Articulo de referencia

Isótopos de cadmio

El cadmio natural ( ⁴⁸Cd ) está compuesto por 8 isótopos . Se ha observado radiactividad natural en dos de ellos , y se predice que otros tres podrían desintegrarse , aunque est...

El cadmio natural ( ⁴⁸Cd ) está compuesto por 8 isótopos . Se ha observado radiactividad natural en dos de ellos , y se predice que otros tres podrían desintegrarse , aunque esto no se ha observado; se puede suponer que sus vidas medias son extremadamente largas. Los dos isótopos radiactivos naturales son ¹¹³Cd ( desintegración beta , vida media8,04 × 10 15  años ) y 116 Cd ( desintegración beta doble , vida media)2,69 × 10 19  años ). Los otros tres son 106 Cd , 108 Cd ( doble captura electrónica ) y 114 Cd (doble desintegración beta); solo se han establecido límites inferiores para sus desintegraciones. Solo tres isótopos — 110 Cd , 111 Cd y 112 Cd — son teóricamente estables. Entre los isótopos ausentes en el cadmio natural, los de mayor duración son 109 Cd con una vida media de 461,3 días y 115 Cd con una vida media de 53,46 horas. Todos los demás isótopos radiactivos tienen vidas medias inferiores a 7 horas y la mayoría de ellas inferiores a 5 minutos. Este elemento también tiene 12 estados meta conocidos , siendo los más estables 113m Cd ( t 1/2 13,9 años), 115m Cd ( t 1/2 44,6 días) y 117m Cd ( t 1/2 3,44 horas).

Los isótopos conocidos del cadmio van desde el 95Cd hasta el 132Cd . El modo de desintegración principal antes del isótopo estable 112Cd es la captura electrónica a isótopos de plata , y después, la emisión beta a isótopos de indio .

Un estudio de 2021 ha demostrado que, a altas fuerzas iónicas, el fraccionamiento isotópico del cadmio depende principalmente de su complejación con sitios carboxílicos. A bajas fuerzas iónicas, la unión inespecífica del cadmio inducida por atracciones electrostáticas desempeña un papel dominante y promueve el fraccionamiento isotópico del cadmio durante la complejación. [ 4 ]

Lista de isótopos

  1. m CdIsómero 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 y cursiva como hija : el producto hija es casi estable. 
  7. Símbolo en negrita como hija El producto hija es estable. 
  8. () valor de giro : indica giro con argumentos de asignación débiles. 
  9. 1 2 # Los valores marcados con # no se derivan puramente de datos experimentales, sino al menos parcialmente de tendencias de nucleidos vecinos (TNN). 
  10. Se cree que se desintegra por β + β + a 106 Pd con una vida media de más de 1,1 × 10 21 años
  11. Se cree que se desintegra por β + β + a 108 Pd con una vida media de más de 4,1 × 10 17 años
  12. 1 2 3 4 5 6 7 8 Producto de fisión
  13. 1 2 Radionúclido primordial
  14. Se cree que sufre una desintegración β β ​​a 114 Sn con una vida media de más de 9,2 × 10 16 años
  15. El isótopo padre tiene una relación de ramificación del 0,013% para desintegrarse en el estado (1/2 + ,3/2) de 115 In a 1192,491 keV, [ 8 ] que tiene una relación de ramificación del 0,61% para desexcitarse a 115 In y una relación de ramificación del 99,39% para desexcitarse a 115m In . [ 9 ]
  16. El isótopo padre tiene una relación de ramificación del 1,7% para desintegrarse en elestado 7/2 + de 115 In a 933,838 keV, que tiene una relación de ramificación del 100% para desexcitarse a 115m In . . [ 10 ]

Cadmio-113m

El cadmio-113m es un radioisótopo e isómero nuclear del cadmio con una vida media de 13,9 años. En un reactor térmico normal , tiene un rendimiento de productos de fisión muy bajo , además de que su gran sección transversal de captura de neutrones significa que la mayor parte incluso de la pequeña cantidad producida se destruye durante el consumo del combustible nuclear ; por lo tanto, este isótopo no contribuye significativamente a los residuos nucleares .

La fisión rápida o la fisión de algunos actínidos más pesados ​​producirá 113m Cd con mayores rendimientos.

Véase también

Productos de desintegración distintos del cadmio

Referencias

  1. 1 2 3 4 5 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: Cadmio" . CIAAW . 2013.
  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. ^ Ratié, Gildas; Chrastný, Vladislav; Guinoiseau, Damien; Marsac, Rémi; Vaňková, Zuzana; Komárek, Michael (1 de junio de 2021). "Fraccionamiento de isótopos de cadmio durante la complejación con ácido húmico" . Ciencia y tecnología ambientales . 55 (11): 7430– 7444. Código bibliográfico : 2021EnST...55.7430R . doi : 10.1021/acs.est.1c00646 . ISSN 0013-936X . PMID 33970606 . S2CID 234361430 .   
  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. " Desintegración β 115 Cd (53,46 h)" (PDF) . Tabla de nucleidos del NNDC.
  9. "Niveles adoptados para 115 In" (PDF) . Tabla de nucleidos del NNDC.
  10. " Desintegración β 115 Cd (44,56 d)" (PDF) . Tabla de nucleidos del NNDC.
  11. ^ Nesterenko, fiscal del distrito; Ruotsalainen, J.; Stryjczyk, M.; Kankainen, A.; Al Ayoubi, L.; Beliuskina, O.; Delahaye, P.; Eronen, T.; Flayol, M.; Ge, Z.; Ginebras, W.; Hukkanen, M.; Jarias, A.; Kahl, D.; Kumar, D.; Nikas, S.; Ortiz-Cortés, A.; Penttilä, H.; Pitman-Weymouth, D.; Raggio, A.; Ramalho, M.; Reponen, M.; Rinta-Antila, S.; Romero, J.; de Roubin, A.; Srivastava, PC; Suhonen, J.; Virtanen, V.; Zadvornaya, A. (1 de noviembre de 2023). "Mediciones de alta precisión de estados isoméricos de baja energía en In 120 – 124 con la trampa de Penning doble JYFLTRAP". Physical Review C . 108 (5) 054301. arXiv : 2306.11505 . doi : 10.1103/PhysRevC.108.054301 .
  • 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.