Articulo de referencia

Isótopos de platino

El platino natural ( 78Pt ) consta de cinco isótopos estables ( 192Pt , 194Pt , 195Pt , 196Pt , 198Pt ) y un radioisótopo de larga vida ( vida media de 4,83 × 10¹¹ años) ( 190Pt...

El platino natural ( 78Pt ) consta de cinco isótopos estables ( 192Pt , 194Pt , 195Pt , 196Pt , 198Pt ) y un radioisótopo de larga vida ( vida media de 4,83 × 10¹¹ años) ( 190Pt ). También se conocen 34 radioisótopos sintéticos que van desde 165Pt hasta 204Pt , y el de mayor vida media es 193Pt con una vida media de 50 años. Todos los demás tienen vidas medias inferiores a dos semanas, la mayoría inferiores a un día. Existen numerosos estados metaestables , de los cuales los más estables son 193mPt y 195mPt con vidas medias de 4,33 y 4,010 días, respectivamente, que se desintegran a sus estados fundamentales.

A pesar de los obstáculos para la medición con isótopos raros de elementos raros, con una desintegración muy lenta, el sistema 190 Pt/ 186 Os se ha utilizado en geología isotópica , aunque no directamente para datación. [ 4 ]

Todos los isótopos del platino son radiactivos o estables desde el punto de vista observacional , lo que significa que se predice que son radiactivos, pero no se ha observado ninguna desintegración real. El platino-195 es el isótopo más abundante, lo que convierte al platino en uno de los únicos tres elementos cuyo isótopo más abundante tiene un número impar de neutrones (los otros dos son el berilio y el nitrógeno ); sin embargo, esto se debe a un margen pequeño, a diferencia de los otros dos, y es más bien una coincidencia.

Lista de isótopos

  1. m PtIsómero 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 teoriza que también experimenta una desintegración β + β + a 190 Os
  11. Se cree que sufre una desintegración alfa a 188Os con una vida media de más de 6,0 × 10¹⁶ años .
  12. Se cree que sufre una desintegración alfa a 190 Os.
  13. Se cree que sufre una desintegración alfa a 191Os con una vida media de más de 6,3 × 10¹⁸ años .
  14. Se cree que sufre una desintegración alfa a 192 Os
  15. Se cree que sufre una desintegración α a 194 Os o una dobledesintegración β − a 198 Hg con una vida media de más de 3,20 × 10¹⁴ años .
  16. Vida media no medida, no incluida en la base de datos de descubrimiento

Véase también

Productos derivados distintos del platino

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: Platino" . 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. Walker, Richard J.; Morgan, John W.; Beary, Ellyn S.; Smoliar, Michael I.; Czamanske, Gerald K.; Horan, Mary F. (1997). "Aplicaciones del sistema isotópico 190 Pt 186 Os a la geoquímica y la cosmoquímica" . Geochimica et Cosmochimica Acta . 61 (22): 4799– 4807. Bibcode : 1997GeCoA..61.4799W . doi : 10.1016/S0016-7037(97)00270-6 .
  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 .
  • 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.