Articulo de referencia

Isótopos del renio

El renio natural ( ⁷⁵Re ) se compone en un 37,4 % de ¹⁸⁵Re , que es estable (aunque se prevé que se desintegre ), y en un 62,6 % de ¹⁸⁷Re , que es inestable pero tiene una vida ...

El renio natural ( ⁷⁵Re ) se compone en un 37,4 % de ¹⁸⁵Re , que es estable (aunque se prevé que se desintegre ), y en un 62,6 % de ¹⁸⁷Re , que es inestable pero tiene una vida media muy larga (4,16 × 10¹⁰ años). Entre los elementos con un isótopo estable conocido, solo el indio y el telurio presentan isótopos estables en menor abundancia que sus isótopos radiactivos de larga vida.

Hay otros 36 isótopos inestables reconocidos, los más longevos de los cuales son 183 Re con una vida media de 70 días, 184 Re con una vida media de 35,4 días, 186 Re con una vida media de 3,7185 días, 182 Re con una vida media de 64,2 horas y 189 Re con una vida media de 24,3 horas. También hay numerosos isómeros , los más longevos de los cuales son 186m Re con una vida media de 200 000 años y 184m Re con una vida media de 177,25 días. [ 4 ] Todos los demás tienen vidas medias inferiores a un día.

Lista de isótopos

  1. ^ m Re – Isómero 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. ^ Vida media en negrita  : casi estable, vida media más larga que la edad del universo .
  5. ^ a b c # – Los valores marcados con # no se derivan puramente de datos experimentales, sino al menos parcialmente de tendencias de nucleidos vecinos (TNN).
  6. ^ Modos de desintegración:
  7. ^ Símbolo en negrita y cursiva como hija: el producto hija es casi estable.
  8. ^ Símbolo en negrita como hija – El producto hija es estable.
  9. ^ ( ) valor de giro: indica giro con argumentos de asignación débiles.
  10. ^ a b c d El orden del estado fundamental y del isómero es incierto.
  11. ^ No está claro que este estado sea diferente del estado fundamental; no está incluido en la base de datos de descubrimiento.
  12. ^ Solo se menciona en una tesis y no en una revista arbitrada; no está incluido en la base de datos Discovery.
  13. ^ Vida media inferior a 100 ns, no incluida en la base de datos de descubrimiento
  14. ^ Se cree que sufre una desintegración alfa a 181 Ta
  15. ^ Teóricamente capaz de desintegrarseen β − a 186 Os [ 8 ]
  16. ^ radionúclido primordial
  17. ^ Se utiliza en la datación renio-osmio.
  18. ^ En cambio, sufre una desintegración β de estado ligado con una vida media de 32,9 años cuando está completamente ionizado [ 9 ].
  19. ^ Se teoriza que también sufre desintegración alfa a 183 Ta

Renio-186

El renio-186 es un emisor beta y radiofármaco que se utiliza para tratar el glioblastoma , [ 10 ] se utiliza en medicina teranóstica [ 11 ] y se ha informado que se utiliza en sinoviortesis. [ 12 ]

Véase también

Productos derivados distintos del renio

Referencias

  1. ^ a b c d e 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. ^ "Pesos atómicos estándar: Renio" . CIAAW . 1973.
  3. ^ Prohaska, Thomas; Irrgeher, Johanna; Benefield, Jacqueline; Böhlke, John K.; Chesson, Lesley A.; Coplen, Tyler B.; Ding, Tiping; Dunn, Philip JH; Gröning, Manfred; Holden, Norman E.; Meijer, Harro AJ (2022-05-04). "Pesos atómicos estándar de los elementos 2021 (Informe técnico de la IUPAC)" . Pure and Applied Chemistry . doi : 10.1515/pac-2019-0603 . ISSN 1365-3075 . 
  4. ^ a b Janiak, Ł.; Gierlik, M.; R. Prokopowicz, G. Madejowski; Wronka, S.; Rzadkiewicz, J.; Carroll, JJ; Chiara, CJ (2022). "Vida media del isómero de 188 keV de 184 Re". Revisión Física C. 106 (44303) 044303. Código bibliográfico : 2022PhRvC.106d4303J . doi : 10.1103/PhysRevC.106.044303 . S2CID 252792730 . 
  5. ^ 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 .
  6. ^ Grupo de Datos Nucleares FRIB. "Proyecto de Descubrimiento de Nuclidos, Base de Datos de Isótopos" . doi : 10.11578/frib/2279152 .
  7. ^ Grupo de Datos Nucleares FRIB. "Proyecto de Descubrimiento de Núclidos, Base de Datos de Isómeros" . doi : 10.11578/frib/2572219 .
  8. ^ Seegmiller, DW; Lindner, M.; Meyer, RA (24 de abril de 1972). " 186 Re: Estructura nuclear y un isómero de vida media 2×10 5 años" . Nuclear Physics A . 185 (1): 94– 112. Bibcode : 1972NuPhA.185...94S . doi : 10.1016/0375-9474(72)90553-2 .Véase la sección 4.2 "Búsqueda de la desintegración β desde el nivel isomérico".
  9. ^ Bosch, F.; Faestermann, T.; Friese, J.; et al. (1996). "Observación de la desintegración β − del estado ligado de 187 Re totalmente ionizado: Cosmocronometría 187 Re- 187 Os". Physical Review Letters . 77 (26): 5190– 5193. Bibcode : 1996PhRvL..77.5190B . doi : 10.1103/PhysRevLett.77.5190 . PMID 10062738 . 
  10. ^ "Liposomas de renio-186 como braquiterapia con nanopartículas mejorada por convección para el tratamiento del glioblastoma" . academic.oup.com . Consultado el 7 de diciembre de 2024 .
  11. ^ Mastren, Tara; Radchenko, Valery; Bach, Hong T.; Balkin, Ethan R.; Birnbaum, Eva R.; Brugh, Mark; Engle, Jonathan W.; Gott, Matthew D.; Guthrie, James; Hennkens, Heather M.; John, Kevin D.; Ketring, Alan R.; Kuchuk, Marina; Maassen, Joel R.; Naranjo, Cleo M.; Nortier, F. Meiring; Phelps, Tim E.; Jurisson, Silvia S.; Wilbur, D. Scott; Fassbender, Michael E. (2017). "Producción masiva y evaluación de 186gRe de alta actividad específica para la terapia del cáncer utilizando blancos de 186WO3 enriquecidos en un haz de protones" . Medicina Nuclear y Biología . 49 . Elsevier BV: 24–29 . doi : 10.1016/j.nucmedbio.2017.02.006 . ISSN 0969-8051 . 
  12. ^ "Radiosynoviortese (RSO) mit Rhenium-186 (Re-186)-Sulfid" (PDF) . Consultado el 7 de diciembre de 2024 .
  • Masas isotópicas de:
    • Audi, Georges; Bersillon, Olivier; Blachot, Jean; Wapstra, Aaldert Hendrik (2003), "La evaluación N UBASE de las propiedades nucleares y de desintegración" , Nuclear Physics A , 729 : 3– 128, Bibcode : 2003NuPhA.729....3A , doi : 10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001
  • Composiciones isotópicas y masas atómicas estándar de:
    • de Laeter, John Robert ; Böhlke, John Karl; De Bièvre, Paul; Hidaka, Hiroshi; Peiser, H. Steffen; Rosman, Kevin JR; Taylor, Philip DP (2003). "Pesos atómicos de los elementos. Revisión 2000 (Informe técnico de la IUPAC)" . Pure and Applied Chemistry . 75 (6): 683–800 . doi : 10.1351/pac200375060683 .
    • Wieser, Michael E. (2006). "Pesos atómicos de los elementos 2005 (Informe técnico de la IUPAC)" . Pure and Applied Chemistry . 78 (11): 2051– 2066. doi : 10.1351/pac200678112051 .
  • «Noticias y avisos: Revisión de los pesos atómicos estándar» . Unión Internacional de Química Pura y Aplicada . 19 de octubre de 2005.
  • Datos sobre vida media, espín e isómeros seleccionados de las siguientes fuentes.
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