Izotopy niklu: Porovnání verzí

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Smazaný obsah Přidaný obsah
m Robot: Přidání šablony Kategorizovat
dokončení
Řádek 1: Řádek 1:
Přírodní '''[[nikl]]''' ('''<sub>28</sub>Ni''') se skládá z&nbsp;pěti stabilních [[izotop]]ů: <sup>58</sup>Ni ([[přirozený výskyt izotopu|přirozený výskyt]] 68,077&nbsp;%), <sup>60</sup>Ni (26,223&nbsp;%), <sup>61</sup>Ni (1,139&nbsp;9&nbsp;%), <sup>62</sup>Ni (3,634&nbsp;6&nbsp%) a <sup>64</sup>Ni (0,925&nbsp;5&nbsp;%). Bylo také popsáno 28 [[radionuklid|radioizotopů]] tohoto prvku a devět [[jaderný izomer|jaderných izomerů]]. Nejstabilnější radioizotopy jsou <sup>59</sup>Ni ([[poločas přeměny 76&nbsp;000&nbsp;let), <sup>63</sup>Ni (101,2&nbsp;let) a <sup>56</sup>Ni (6,075&nbsp;dne). Všechny ostatní mají poločasy kratší než 55&nbsp;hodin, většinou kratší než 10&nbsp;sekund.<ref name=icn>http://www.nndc.bnl.gov/chart/</ref>
{{Kategorizovat}}


== Některé významné izotopy ==
{{Pracuje se}}
*'''Nikl-48''', objevený v&nbsp;roce 1999, má nejméně neutronů ze všech známých izotopů niklu. S 28 protony a 20 neutrony je to „dvojitě [[magické číslo (fyzika)|magický nuklid]]“ (podobně jako [[izotopy olova|<sup>208</sup>Pb]]) a je tak mnohem stabilnější, než by se dalo očekávat podle jeho polohy v&nbsp;tabulce nuklidů.
*'''Nikl-56''' vzniká ve velkých množstvích v&nbsp;[[supernova|supernovách]].
*'''Nikl-58''' je s&nbsp;přirozeným výskytem 68,077&nbsp;% nejběžnějším izotopem niklu.
*'''Nikl-59''' je [[kosmogenní nuklid|kosmogenní]] radionuklid s&nbsp;poločasem přeměny 76&nbsp;tisíc let. Využívá se v&nbsp;[[izotopová geochemie|izotopové geochemii]] například ke zjištění pozemského stáří meteoritů a určení obsahu mimozemského prachu v&nbsp;ledu a usazeninách.
*'''[[Nikl-62]]''' je nuklid s&nbsp;největší [[jaderná energie|jadernou vazebnou energií]] na [[nukleon]].

== Seznam izotopů ==
{| class="wikitable" style="font-size:95%; white-space:nowrap"
! rowspan="2" | symbol<br />nuklidu
! Z([[proton|p]])
! N([[neutron|n]])
! &nbsp;<br />hmotnost izotopu ([[atomová hmotnostní konstanta|u]])<br />&nbsp;
! rowspan="2" | poločas přeměny<ref name=icn />
! rowspan=2|způsob(y)<br>přeměny<ref name=icn />
! rowspan=2|produkt(y)<br>přeměny<ref>Stabilní izotopy tučně</ref>
! rowspan="2" | jaderný<br />[[spin]]<ref name=icn />
! rowspan="2" | reprezentativní<br />izotopové<br />složení<br />(molární zlomek)<ref name=icn />
! rowspan="2" | rozmezí přirozeného<br />výskytu<br />(molární zlomek)
|-
! colspan="3" | excitační energie<ref name=icn />
|-
| <sup>48</sup>Ni
| style="text-align:right" | 28
| style="text-align:right" | 20
| 48,019&nbsp;75(54)
| 2,5(10)&nbsp;ms
|
|
| 0
|
|
|-
| <sup>49</sup>Ni
| style="text-align:right" | 28
| style="text-align:right" | 21
| 49,009&nbsp;66(43)
| 7,5(10)&nbsp;ms
|
|
| -7/2
|
|
|-
| rowspan=2|<sup>50</sup>Ni
| rowspan=2 style="text-align:right" | 28
| rowspan=2 style="text-align:right" | 22
| rowspan=2|49,995&nbsp;93(28)
| rowspan=2|18,5(12)&nbsp;ms
| [[přeměna beta plus|β<sup>+</sup>]], [[emise protonu|p]] (86,7 %)
| <sup>49</sup>Fe
| rowspan=2|0
| rowspan=2|
| rowspan=2|
|-
| β<sup>+</sup> (13,3 %)
| <sup>50</sup>Co
|-
| rowspan=2|<sup>51</sup>Ni
| rowspan=2 style="text-align:right" | 28
| rowspan=2 style="text-align:right" | 23
| rowspan=2|50,987&nbsp;72(28)
| rowspan=2|23,8(1)&nbsp;ms
| β<sup>+</sup>, p (87,2 %)
| <sup>50</sup>Fe
| rowspan=2|-7/2
| rowspan=2|
| rowspan=2|
|-
| β<sup>+</sup> (12,8 %)
| <sup>51</sup>Co
|-
| rowspan=2|<sup>52</sup>Ni
| rowspan=2 style="text-align:right" | 28
| rowspan=2 style="text-align:right" | 24
| rowspan=2|51,975&nbsp;68(9)
| rowspan=2|40,8(2)&nbsp;ms
| β<sup>+</sup> (68,6 %)
| <sup>52</sup>Co
| rowspan=2|0
| rowspan=2|
| rowspan=2|
|-
| β<sup>+</sup>, p (31,4 %)
| <sup>51</sup>Fe
|-
| rowspan=2|<sup>53</sup>Ni
| rowspan=2 style="text-align:right" | 28
| rowspan=2 style="text-align:right" | 25
| rowspan=2|52,968&nbsp;47(17)
| rowspan=2|55,2(7)&nbsp;ms
| β<sup>+</sup> (76,6 %)
| <sup>53</sup>Co
| rowspan=2|-7/2
| rowspan=2|
| rowspan=2|
|-
| β<sup>+</sup>, p (23,4 %)
| <sup>52</sup>Fe
|-
| <sup>54</sup>Ni
| style="text-align:right" | 28
| style="text-align:right" | 26
| 53,957&nbsp;91(5)
| 114,2(3)&nbsp;ms
| β<sup>+</sup>
| <sup>54</sup>Co
| 0
|
|
|-
| <sup>55</sup>Ni
| style="text-align:right" | 28
| style="text-align:right" | 27
| 54,951&nbsp;330(12)
| 204,7(37)&nbsp;ms
| β<sup>+</sup>
| <sup>55</sup>Co
| -7/2
|
|
|-
| <sup>56</sup>Ni
| style="text-align:right" | 28
| style="text-align:right" | 28
| 55,942&nbsp;132(12)
| 6,075(10)&nbsp;d
| β<sup>+</sup>
| <sup>56</sup>Co
| 0
|
|
|-
| <sup>57</sup>Ni
| style="text-align:right" | 28
| style="text-align:right" | 29
| 56,939&nbsp;793&nbsp;5(19)
| 35,60(6)&nbsp;h
| β<sup>+</sup>
| <sup>57</sup>Co
| -3/2
|
|
|-
| <sup>58</sup>Ni
| style="text-align:right" | 28
| style="text-align:right" | 30
| 57,935&nbsp;342&nbsp;9(7)
| colspan=3 align=center|'''Stabilní'''
| 0
| 0,680&nbsp;77(9)
|
|-
| rowspan=2 | <sup>59</sup>Ni
| rowspan=2 style="text-align:right" | 28
| rowspan=2 style="text-align:right" | 31
| rowspan=2 | 58,934&nbsp;346&nbsp;7(7)
| rowspan=2 | 7,6(5)×10<sup>4</sup> r
| &epsilon; (99,99 %)
| rowspan=2 | '''<sup>59</sup>Co'''
| rowspan=2 | -3/2
| rowspan=2 |
| rowspan=2 |
|-
| β<sup>+</sup> (1,5x10<sup>−5</sup> %)<ref>{{cite journal|author=I. Gresits|author2=S. Tölgyesi|title=Determination of soft X-ray emitting isotopes in radioactive liquid wastes of nuclear power plants|journal=Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry|date=September 2003|volume=258|issue=1|page=107–112|url=http://link.springer.com/article/10.1023%2FA%3A1026214310645#page-2}}</ref>
|-
| <sup>60</sup>Ni
| style="text-align:right" | 28
| style="text-align:right" | 32
| 59,930&nbsp;786&nbsp;4(7)
| colspan=3 align=center|'''Stabilní'''
| 0
| 0,262&nbsp;23(8)
|
|-
| <sup>61</sup>Ni
| style="text-align:right" | 28
| style="text-align:right" | 33
| 60,931&nbsp;056&nbsp;0(7)
| colspan=3 align=center|'''Stabilní'''
| -3/2
| 0,011&nbsp;399(13)
|
|-
| <sup>62</sup>Ni<ref>Nejvyšší [[jaderná energie|jaderná vazebná energie]] na [[nukleon]] ze všech nuklidů</ref>
| style="text-align:right" | 28
| style="text-align:right" | 34
| 61,928&nbsp;345&nbsp;1(6)
| colspan=3 align=center|'''Stabilní'''
| 0
| 0,036&nbsp;346(40)
|
|-
| <sup>63</sup>Ni
| style="text-align:right" | 28
| style="text-align:right" | 35
| 62,929&nbsp;669&nbsp;4(6)
| 101,2(15)&nbsp;y
| [[přeměna beta minus|β<sup>−</sup>]]
| '''<sup>63</sup>Cu'''
| -1/2
|
|
|-
| style="text-indent:1em" | <sup>63m</sup>Ni
| colspan="3" style="text-indent:2em" | 87,15&nbsp;keV
| 1,67(3)&nbsp;µs
|
|
| -5/2
|
|
|-
| <sup>64</sup>Ni
| style="text-align:right" | 28
| style="text-align:right" | 36
| 63,927&nbsp;966&nbsp;0(7)
| colspan=3 align=center|'''Stabilní'''
| 0
| 0,009&nbsp;255(19)
|
|-
| <sup>65</sup>Ni
| style="text-align:right" | 28
| style="text-align:right" | 37
| 64,930&nbsp;084&nbsp;3(7)
| 2,517&nbsp;5(5)&nbsp;h
| β<sup>−</sup>
| '''<sup>65</sup>Cu'''
| -5/2
|
|
|-
| style="text-indent:1em" | <sup>65m</sup>Ni
| colspan="3" style="text-indent:2em" | 63,37&nbsp;keV
| 69(3)&nbsp;µs
|
|
| -1/2
|
|
|-
| <sup>66</sup>Ni
| style="text-align:right" | 28
| style="text-align:right" | 38
| 65,929&nbsp;139&nbsp;3(15)
| 54,6(3)&nbsp;h
| β<sup>−</sup>
| <sup>66</sup>Cu
| 0
|
|
|-
| <sup>67</sup>Ni
| style="text-align:right" | 28
| style="text-align:right" | 39
| 66,931&nbsp;569(3)
| 21(1)&nbsp;s
| β<sup>−</sup>
| <sup>67</sup>Cu
| -1/2
|
|
|-
| rowspan=2 style="text-indent:1em" | <sup>67m</sup>Ni
| rowspan=2 colspan="3" style="text-indent:2em" | 1&nbsp;007&nbsp;keV
| rowspan=2|13.3(2)&nbsp;µs
| β<sup>−</sup>
| <sup>67</sup>Cu
| rowspan=2|9/2+
| rowspan=2|
| rowspan=2|
|-
| [[vnitřní konverze|IC]]
| <sup>67</sup>Ni
|-
| <sup>68</sup>Ni
| style="text-align:right" | 28
| style="text-align:right" | 40
| 67,931&nbsp;869(3)
| 29(2)&nbsp;s
| β<sup>−</sup>
| <sup>68</sup>Cu
| 0
|
|
|-
| style="text-indent:1em" | <sup>68m1</sup>Ni
| colspan="3" style="text-indent:2em" | 1&nbsp;770,0&nbsp;keV
| 276(65)&nbsp;ns
|
|
| 0
|
|
|-
| style="text-indent:1em" | <sup>68m2</sup>Ni
| colspan="3" style="text-indent:2em" | 2&nbsp;849,1&nbsp;keV
| 860(50)&nbsp;µs
|
|
| -5
|
|
|-
| <sup>69</sup>Ni
| style="text-align:right" | 28
| style="text-align:right" | 41
| 68,935&nbsp;610(4)
| 11,4(3)&nbsp;s
| β<sup>−</sup>
| <sup>69</sup>Cu
| +9/2
|
|
|-
| rowspan=2 style="text-indent:1em" | <sup>69m1</sup>Ni
| rowspan=2 colspan="3" style="text-indent:2em" | 321&nbsp;keV
| rowspan=2|3,5(4)&nbsp;s
| β<sup>−</sup> (>99,99 %)
| <sup>69</sup>Cu
| rowspan=2|-1/2
| rowspan=2|
| rowspan=2|
|-
| IT (<0,01 %)
| <sup>69</sup>Ni
|-
| style="text-indent:1em" | <sup>69m2</sup>Ni
| colspan="3" style="text-indent:2em" | 2&nbsp;700&nbsp;keV
| 439(3)&nbsp;ns
|
|
| -17/2
|
|
|-
| <sup>70</sup>Ni
| style="text-align:right" | 28
| style="text-align:right" | 42
| 69,936&nbsp;50(37)
| 6,0(3)&nbsp;s
| β<sup>−</sup>
| <sup>70</sup>Ni
| 0
|
|
|-
| style="text-indent:1em" | <sup>70m</sup>Ni
| colspan="3" style="text-indent:2em" | 2&nbsp;860&nbsp;keV
| 232(1)&nbsp;ns
|
|
| +8
|
|
|-
| <sup>71</sup>Ni
| style="text-align:right" | 28
| style="text-align:right" | 43
| 70,940nbsp;74(40)
| 2,56(3)&nbsp;s
| β<sup>−</sup>
| <sup>71</sup>Cu
| +9/2
|
|
|-
| style="text-indent:1em" | <sup>71m</sup>Ni
| colspan="3" style="text-indent:2em" | 499&nbsp;keV
| 2,3(3)&nbsp;s
|
|
| -1/2
|
|
|-
| rowspan=2|<sup>72</sup>Ni
| rowspan=2 style="text-align:right" | 28
| rowspan=2 style="text-align:right" | 44
| rowspan=2|71,942&nbsp;09(47)
| rowspan=2|1,587(3)&nbsp;s
| β<sup>−</sup> (>99,9 %)
| <sup>72</sup>Cu
| rowspan=2|0
| rowspan=2|
| rowspan=2|
|-
| β<sup>−</sup>, [[emise neutronu|n]] (<0,1 %)
| <sup>71</sup>Cu
|-
| rowspan=2|<sup>73</sup>Ni
| rowspan=2 style="text-align:right" | 28
| rowspan=2 style="text-align:right" | 45
| rowspan=2|72,946nbsp;47(32)
| rowspan=2|0,842(30)&nbsp;s
| β<sup>−</sup> (>99,9 %)
| <sup>73</sup>Cu
| rowspan=2|+9/2
| rowspan=2|
| rowspan=2|
|-
| β<sup>−</sup>, n (0,1 %)
| <sup>72</sup>Cu
|-
| rowspan=2|<sup>74</sup>Ni
| rowspan=2 style="text-align:right" | 28
| rowspan=2 style="text-align:right" | 46
| rowspan=2|73,948&nbsp;07(43)
| rowspan=2|507,7(46)&nbsp;ms
| β<sup>−</sup> (>99,9 %)
| <sup>74</sup>Cu
| rowspan=2|0
| rowspan=2|
| rowspan=2|
|-
| β<sup>−</sup>, n (<0,1 %)
| <sup>73</sup>Cu
|-
| rowspan=2|<sup>75</sup>Ni
| rowspan=2 style="text-align:right" | 28
| rowspan=2 style="text-align:right" | 47
| rowspan=2|74,952&nbsp;87(43)
| rowspan=2|331,8(32)&nbsp;ms
| β<sup>−</sup> (90 %)
| <sup>75</sup>Cu
| rowspan=2|+7/2
| rowspan=2|
| rowspan=2|
|-
| β<sup>−</sup>, n (10 %)
| <sup>74</sup>Ni
|-
| rowspan=2|<sup>76</sup>Ni
| rowspan=2 style="text-align:right" | 28
| rowspan=2 style="text-align:right" | 48
| rowspan=2|75,955&nbsp;33(97)#
| rowspan=2|234,7(27)&nbsp;ms
| β<sup>−</sup> (86 %)
| <sup>76</sup>Cu
| rowspan=2|0
| rowspan=2|
| rowspan=2|
|-
| β<sup>−</sup>, n (14 %)
| <sup>75</sup>Cu
|-
| rowspan=2|<sup>77</sup>Ni
| rowspan=2 style="text-align:right" | 28
| rowspan=2 style="text-align:right" | 49
| rowspan=2|76,960&nbsp;55(54)
| rowspan=2|234,7(27)&nbsp;ms
| β<sup>−</sup> (70 %)
| <sup>77</sup>Cu
| rowspan=2|0
| rowspan=2|
| rowspan=2|
|-
| β<sup>−</sup>, n (30 %)
| <sup>76</sup>Cu
|-
| <sup>78</sup>Ni
| style="text-align:right" | 28
| style="text-align:right" | 50
| 77,963&nbsp;18(118)
| 122,2(51)&nbsp;ms
| β<sup>−</sup>
| <sup>78</sup>Cu
| 0
|
|
|-
| <sup>79</sup>Ni
| style="text-align:right" | 28
| style="text-align:right" | 51
|
| 43,6(81)&nbsp;ms
| β<sup>−</sup>
| <sup>79</sup>Cu
|
|
|
|-
| <sup>80</sup>Ni
| style="text-align:right" | 28
| style="text-align:right" | 52
|
| 24,5(22)&nbsp;ms
| β<sup>−</sup>
| <sup>80</sup>Cu
|
|
|
|}

== Reference ==

{{Překlad|jazyk=en|článek=Isotopes of nickel|revize=794387910}}

<references />

{{Portály|Chemie|Fyzika}}

[[Kategorie:Izotopy podle prvků]]
[[Kategorie:Nikl]]

Verze z 8. 8. 2017, 11:30

Přírodní nikl (28Ni) se skládá z pěti stabilních izotopů: 58Ni (přirozený výskyt 68,077 %), 60Ni (26,223 %), 61Ni (1,139 9 %), 62Ni (3,634 6&nbsp%) a 64Ni (0,925 5 %). Bylo také popsáno 28 radioizotopů tohoto prvku a devět jaderných izomerů. Nejstabilnější radioizotopy jsou 59Ni ([[poločas přeměny 76 000 let), 63Ni (101,2 let) a 56Ni (6,075 dne). Všechny ostatní mají poločasy kratší než 55 hodin, většinou kratší než 10 sekund.[1]

Některé významné izotopy

  • Nikl-48, objevený v roce 1999, má nejméně neutronů ze všech známých izotopů niklu. S 28 protony a 20 neutrony je to „dvojitě magický nuklid“ (podobně jako 208Pb) a je tak mnohem stabilnější, než by se dalo očekávat podle jeho polohy v tabulce nuklidů.
  • Nikl-56 vzniká ve velkých množstvích v supernovách.
  • Nikl-58 je s přirozeným výskytem 68,077 % nejběžnějším izotopem niklu.
  • Nikl-59 je kosmogenní radionuklid s poločasem přeměny 76 tisíc let. Využívá se v izotopové geochemii například ke zjištění pozemského stáří meteoritů a určení obsahu mimozemského prachu v ledu a usazeninách.
  • Nikl-62 je nuklid s největší jadernou vazebnou energií na nukleon.

Seznam izotopů

symbol
nuklidu
Z(p) N(n)  
hmotnost izotopu (u)
 
poločas přeměny[1] způsob(y)
přeměny[1]
produkt(y)
přeměny[2]
jaderný
spin[1]
reprezentativní
izotopové
složení
(molární zlomek)[1]
rozmezí přirozeného
výskytu
(molární zlomek)
excitační energie[1]
48Ni 28 20 48,019 75(54) 2,5(10) ms 0
49Ni 28 21 49,009 66(43) 7,5(10) ms -7/2
50Ni 28 22 49,995 93(28) 18,5(12) ms β+, p (86,7 %) 49Fe 0
β+ (13,3 %) 50Co
51Ni 28 23 50,987 72(28) 23,8(1) ms β+, p (87,2 %) 50Fe -7/2
β+ (12,8 %) 51Co
52Ni 28 24 51,975 68(9) 40,8(2) ms β+ (68,6 %) 52Co 0
β+, p (31,4 %) 51Fe
53Ni 28 25 52,968 47(17) 55,2(7) ms β+ (76,6 %) 53Co -7/2
β+, p (23,4 %) 52Fe
54Ni 28 26 53,957 91(5) 114,2(3) ms β+ 54Co 0
55Ni 28 27 54,951 330(12) 204,7(37) ms β+ 55Co -7/2
56Ni 28 28 55,942 132(12) 6,075(10) d β+ 56Co 0
57Ni 28 29 56,939 793 5(19) 35,60(6) h β+ 57Co -3/2
58Ni 28 30 57,935 342 9(7) Stabilní 0 0,680 77(9)
59Ni 28 31 58,934 346 7(7) 7,6(5)×104 r ε (99,99 %) 59Co -3/2
β+ (1,5x10−5 %)[3]
60Ni 28 32 59,930 786 4(7) Stabilní 0 0,262 23(8)
61Ni 28 33 60,931 056 0(7) Stabilní -3/2 0,011 399(13)
62Ni[4] 28 34 61,928 345 1(6) Stabilní 0 0,036 346(40)
63Ni 28 35 62,929 669 4(6) 101,2(15) y β 63Cu -1/2
63mNi 87,15 keV 1,67(3) µs -5/2
64Ni 28 36 63,927 966 0(7) Stabilní 0 0,009 255(19)
65Ni 28 37 64,930 084 3(7) 2,517 5(5) h β 65Cu -5/2
65mNi 63,37 keV 69(3) µs -1/2
66Ni 28 38 65,929 139 3(15) 54,6(3) h β 66Cu 0
67Ni 28 39 66,931 569(3) 21(1) s β 67Cu -1/2
67mNi 1 007 keV 13.3(2) µs β 67Cu 9/2+
IC 67Ni
68Ni 28 40 67,931 869(3) 29(2) s β 68Cu 0
68m1Ni 1 770,0 keV 276(65) ns 0
68m2Ni 2 849,1 keV 860(50) µs -5
69Ni 28 41 68,935 610(4) 11,4(3) s β 69Cu +9/2
69m1Ni 321 keV 3,5(4) s β (>99,99 %) 69Cu -1/2
IT (<0,01 %) 69Ni
69m2Ni 2 700 keV 439(3) ns -17/2
70Ni 28 42 69,936 50(37) 6,0(3) s β 70Ni 0
70mNi 2 860 keV 232(1) ns +8
71Ni 28 43 70,940nbsp;74(40) 2,56(3) s β 71Cu +9/2
71mNi 499 keV 2,3(3) s -1/2
72Ni 28 44 71,942 09(47) 1,587(3) s β (>99,9 %) 72Cu 0
β, n (<0,1 %) 71Cu
73Ni 28 45 72,946nbsp;47(32) 0,842(30) s β (>99,9 %) 73Cu +9/2
β, n (0,1 %) 72Cu
74Ni 28 46 73,948 07(43) 507,7(46) ms β (>99,9 %) 74Cu 0
β, n (<0,1 %) 73Cu
75Ni 28 47 74,952 87(43) 331,8(32) ms β (90 %) 75Cu +7/2
β, n (10 %) 74Ni
76Ni 28 48 75,955 33(97)# 234,7(27) ms β (86 %) 76Cu 0
β, n (14 %) 75Cu
77Ni 28 49 76,960 55(54) 234,7(27) ms β (70 %) 77Cu 0
β, n (30 %) 76Cu
78Ni 28 50 77,963 18(118) 122,2(51) ms β 78Cu 0
79Ni 28 51 43,6(81) ms β 79Cu
80Ni 28 52 24,5(22) ms β 80Cu

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Isotopes of nickel na anglické Wikipedii.

  1. a b c d e f http://www.nndc.bnl.gov/chart/
  2. Stabilní izotopy tučně
  3. I. Gresits; S. TÖLGYESI. Determination of soft X-ray emitting isotopes in radioactive liquid wastes of nuclear power plants. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. September 2003, s. 107–112. Dostupné online. 
  4. Nejvyšší jaderná vazebná energie na nukleon ze všech nuklidů