El radio ( 88Ra ) no tiene isótopos estables o casi estables , por lo que no se puede dar un peso atómico estándar . El isótopo de radio de mayor duración y más común es el 226Ra, con una vida media de1600 años , que se encuentra en la cadena de desintegración del 238 U (la serie del uranio o del radio).
Actualmente se conocen 34 isótopos de radio, desde el 201Ra hasta el 234Ra .
En los inicios del estudio de la radiactividad, los diferentes isótopos naturales del radio recibieron nombres distintos (al igual que los de otros elementos radiactivos), ya que no fue hasta el trabajo científico de Frederick Soddy en las décadas de 1900 y 1910 que se empleó el concepto de isótopos. [ 3 ] En este esquema, el 223 Ra se denominó actinio X (AcX), el 224 Ra torio X (ThX), el 226 Ra radio (Ra) y el 228 Ra mesotorio 1 (MsTh 1 ). [ 4 ] Cuando se comprendió que todos estos son isótopos del mismo elemento, muchos de estos nombres cayeron en desuso, y "radio" pasó a referirse a todos los isótopos, no solo al 226 Ra, [ 5 ] aunque el mesotorio 1 en particular se siguió utilizando durante algún tiempo, con una nota al pie que explicaba que se refería al 228 Ra. [ 6 ] Los productos de desintegración conocidos del radio-226 recibieron nombres históricos que incluyen "radio", [ 7 ] comenzando con la emanación de radio y luego variando de radio A a radio G, con la letra indicando aproximadamente qué tan lejos estaban en la cadena desde su padre. [ a ]
En 2013 se descubrió que el núcleo del radio-224 tiene forma de pera. [ 9 ] Este fue el primer descubrimiento de un núcleo asimétrico.
Lista de isótopos
- ↑ m Ra – Isómero nuclear excitado.
- ↑ () – La incertidumbre (1 σ ) se da de forma concisa entre paréntesis después de los últimos dígitos correspondientes.
- ↑ # – 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).
- ↑ Modos de desintegración:
- ↑ Símbolo en negrita como hija – El producto hija es estable.
- ↑ () valor de giro : indica giro con argumentos de asignación débiles.
- 1 2 # – Los valores marcados con # no se derivan puramente de datos experimentales, sino al menos parcialmente de tendencias de nucleidos vecinos (TNN).
- ↑ Producto de desintegración intermedio del 237Np
- ↑ El nucleido más ligero conocido que experimenta desintegración en cúmulos
- ↑ Se utiliza para tratar el cáncer de hueso.
- ↑ Producto de desintegración intermediodel 235 U
- 1 2 Producto de desintegración intermedio del 232Th
- ↑ Producto de desintegración intermedio del 237Np
- ↑ El valor 0,026%, que aparece en otros lugares, es un error tipográfico. Aquí se citan los datos originales.
- ↑ Origen del nombre del elemento
- ↑ Teóricamente capaz dedesintegrarse β − β − en 226 Th
- ↑ Producto intermedio de desintegración del 238U
Actínidos frente a productos de fisión
Referencias
- 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 .
- 1 2 Liang, CF; Paris, P.; Sheline, RK (2000-09-19). "Desintegración α del 225 Ra". Physical Review C . 62 (4) 047303. American Physical Society (APS). Bibcode : 2000PhRvC..62d7303L . doi : 10.1103/physrevc.62.047303 . ISSN 0556-2813 .
- ↑ Nagel, Miriam C. (septiembre de 1982). "Frederick Soddy: De la alquimia a los isótopos" . Journal of Chemical Education . 59 (9): 739. Bibcode : 1982JChEd..59..739N . doi : 10.1021/ed059p739 . ISSN 0021-9584 .
- ↑ Kirby, HW y Salutsky, Murrell L. (diciembre de 1964). La radioquímica del radio (Informe). Con el crédito del Departamento de Documentos Gubernamentales de las Bibliotecas de la UNT. pág. 3 – vía Universidad del Norte de Texas , Biblioteca Digital de la UNT. Fuente alternativa: https://sgp.fas.org/othergov/doe/lanl/lib-www/books/rc000041.pdf
- ↑ Giunta, Carmen J. (2017). "ISÓTOPOS: IDENTIFICANDO LA PUBLICACIÓN REVOLUCIONARIA (1)" (PDF) . Bull. Hist. Chem . 42 (2): 103– 111. doi : 10.70359/bhc2017v042p103 .
- ↑ Looney, William B. (1958). "Efectos del radio en el hombre" . Science . 127 (3299): 630– 633. Bibcode : 1958Sci...127..630L . doi : 10.1126 /science.127.3299.630 . ISSN 0036-8075 . JSTOR 1755774. PMID 13529029 .
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- ↑ Kuhn, W. (1929). "LXVIII. Dispersión de la radiación gamma del torio C" por el radio G y el plomo ordinario". The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science . 8 (52): 628. doi : 10.1080/14786441108564923 . ISSN 1941-5982 .
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- ↑ Grupo de Datos Nucleares FRIB. "Proyecto de Descubrimiento de Nuclidos, Base de Datos de Isótopos" . doi : 10.11578/frib/2279152 .
- ↑ Grupo de Datos Nucleares FRIB. "Proyecto de Descubrimiento de Núclidos, Base de Datos de Isómeros" . doi : 10.11578/frib/2572219 .
- ↑Plus radium (element 88). While actually a sub-actinide, it immediately precedes actinium (89) and follows a three-element gap of instability after polonium (84) where no nuclides have half-lives of at least four years (the longest-lived nuclide in the gap is radon-222 with a half life of less than four days). Radium's longest lived isotope, at 1,600 years, thus merits the element's inclusion here.
- ↑Specifically from thermal neutron fission of uranium-235, e.g. in a typical nuclear reactor.
- ↑Milsted, J.; Friedman, A. M.; Stevens, C. M. (1965). "The alpha half-life of berkelium-247; a new long-lived isomer of berkelium-248". Nuclear Physics. 71 (2): 299. Bibcode:1965NucPh..71..299M. doi:10.1016/0029-5582(65)90719-4."The isotopic analyses disclosed a species of mass 248 in constant abundance in three samples analysed over a period of about 10 months. This was ascribed to an isomer of Bk248 with a half-life greater than 9 [years]. No growth of Cf248 was detected, and a lower limit for the β− half-life can be set at about 104 [years]. No alpha activity attributable to the new isomer has been detected; the alpha half-life is probably greater than 300 [years]."
- ↑This is the heaviest nuclide with a half-life of at least four years before the "sea of instability".
- ↑Excluding those "classically stable" nuclides with half-lives significantly in excess of 232Th; e.g., while 113mCd has a half-life of only fourteen years, that of 113Cd is eight quadrillion years.
- Isotope masses from:
- Audi, Georges; Bersillon, Olivier; Blachot, Jean; Wapstra, Aaldert Hendrik (2003), "The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties", Nuclear Physics A, 729: 3–128, Bibcode:2003NuPhA.729....3A, doi:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001
- Half-life, spin, and isomer data selected from the following sources.
- Audi, Georges; Bersillon, Olivier; Blachot, Jean; Wapstra, Aaldert Hendrik (2003), "The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties", Nuclear Physics A, 729: 3–128, Bibcode:2003NuPhA.729....3A, doi:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001
- National Nuclear Data Center. "NuDat 3.0 database". Brookhaven National Laboratory.
- Holden, Norman E. (2004). «11. Tabla de isótopos». En Lide, David R. (ed.). CRC Handbook of Chemistry and Physics (85.ª ed.). Boca Raton, Florida : CRC Press . ISBN 978-0-8493-0485-9.
Notas
- Isótopos del radio
- Radio
- Listas de isótopos por elemento