Articulo de referencia

Isótopos del radio

El radio ( 88Ra ) no tiene isótopos estables o casi estables , por lo que no se puede dar un peso atómico estándar . El isótopo de radio de mayor duración y más común es el 226R...

El radio ( 88Ra ) no tiene isótopos estables o casi estables , por lo que no se puede dar un peso atómico estándar . El isótopo de radio de mayor duración y más común es el 226Ra, con una vida media de1600  años , que se encuentra en la cadena de desintegración del 238 U (la serie del uranio o del radio).

Actualmente se conocen 34 isótopos de radio, desde el 201Ra hasta el 234Ra .

En los inicios del estudio de la radiactividad, los diferentes isótopos naturales del radio recibieron nombres distintos (al igual que los de otros elementos radiactivos), ya que no fue hasta el trabajo científico de Frederick Soddy en las décadas de 1900 y 1910 que se empleó el concepto de isótopos. [ 3 ] En este esquema, el 223 Ra se denominó actinio  X (AcX), el 224 Ra torio  X (ThX), el 226 Ra radio (Ra) y el 228 Ra mesotorio 1 (MsTh 1 ). [ 4 ] Cuando se comprendió que todos estos son isótopos del mismo elemento, muchos de estos nombres cayeron en desuso, y "radio" pasó a referirse a todos los isótopos, no solo al 226 Ra, [ 5 ] aunque el mesotorio 1 en particular se siguió utilizando durante algún tiempo, con una nota al pie que explicaba que se refería al 228 Ra. [ 6 ] Los productos de desintegración conocidos del radio-226 recibieron nombres históricos que incluyen "radio", [ 7 ] comenzando con la emanación de radio y luego variando de radio A a radio G, con la letra indicando aproximadamente qué tan lejos estaban en la cadena desde su padre. [ a ]

En 2013 se descubrió que el núcleo del radio-224 tiene forma de pera. [ 9 ] Este fue el primer descubrimiento de un núcleo asimétrico.

Lista de isótopos

  1. m RaIsómero nuclear excitado. 
  2. () La incertidumbre (1 σ ) se da de forma concisa entre paréntesis después de los últimos dígitos correspondientes. 
  3. # Masa atómica marcada con # : valor e incertidumbre derivados no de datos puramente experimentales, sino al menos parcialmente de tendencias de la Superficie de Masa (TMS). 
  4. Modos de desintegración:
  5. Símbolo en negrita como hija El producto hija es estable. 
  6. () valor de giro : indica giro con argumentos de asignación débiles. 
  7. 1 2 # Los valores marcados con # no se derivan puramente de datos experimentales, sino al menos parcialmente de tendencias de nucleidos vecinos (TNN). 
  8. Producto de desintegración intermedio del 237Np
  9. El nucleido más ligero conocido que experimenta desintegración en cúmulos
  10. Se utiliza para tratar el cáncer de hueso.
  11. Producto de desintegración intermediodel 235 U
  12. 1 2 Producto de desintegración intermedio del 232Th
  13. Producto de desintegración intermedio del 237Np
  14. El valor 0,026%, que aparece en otros lugares, es un error tipográfico. Aquí se citan los datos originales.
  15. Origen del nombre del elemento
  16. Teóricamente capaz dedesintegrarse β − β − ​​en 226 Th
  17. Producto intermedio de desintegración del 238U

Actínidos frente a productos de fisión

Referencias

  1. 1 2 3 4 Kondev, FG; Wang, M.; Huang, WJ; Naimi, S.; Audi, G. (2021). "La evaluación NUBASE2020 de las propiedades nucleares" (PDF) . Chinese Physics C. 45 ( 3) 030001. doi : 10.1088/1674-1137/abddae .
  2. 1 2 Liang, CF; Paris, P.; Sheline, RK (2000-09-19). "Desintegración α del 225 Ra". Physical Review C . 62 (4) 047303. American Physical Society (APS). Bibcode : 2000PhRvC..62d7303L . doi : 10.1103/physrevc.62.047303 . ISSN 0556-2813 . 
  3. Nagel, Miriam C. (septiembre de 1982). "Frederick Soddy: De la alquimia a los isótopos" . Journal of Chemical Education . 59 (9): 739. Bibcode : 1982JChEd..59..739N . doi : 10.1021/ed059p739 . ISSN 0021-9584 . 
  4. Kirby, HW y Salutsky, Murrell L. (diciembre de 1964). La radioquímica del radio (Informe). Con el crédito del Departamento de Documentos Gubernamentales de las Bibliotecas de la UNT. pág. 3 vía Universidad del Norte de Texas , Biblioteca Digital de la UNT. Fuente alternativa: https://sgp.fas.org/othergov/doe/lanl/lib-www/books/rc000041.pdf
  5. Giunta, Carmen J. (2017). "ISÓTOPOS: IDENTIFICANDO LA PUBLICACIÓN REVOLUCIONARIA (1)" (PDF) . Bull. Hist. Chem . 42 (2): 103– 111. doi : 10.70359/bhc2017v042p103 .
  6. Looney, William B. (1958). "Efectos del radio en el hombre" . Science . 127 (3299): 630– 633. Bibcode : 1958Sci...127..630L . doi : 10.1126 /science.127.3299.630 . ISSN 0036-8075 . JSTOR 1755774. PMID 13529029 .   
  7. Mitchell, SA (1913). "¿Hay radio en el Sol?" . Astronomía Popular . 21 : 321– 331. Bibcode : 1913PA.....21..321M .
  8. Kuhn, W. (1929). "LXVIII. Dispersión de la radiación gamma del torio C" por el radio G y el plomo ordinario". The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science . 8 (52): 628. doi : 10.1080/14786441108564923 . ISSN 1941-5982 .   
  9. Hills, Stephanie (8 de mayo de 2013). "Primeras observaciones de núcleos atómicos de corta duración con forma de pera" . CERN .
  10. Wang, Meng; Huang, WJ; Kondev, FG; Audi, G.; Naimi, S. (2021). "Evaluación de la masa atómica AME 2020 (II). Tablas, gráficos y referencias*". Chinese Physics C . 45 (3) 030003. doi : 10.1088/1674-1137/abddaf .
  11. Grupo de Datos Nucleares FRIB. "Proyecto de Descubrimiento de Nuclidos, Base de Datos de Isótopos" . doi : 10.11578/frib/2279152 .
  12. Grupo de Datos Nucleares FRIB. "Proyecto de Descubrimiento de Núclidos, Base de Datos de Isómeros" . doi : 10.11578/frib/2572219 .
  13. Además del radio (elemento 88). Si bien es un subactínido, precede inmediatamente al actinio (89) y sigue a un intervalo de inestabilidad de tres elementos después del polonio (84), donde ningún nucleido tiene una vida media de al menos cuatro años (el nucleido de mayor vida en este intervalo es el radón-222, con una vida media inferior a cuatro días ). Por lo tanto, el isótopo de mayor vida del radio, con 1600 años, justifica la inclusión de este elemento en esta lista.
  14. Específicamente a partir de la fisión de neutrones térmicos del uranio-235, por ejemplo, en un reactor nuclear típico .
  15. Milsted, J.; Friedman, AM; Stevens, CM (1965). "La vida media alfa del berkelio-247; un nuevo isómero de larga duración del berkelio-248". Física Nuclear . 71 (2): 299. Bibcode : 1965NucPh..71..299M . doi : 10.1016/0029-5582(65)90719-4 .Los análisis isotópicos revelaron una especie de masa 248 en abundancia constante en tres muestras analizadas durante un período de aproximadamente 10 meses. Esto se atribuyó a un isómero de Bk 248 con una vida media superior a 9 años. No se detectó crecimiento de Cf 248 , y se puede establecer un límite inferior para la vida media β− de aproximadamente 10⁴ años . No se ha detectado actividad alfa atribuible al nuevo isómero; la vida media alfa es probablemente superior a 300 años.
  16. Este es el nucleido más pesado con una vida media de al menos cuatro años antes del " mar de inestabilidad ".
  17. Excluyendo aquellos nucleidos " clásicamente estables " con vidas medias significativamente superiores a la del 232 Th; por ejemplo, mientras que el 113m Cd tiene una vida media de solo catorce años, la del 113 Cd es de ocho cuatrillones de años.

Notas

  1. Emanación de radio = 222 Rn, RaA = 218 Po, RaB = 214 Pb, RaC = 214 Bi, RaC' = 214 Po, RaC" = 210 Tl, RaD = 210 Pb, RaE = 210 Bi, RaF = 210 Po y RaG = 206 Pb (estable, finalizando la cadena). [ 8 ]