El rubidio ( ³⁷Rb ) tiene 35 isótopos conocidos , desde el ⁷²Rb hasta el ¹⁰⁶Rb , y el rubidio que se encuentra en la naturaleza está compuesto por dos: el estable ⁸⁵Rb (72,2 %) y el radiactivo ⁸⁷Rb (27,8 %). El radionúclido primordial ⁸⁷Rb tiene una vida media de4,97 × 10¹⁰ años , desintegración beta a ⁸⁷Sr estable . Al igual que el elemento, está ampliamente distribuido en la Tierra, ya que el rubidio sustituye fácilmente al potasio en todos los minerales . La desintegración del ⁸⁷Rb se ha utilizado extensamente para datar rocas ; véase datación rubidio-estroncio para una explicación más detallada.
Además del 87Rb , los radioisótopos de mayor vida media son el 83Rb , con una vida media de 86,2 días; el 84Rb , con una vida media de 32,82 días; y el 86Rb , con una vida media de 18,645 días. Todos los demás radioisótopos tienen vidas medias inferiores a un día, la mayoría inferiores a 20 minutos. De los estados isoméricos, el más estable es el 82mRb , con una vida media de 6,472 horas.
El estado fundamental del 82Rb tiene una vida media mucho más corta de 1,2575 minutos. Se utiliza médicamente en algunas tomografías por emisión de positrones cardíacas para evaluar la perfusión miocárdica . Se sintetiza a partir del 82Sr , de vida media más larga , producido en un ciclotrón, mediante un generador . Puede administrarse como cloruro .
Lista de isótopos
- ↑ m Rb – 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).
- ↑ Vida media en negrita : casi estable, vida media más larga que la edad del universo .
- 1 2 3 # – Los valores marcados con # no se derivan puramente de datos experimentales, sino al menos parcialmente de tendencias de nucleidos vecinos (TNN).
- ↑ Modos de desintegración:
- ↑ Símbolo en negrita y cursiva como hija : el producto hija es casi estable.
- ↑ Símbolo en negrita como hija – El producto hija es estable.
- ↑ () valor de giro : indica giro con argumentos de asignación débiles.
- 1 2 Producto de fisión
- ↑ Radionúclido primordial
- ↑ Se utiliza en la datación rubidio-estroncio
- ↑ El orden del estado fundamental y del isómero es incierto.
- ↑ No se ha medido la vida media; solo existe evidencia circunstancial del estado isomérico.
Rubidio-87
El rubidio-87 es uno de los dos isótopos naturales del rubidio, con una abundancia del 27,835% y una vida media de4,97 × 10 10 años , con desintegración beta a estroncio-87 , un isótopo estable.
Durante la cristalización fraccionada de la roca ígnea , el Sr tiende a concentrarse en la plagioclasa, dejando el Rb en la fase líquida. Por lo tanto, la relación Rb/Sr en el magma residual puede aumentar con el tiempo, dando lugar a rocas con relaciones Rb/Sr crecientes a medida que aumenta la diferenciación. Las relaciones más altas (10 o superiores) se encuentran en las pegmatitas. La edad de un mineral, si no ha sufrido alteraciones posteriores, se determina por las abundancias del mineral padre e hijo, la vida media y el contenido original del hijo, en este caso estroncio; la relación 87Sr / 86Sr ayuda en su cálculo. Véase datación rubidio-estroncio para más detalles.
El rubidio-87 fue el primer y más popular átomo para la formación de condensados de Bose-Einstein en gases atómicos diluidos . Si bien el rubidio-85 es más abundante, el rubidio-87 presenta una longitud de dispersión positiva, lo que significa que es mutuamente repulsivo a bajas temperaturas. Esto evita el colapso de todos los condensados, excepto los más pequeños. Además, es fácil de enfriar por evaporación, con una dispersión mutua fuerte y constante. También existe una amplia disponibilidad de láseres de diodo sin recubrimiento, económicos y de bajo costo , comúnmente utilizados en grabadoras de CD , que pueden operar a la longitud de onda correcta.
Véase también
Productos derivados distintos del rubidio
Referencias
- 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 .
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- ↑ 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 .
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- ↑ Grupo de Datos Nucleares FRIB. "Proyecto de Descubrimiento de Nuclidos, Base de Datos de Isótopos" . doi : 10.11578/frib/2279152 .
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- Isótopos del rubidio
- Rubidio
- Listas de isótopos por elemento