Articulo de referencia

Isótopos de paladio

El paladio natural ( ⁴⁶Pd ) está compuesto por seis isótopos estables : ¹⁰²Pd , ¹⁰⁴Pd , ¹⁰⁵Pd , ¹⁰⁶Pd , ¹⁰⁸Pd y ¹¹⁰Pd , aunque teóricamente ¹⁰²Pd y ¹¹⁰Pd son inestables. Los rad...

El paladio natural ( ⁴⁶Pd ) está compuesto por seis isótopos estables : ¹⁰²Pd , ¹⁰⁴Pd , ¹⁰⁵Pd , ¹⁰⁶Pd , ¹⁰⁸Pd y ¹¹⁰Pd , aunque teóricamente ¹⁰²Pd y ¹¹⁰Pd son inestables. Los radioisótopos más estables son ¹⁰⁷Pd con una vida media de 6,5 millones de años, ¹⁰³Pd con una vida media de 16,99 días y ¹⁰⁰Pd con una vida media de 3,63 días. Se han caracterizado otros veinticinco radioisótopos, desde ⁹¹Pd hasta ¹²⁹Pd . La mayoría de ellos tienen vidas medias inferiores a 30 minutos, excepto ¹⁰¹Pd (8,47 horas), ¹⁰⁹Pd (13,6 horas) y ¹¹²Pd (21,0 horas).

El modo de desintegración principal antes del isótopo estable más abundante, 106 Pd, es la captura electrónica y el modo principal después es la desintegración beta . El producto de desintegración principal antes del 106 Pd es el rodio y el producto principal después es la plata .

El isótopo radiogénico 107Ag es un producto de la desintegración del 107Pd y fue descubierto por primera vez en el meteorito Santa Clara en 1978. [ 4 ] Los descubridores sugieren que la coalescencia y diferenciación de planetas pequeños con núcleo de hierro pudo haber ocurrido 10 millones de años después de un evento nucleosintético . Las correlaciones entre 107Pd y Ag observadas en cuerpos que claramente se han fundido desde la acreción del Sistema Solar deben reflejar la presencia de nucleidos de corta vida en el Sistema Solar primitivo. [ 5 ]

Lista de isótopos

  1. m PdIsómero 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. 1 2 3 # Los valores marcados con # no se derivan puramente de datos experimentales, sino al menos parcialmente de tendencias de nucleidos vecinos (TNN). 
  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. Se cree que se desintegra por β + β + a 102 Ru con una vida media de más de 7,6 × 10¹⁸ años  .
  9. 1 2 3 4 5 Producto de fisión
  10. Producto de fisión de larga duración
  11. Núclido cosmogénico , también presente como contaminación nuclear.
  12. Se cree que se desintegra por β β ​​a 110 Cd con una vida media de más de 2,9 × 10 20 años
  13. 1 2 Vida media no medida, no incluida en la base de datos de descubrimientoError de cita: Parámetro desconocido " (consulte la página de ayuda ).

Paladio-103

El paladio-103 es un radioisótopo del elemento paladio que se utiliza en braquiterapia para el cáncer de próstata y el melanoma uveal . El paladio-103 se puede crear a partir de paladio-102 o de rodio-103 mediante un ciclotrón . Tiene una vida media de 16,99 días y se desintegra por captura electrónica a un estado excitado de rodio-103 , que experimenta una conversión interna para expulsar un electrón. La vacante electrónica resultante produce la emisión de rayos X característicos con una energía de 20 a 23 keV.

Paladio-107

El paladio-107 es el segundo elemento con mayor vida media ( 6,5  millones de años) y el menos radiactivo ( energía de desintegración de solo 33 keV , actividad específica de 5 × 10⁻¹⁰) . −5 Ci/g) de los 7 productos de fisión  de larga vida. Experimenta una desintegración beta pura (sin radiación gamma ) a 107 Ag , que es estable.

Su rendimiento por fisión de neutrones térmicos de uranio-235 es del 0,14% por fisión, [ 13 ] solo 1/4 del de yodo-129 , y solo 1/40 de los de 99 Tc , 93 Zr y 135 Cs . El rendimiento de 233 U es ligeramente inferior, pero el de 239 Pu es mucho mayor, 3,2%. [ 13 ] La fisión rápida o la fisión de algunos actínidos más pesados ​​[¿cuáles?] producirán paladio-107 con mayores rendimientos.

Una fuente [ 14 ] estima que el paladio producido por fisión contiene los isótopos 104 Pd (16,9%), 105 Pd (29,3%), 106 Pd (21,3%), 107 Pd (17%), 108 Pd (11,7%) y 110 Pd (3,8%). Según otra fuente, la proporción de 107 Pd es del 9,2% para el paladio procedente de la fisión de neutrones térmicos de 235 U , del 11,8% para 233 U y del 20,4% para 239 Pu (y el rendimiento de 239 Pu en paladio es aproximadamente 10 veces mayor que el de 235 U).

Debido a esta dilución y a que el 105Pd tiene una sección transversal de absorción de neutrones 11 veces mayor , el 107Pd no es apto para su eliminación mediante transmutación nuclear . Sin embargo, como metal noble , el paladio no es tan móvil en el medio ambiente como el yodo o el tecnecio. Estas características las comparte con el 93Zr entre los LLFP.

Véase también

Productos derivados distintos del paladio

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: Paladio" . CIAAW . 1979.
  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. WR Kelly; GJ Wasserburg (1978). "Evidencia de la existencia de 107 Pd en el sistema solar primitivo". Geophysical Research Letters . 5 (12): 1079– 1082. Bibcode : 1978GeoRL...5.1079K . doi : 10.1029/GL005i012p01079 .
  5. JH Chen; GJ Wasserburg (1990). "La composición isotópica de Ag en meteoritos y la presencia de 107 Pd en protoplanetas". Geochimica et Cosmochimica Acta . 54 (6): 1729– 1743. Bibcode : 1990GeCoA..54.1729C . doi : 10.1016/0016-7037(90)90404-9 .
  6. 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 .
  7. Grupo de Datos Nucleares FRIB. "Proyecto de Descubrimiento de Nuclidos, Base de Datos de Isótopos" . doi : 10.11578/frib/2279152 .
  8. Grupo de Datos Nucleares FRIB. "Proyecto de Descubrimiento de Núclidos, Base de Datos de Isómeros" . doi : 10.11578/frib/2572219 .
  9. Xing, YM; Yuan, CX; Wang, M.; Zhang, YH; Zhou, XH; Litvinov, Yu. A.; Blaum, K.; Xu, HS; Bao, T.; Chen, RJ; Fu, CY; Gao, BS; Ge, WW; He, JJ; Huang, WJ; Liao, T.; Li, JG; Li, HF; Litvinov, S.; Naimi, S.; Shuai, P.; Sun, MZ; Wang, Q.; Xu, X.; Xu, FR; Yamaguchi, T.; Yan, XL; Yang, JC; Yuan, YJ; Zeng, Q.; Zhang, M.; Zhou, X. (11 de enero de 2023). "Mediciones de masa isócronas de núcleos deficientes en neutrones a partir de la fragmentación de proyectiles de Sn 112". Physical Review C. 107 (1) 014304. doi : 10.1103/PhysRevC.107.014304 .
  10. 1 2 3 4 5 Jarias, A.; Stryjczyk, M.; Kankainen, A.; Ayoubi, L. Al; Beliuskina, O.; Cañete, L.; de Groote, RP; Delafosse, C.; Delahaye, P.; Eronen, T.; Flayol, M.; Ge, Z.; Geldhof, S.; Ginebras, W.; Hukkanen, M.; Imgram, P.; Kahl, D.; Kostensalo, J.; Kujanpää, S.; Kumar, D.; Moore, identificación; Mougeot, M.; Nesterenko, DA; Nikas, S.; Patel, D.; Penttilä, H.; Pitman-Weymouth, D.; Pohjalainen, I.; Raggio, A.; Ramalho, M.; Reponen, M.; Rinta-Antila, S.; de Roubin, A.; Ruotsalainen, J.; Srivastava, PC; Suhonen, J.; Vilen, M.; Virtanen, V.; Zadvornaya, A. (2024). "Estados isoméricos de fragmentos de fisión explorados mediante espectrometría de masas con trampa de Penning en IGISOL" . Physical Review C. 110 ( 3) 034326. arXiv : 2403.04710 . Bibcode : 2024PhRvC.110c4326J . doi : 10.1103/PhysRevC.110.034326 .
  11. ^ Kurpeta , J.; Abramuk, A.; Rząca-Urban, T.; Urbano, W.; Cañete, L.; Eronen, T.; Geldhof, S.; Gierlik, M.; Greene, JP; Jokinen, A.; Kankainen, A.; Moore, identificación; Nesterenko, DA; Penttilä, H.; Pohjalainen, I.; Reponen, M.; Rinta-Antila, S.; de Roubin, A.; Simpson, GS; Smith, AG; Vilén, M. (14 de marzo de 2022). "Estudio de espectroscopia β y γ de Pd 119 y Ag 119". Revisión física C. 105 (3) 034316. doi : 10.1103/PhysRevC.105.034316 .
  12. ^ Ruotsalainen, J.; Nesterenko, DA; Stryjczyk, M.; Kankainen, A.; Al Ayoubi, L.; Beliuskina, O.; Cañete, L.; Chauveau, P.; de Groote, RP; Delahaye, P.; Eronen, T.; Flayol, M.; Ge, Z.; Geldhof, S.; Ginebras, W.; Hukkanen, M.; Jarias, A.; Kahl, D.; Kumar, D.; Moore, identificación; Nikas, S.; Penttilä, H.; Pitman-Weymouth, D.; Raggio, A.; Rinta-Antila, S.; de Roubin, A.; Vilén, M.; Virtanen, VA; Winter, M. (16 de abril de 2025). "Medidas de masa de alta precisión del suelo y estados isoméricos en Ag 124, 125". Physical Review C . 111 (4) 044314. arXiv : 2408.14181 . doi : 10.1103/PhysRevC.111.044314 .
  13. 1 2 Weller, A.; Ramaker, T.; Stäger, F.; Blenke, T.; Raiwa, M.; Chyzhevskyi, I.; Kirieiev, S.; Dubchak, S.; Steinhauser, G. (2021). "Detección del producto de fisión Paladio-107 en una muestra de sedimento de estanque de Chernóbil" . Environmental Science & Technology Letters . 8 (8): 656– 661. Bibcode : 2021EnSTL...8..656W . doi : 10.1021/acs.estlett.1c00420 .
  14. RP Bush (1991). "Recuperación de metales del grupo del platino a partir de residuos radiactivos de alta actividad" (PDF) . Platinum Metals Review . 35 (4): 202–208 . doi : 10.1595/003214091X354202208 . Archivado del original (PDF) el 24 de septiembre de 2015. Consultado el 2 de abril de 2011 .