) us (12-)
204p Tl 3500 (500) keV 1,6(2) us (20+)
205 l _ 81 124 204,9744275(14) [cca. čtyři] stabilní [cca. 5] 1/2+ 0,7048(1) 0,70472-0,70506
205 m Tl 3290,63(17) keV 2,6(2) us 25/2+
205n Tl 4835,6(15) keV 235(10) ns (35/2-)
206 tl _ Radium E 81 125 205.9761103(15) [cca. 6] 4 200 (17) min β - 206Pb _ 0- stopová množství [cca. 7]
206 m Tl 2643,11(19) keV 3,74(3) min IP 206 tl _ (12-)
207 tl _ Actinium C 81 126 206,977419(6) 4,77(2) min β - 207Pb _ 1/2+ stopová množství [cca. osm]
207 m Tl 1348,1(3) keV 1,33(11) s IP (99,9 %) 207 tl _ 11/2-
β − (0,1 %) 207Pb _
208 tl _ Thorium C" 81 127 207,9820187(21) 3,053(4) min β - 208Pb _ 5+ stopová množství [cca. 9]
209 tl _ 81 128 208,985359(8) 2,161(7) min β - 209Pb _ 1/2+
210 l _ Radium C″ 81 129 209,990074(12) 1,30 (3) min β − (99,991 %) 210Pb _ (5+)# stopová množství [cca. 7]
β − , n (0,009 %) 209Pb _
211 t _ 81 130 210,993480(50) 80(16) s β − (97,8 %) 211Pb _ 1/2+
β − , n (2,2 %) 210Pb _
212 t _ 81 131 211,998340(220)# 31(8) s β − (98,2 %) 212Pb _ (5+)
β − , n (1,8 %) 211Pb _
213 t _ 81 132 213,001915(29) 24(4) s β − (92,4 %) 213Pb _ 1/2+
β − , n (7,6 %) 212Pb _
214 tl _ 81 133 214,006940(210)# 11(2) s β − (66 %) 214Pb _ 5+#
β − , n (34 %) 213Pb _
215 tl _ 81 134 215,010640(320)# 10(4) s β − (95,4 %) 215Pb _ 1/2+#
β − , n (4,6 %) 214Pb _
216 tl _ 81 135 216,015800(320)# 6(3) s β - 216Pb _ 5+#
β − , n (<11,5 %) 215Pb _
  1. Měření hmotnosti olova-208 publikovaná v roce 2022 zlepšují přesnost hmotnosti thalia-203: M Tl203 = 202,972 342 7(4) a.m.u. [6]
  2. Teoreticky může podstoupit alfa rozpad v 199 Au
  3. Měření hmotnosti olova-208 publikovaná v roce 2022 zlepšují přesnost hmotnosti thalia-204: M Tl204 = 203,973 862 01(26) a.m.u. [6]
  4. Měření hmotnosti olova-208 publikovaná v roce 2022 zlepšují přesnost hmotnosti thalia-205: M Tl205 = 204,974 425 9(6) a.m.u. [6]
  5. Teoreticky může podstoupit alfa rozpad v 201 Au
  6. Měření hmotnosti olova-208 publikovaná v roce 2022 zlepšují přesnost hmotnosti thalia-206: M Tl206 = 205,976 108 7(7) a.m.u. [6]
  7. 1 2 Meziprodukt rozpadu uranu-238
  8. Meziprodukt rozpadu uranu-235
  9. Meziprodukt rozpadu thoria-232

Vysvětlivky k tabulce

Poznámky

  1. 1 2 Thallium (BME)
  2. Chlorid thalitý, 199TI (Tallii chloridum, 199Tl)
  3. 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 .
  4. 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
  5. Reich ES Mercury nabízí jaderné překvapení: nový typ štěpení . Scientific American (2010). Staženo: 12. května 2011.
  6. 1 2 3 4 Kromer K. et al., Vysoce přesné hmotnostní měření dvojnásobné magie 208 Pb, arΧiv : 2210.11602 .