Articulo de referencia

Isótopos de bismuto

El bismuto ( ⁸³Bi ) tiene 41 isótopos conocidos , que van desde el ¹⁸⁴Bi hasta el ²²⁴Bi . El bismuto no tiene isótopos estables , pero sí uno que se encuentra en la naturaleza y...

El bismuto ( ⁸³Bi ) tiene 41 isótopos conocidos , que van desde el ¹⁸⁴Bi hasta el ²²⁴Bi . El bismuto no tiene isótopos estables , pero sí uno que se encuentra en la naturaleza y que es muy longevo; por lo tanto, el peso atómico estándar se puede obtener a partir de ese isótopo, el bismuto-209 . Aunque ahora se sabe que es radiactivo, todavía se puede considerar prácticamente estable porque tiene una vida media de 2,01 × 10¹⁹ años , que es más de mil millones de veces la edad del universo.

Además del 209Bi , los radioisótopos de bismuto más estables son el 210mBi con una vida media de 3,04 millones de años, el 208Bi con una vida media de 368 000 años y el 207Bi con una vida media de 31,22 años, ninguno de los cuales se encuentra en la naturaleza. Todos los demás isótopos tienen vidas medias inferiores a 15 días, la mayoría inferiores a dos horas. De los radioisótopos que se encuentran en la naturaleza, el más estable es el radiogénico 210Bi con una vida media de 5,012 días. El 210mBi es inusual por ser un isómero nuclear con una vida media varios órdenes de magnitud mayor que la del estado fundamental.

Lista de isótopos

  1. m BiIsómero 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. Modos de desintegración:
  6. Símbolo en negrita como hija El producto hija es estable. 
  7. () valor de giro : indica giro con argumentos de asignación débiles. 
  8. 1 2 # Los valores marcados con # no se derivan puramente de datos experimentales, sino al menos parcialmente de tendencias de nucleidos vecinos (TNN). 
  9. 1 2 3 4 El orden del estado fundamental y del isómero es incierto.
  10. Publicado únicamente en las actas de un congreso y no en una revista arbitrada.
  11. Anteriormente se creía que era el producto final de la desintegración de la cadena de desintegración 4n+1.
  12. Radioisótopo primordial , también algo es radiogénico del nucleido extinto 237 Np
  13. Anteriormente se creía que era el nucleido estable más pesado
  14. 1 2 Producto intermedio de desintegración del 238 U
  15. Teóricamente capaz de transición isomérica a 210 Bi con una vida media parcial de ~5,5×10 20 años odesintegración β − a 210 Po con una vida media parcial de más de 10 13 años. [ 8 ]
  16. 1 2 Producto de desintegración intermedio del 235 U
  17. Producto de desintegración intermedio del 232Th
  18. Se utiliza en medicina, por ejemplo, para el tratamiento del cáncer.
  19. Producto de desintegración intermedio del 237Np
  20. Teóricamente capaz de desintegrarse en α a 211 Tl; se espera que la relación de ramificación sea de ~8×10 −5 % (vida media parcial ~18,1 años). [ 9 ]

Bismuto-213

El bismuto-213 ( 213 Bi) tiene una vida media de 45,6 minutos y se desintegra principalmente por emisión beta a polonio-213; solo un 2,1 % se desintegra por emisión alfa a talio-209; sin embargo, como el polonio se desintegra instantáneamente por emisión alfa, se emite una partícula alfa por átomo. Las cantidades necesarias para uso médico siempre se producen a través de su cadena de desintegración (la serie del neptunio ) a partir de torio-229 (suministro limitado debido a la larga vida de ese isótopo) o actinio-225 , que se puede producir directamente a partir de radio-226, por ejemplo, mediante bombardeo con fotones de bremsstrahlung de un acelerador lineal de partículas , lo que expulsa un neutrón y, a través de la desintegración beta, da actinio-225.

En 1997, se utilizó un conjugado de anticuerpos con 213 Bi para tratar a pacientes con leucemia, y este isótopo también se ha utilizado en la terapia alfa dirigida (TAT) para tratar diversos tipos de cáncer. [ 10 ]

El bismuto-213 también se produce en la desintegración del uranio-233 , el combustible generado por los reactores de torio , pero como ya se mencionó, este proceso pasa por el torio-229 , de larga vida , por lo que las tasas de producción de cada reactor no serán elevadas.

Véase también

Productos derivados distintos del bismuto

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. "Pesos atómicos estándar: Bismuto" . CIAAW . 2005.
  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. 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 .
  5. Grupo de Datos Nucleares FRIB. "Proyecto de Descubrimiento de Nuclidos, Base de Datos de Isótopos" . doi : 10.11578/frib/2279152 .
  6. Grupo de Datos Nucleares FRIB. "Proyecto de Descubrimiento de Núclidos, Base de Datos de Isómeros" . doi : 10.11578/frib/2572219 .
  7. Doherty, DT; Andreyev, AN; Seweryniak, D.; Woods, PJ; Carpenter, MP; Auranen, K.; Ayangeakaa, AD; Back, BB; Bottoni, S.; Canete, L.; Cubiss, JG; Harker, J.; Haylett, T.; Huang, T.; Janssens, RVF; Jenkins, DG; Kondev, FG; Lauritsen, T.; Lederer-Woods, C.; Li, J.; Müller-Gatermann, C.; Potterveld, D.; Reviol, W.; Savard, G.; Stolze, S.; Zhu, S. (12 de noviembre de 2021). "Resolviendo los enigmas de la desintegración del núcleo emisor de protones más pesado conocido 185 Bi" . Physical Review Letters . 127 (20) 202501. Bibcode : 2021PhRvL.127t2501D . doi : 10.1103/PhysRevLett.127.202501 . hdl : 20.500.11820/ac1e5604-7bba-4a25-a538-795ca4bdc875 . ISSN 0031-9007 . PMID 34860042. S2CID 244089059. Consultado el 20 de junio de 2023 .   
  8. Tuggle, DG (agosto de 1976). Estudios de desintegración de un isómero de alto espín de larga duración de 210 Bi (tesis). Universidad de California, Berkeley (EE. UU.): Laboratorio Lawrence Berkeley.Consulte la sección " Desintegración del 210m Bi en 210 Po".
  9. "Niveles adoptados para 215 Bi" ​​(PDF) . Tabla de nucleidos del NNDC.
  10. Imam, S (2001). "Avances en la terapia del cáncer con emisores alfa: una revisión". International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics . 51 (1): 271– 278. doi : 10.1016/S0360-3016(01)01585-1 . PMID 11516878 .