Izotopy niobu

Aktuální verze stránky ještě nebyla zkontrolována zkušenými přispěvateli a může se výrazně lišit od verze recenzované 23. prosince 2020; kontroly vyžadují 4 úpravy .

Izotopy niobu jsou odrůdy atomů (a jader ) chemického prvku niob , které mají v jádřerůzný obsah neutronů . Přírodní niob se skládá z jediného stabilního izotopu, 93 Nb. Nejdéle žijící radioizotop je 92 Nb s poločasem rozpadu 34,7 milionů let.

Tabulka izotopů niobu

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
81 Nb 41 40 80,94903(161)# <44 ns β + , str 80 Y 3/2−#
p 80 Zr
β + 81 Zr
82 Nb 41 41 81,94313(32)# 51(5) ms β + 82 Zr 0+
83 Nb 41 42 82,93671(34) 4,1(3) s β + 83 Zr (5/2+)
84 Nb 41 43 83,93357(32)# 9,8(9) s β + (>99,9 %) 84 Zr 3+
β + , p (<,1 %) 83 Y
84 mNb _ 338(10) keV 103(19) ns (5-)
85 Nb _ 41 44 84,92791(24) 20,9(7) s β + 85 Zr (9/2+)
85 mNb _ 759,0(10) keV 12(5) s (1/2-)
86 Nb _ 41 45 85.92504(9) 88(1) s β + 86 Zr (6+)
86 mNb _ 250(160)# keV 56(8) s β + 86 Zr vysoký
87 Nb _ 41 46 86.92036(7) 3,75(9) min β + 87 Zr (1/2-)
87 mNb _ 3,84(14) keV 2,6(1) min β + 87 Zr (9/2+)#
88 Nb _ 41 47 87.91833(11) 14,55(6) min β + 88 Zr (8+)
88 mNb _ 40 (140) keV 7,8(1) min β + 88 Zr (4-)
89 Nb _ 41 48 88,913418(29) 2.03 (7) h β + 89 Zr (9/2+)
89 mNb _ 0(30)# keV 1,10(3) h β + 89 Zr (1/2)
90 Nb _ 41 49 89,911265(5) 14,60 (5) h β + 90 Zr 8+
90m1 Nb 122,370(22) keV 63(2) us 6+
90 m2 Nb 124,67(25) keV 18,81(6) s IP 90 Nb _ čtyři-
90 m3 Nb 171,10(10) keV <1 µs 7+
90 m4 Nb 382,01(25) keV 6,19(8) ms 1+
90 m5Nb _ 1880,21(20) keV 472(13) ns (11-)
91 Nb _ 41 padesáti 90,906996(4) 680(130) s EZ (99,98 %) 91 Zr 9/2+
β + (0,013 %) 91 Zr
91m1 Nb 104,60(5) keV 60,86 (22) dnů IP (93 %) 91 Nb _ 1/2-
EZ (7 %) 91 Zr
β + (0,0028 %) 91 Zr
91 m2 Nb 2034,35(19) keV 3,76(12) us (17/2-)
92 Nb _ 41 51 91.907194(3) 3,47(24)⋅10 7 let β + (99,95 %) 92 Zr (7)+
β − (0,05 %) 92 mě _
92 m1Nb _ 135,5(4) keV 10,15 (2) dnů β + 92 Zr (2)+
92 m2 Nb 225,7(4) keV 5,9(2) us (2)
92 m3 Nb 2203,3(4) keV 167(4) ns (11-)
93 Nb _ 41 52 92,9063781(26) stabilní 9/2+ 1,0000
93 mNb _ 30,77(2) keV 16,13(14) s IP 93 Nb _ 1/2-
94 Nb _ 41 53 93,9072839(26) 2,03( 16 )⋅104 s β - 94 mě _ (6)+
94 mNb _ 40,902(12) keV 6,263(4) min IP (99,5 %) 94 Nb _ 3+
β − (0,5 %) 94 mě _
95 Nb _ 41 54 94,9068358(21) 34 991 (6) dnů β - 95 mě _ 9/2+
95 mNb _ 235,690(20) keV 3,61 (3) dnů IP (94,4 %) 95 Nb _ 1/2-
β − (5,6 %) 95 mě _
96 Nb _ 41 55 95.908101(4) 23,35 (5) h β - 96 mě _ 6+
97 Nb _ 41 56 96,9080986(27) 72,1(7) min β - 97 mě _ 9/2+
97 mNb _ 743,35(3) keV 52,7(18) s IP 97 Nb _ 1/2-
98 Nb _ 41 57 97.910328(6) 2,86(6) s β - 98 mě _ 1+
98 mNb _ 84(4) keV 51,3(4) min β − (99,9 %) 98 mě _ (5+)
IP (0,1 %) 98 Nb _
99 Nb _ 41 58 98,911618(14) 15,0(2) s β - 99 mě _ 9/2+
99 mNb _ 365,29(14) keV 2,6(2) min β − (96,2 %) 99 mě _ 1/2-
IP (3,8 %) 99 Nb _
100 Nb _ 41 59 99,914182(28) 1,5(2) s β - 100 měsíců _ 1+
100 mNb _ 470(40) keV 2,99(11) s β - 100 měsíců _ (4+, 5+)
101 Nb _ 41 60 100,915252(20) 7,1(3) s β - 101 mě _ (5/2#)+
102 Nb _ 41 61 101.91804(4) 1,3(2) s β - 102 mě _ 1+
102 mNb _ 130(50) keV 4,3(4) s β - 102 mě _ vysoký
103 Nb _ 41 62 102,91914(7) 1,5(2) s β - 103 mě _ (5/2+)
104 Nb _ 41 63 103,92246(11) 4,9(3) s β − (99,94 %) 104 mě _ (1+)
β − , n (0,06 %) 103 mě _
104 mNb _ 220 (120) keV 940 (40) ms β − (99,95 %) 104 mě _ vysoký
β − , n (0,05 %) 103 mě _
105 Nb _ 41 64 104,92394(11) 2,95(6) s β − (98,3 %) 105 mě _ (5/2+)#
β − , n (1,7 %) 104 mě _
106 Nb _ 41 65 105,92797(21)# 920 (40) ms β − (95,5 %) 106 Mo _ 2+#
β − , n (4,5 %) 105 mě _
107 Nb _ 41 66 106,93031(43)# 300(9) ms β − (94 %) 107 mě _ 5/2 + #
β − , n (6 %) 106 Mo _
108 Nb _ 41 67 107,93484(32)# 0,193(17) s β − (93,8 %) 108 mě _ (2+)
β − , n (6,2 %) 107 mě _
109 Nb _ 41 68 108,93763(54)# 190 (30) ms β − (69 %) 109 mě _ 5/2 + #
β − , n (69 %) 108 mě _
110 Nb _ 41 69 109,94244(54)# 170 (20) ms β − (60 %) 110 mě _ 2+#
β − , n (40 %) 109 mě _
111 Nb _ 41 70 110,94565(54)# 80# ms [>300 ns] 5/2 + #
112 Nb _ 41 71 111,95083(75)# 60# ms [>300 ns] 2+#
113 Nb _ 41 72 112,95470(86)# 30# ms [>300 ns] 5/2 + #
114 Nb [3] 41 73
115 Nb [3] 41 74
116 Nb [4] 41 75
117 Nb [5] 41 76

Vysvětlivky k tabulce

Poznámky

  1. Údaje podle Audi G. , Wapstra AH , Thibault C. Hodnocení atomové hmotnosti AME2003 (II). Tabulky, grafy a odkazy  (anglicky)  // Nuclear Physics A . - 2003. - Sv. 729 . - str. 337-676 . - doi : 10.1016/j.nuclphysa.2003.11.003 . - .
  2. 1 2 Data založená na Audi G. , Bersillon O. , Blachot J. , Wapstra AH Hodnocení jaderných a rozpadových vlastností NUBASE  // Nuclear Physics A. - 2003. - T. 729 . - S. 3-128 . - doi : 10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001 . - .Otevřený přístup
  3. 1 2 Ohnishi, Tetsuya; Kubo, Toshiyuki; Kusaka, Kensuke; a kol. (2010). "Identifikace 45 nových izotopů bohatých na neutrony produkovaných štěpením paprsku 238 U za letu při 345 MeV/nukleon." J Phys. soc. Jpn _ Fyzická společnost Japonska. 79 (7): 073201. doi : 10.1143 /JPSJ.79.073201 .
  4. Shimizu, Yohei; a kol. (2018). „Pozorování nových izotopů bohatých na neutrony mezi štěpnými fragmenty ze štěpení 345MeV=nukleon 238U za letu: Hledání nových izotopů prováděných souběžně s kampaněmi pro měření rozpadu“ . Journal of the Physical Society of Japan . 87 : 014203. DOI : 10.7566/JPSJ.87.014203 .
  5. Sumikama, T.; a kol. (2021). „Pozorování nových izotopů bohatých na neutrony v okolí Zr110“ . Fyzický přehled C. 103 . DOI : 10.1103/PhysRevC.103.014614 .