El estaño ( ⁵⁰Sn ) es el elemento con el mayor número de isótopos naturalmente abundantes, 10. Siete, ¹¹⁴-¹²⁰Sn , son teóricamente estables, mientras que los tres restantes, ¹¹²Sn , ¹²²Sn y ¹²⁴Sn , son potencialmente radiactivos a la desintegración beta doble , pero no se ha observado ninguna desintegración . Esto se atribuye generalmente al hecho de que 50 es un " número mágico " de protones. Además, se conocen 32 isótopos inestables de estaño, incluidos el estaño-100 ( ¹⁰⁰Sn ) y el estaño-132 ( ¹³²Sn ), que son ambos " doblemente mágicos ". El de mayor vida media es el estaño-126 ( ¹²⁶Sn ), con una vida media de unos 230 000 años; todos los demás tienen una vida media inferior a un año y la mayoría inferior a 20 minutos.
El número de estados metaestables conocidos es muy grande, incluyendo una larga serie de estados de baja energía en isótopos impares a partir del 117, lo que da lugar a dos nucleidos con una vida media más larga que cualquier radioisótopo en estado fundamental distinto del 126: 121m Sn, con una vida media de 43,9 años, y 119m Sn, con una vida media de 293,1 días.
Lista de isótopos
- ↑ m Sn – 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).
- 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 como hija – El producto hija es estable.
- ↑ () valor de giro : indica giro con argumentos de asignación débiles.
- ↑ El nucleido conocido más pesado con más protones que neutrones
- ↑ Núclido más pesado con igual número de protones y neutrones sin desintegración alfa observada
- ↑ Se cree que se desintegra por β + β + a 112 Cd
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Producto de fisión
- ↑ Se cree que sufre una desintegración β − β − a 122 Te
- ↑ Se cree que sufre una desintegración β − β − a 124 Te con una vida media de más de 1×10 17 años
- ↑ Producto de fisión de larga duración
- ↑ Vida media inferior a 100 ns, no incluida en la base de datos de descubrimiento
Estaño-117m
El estaño-117m es un radioisótopo del estaño. Uno de sus usos es en una suspensión de partículas para tratar la sinovitis canina (radiosinoviortesis). [ 11 ]
Estaño-121m
El estaño-121m ( ¹²¹m Sn) es un isómero nuclear del estaño con una vida media de 43,9 años, lo que lo convierte técnicamente en un producto de fisión de vida media.
En un reactor térmico normal , tiene un rendimiento de producto de fisión muy bajo ; por lo tanto, este isótopo no contribuye significativamente a los residuos nucleares . La fisión rápida o la fisión de algunos actínidos más pesados lo producirán con rendimientos más altos. Por ejemplo, su rendimiento a partir del uranio-235 es del 0,0007 % por fisión térmica y del 0,002 % por fisión rápida. [ 12 ]
Estaño-126
El estaño-126 es un radioisótopo del estaño y uno de los siete únicos productos de fisión de larga duración . Si bien la vida media del estaño-126 , de 230 000 años, implica una actividad específica relativamente baja, sus productos de desintegración de corta duración , dos isómeros del antimonio-126 , emiten una cascada de radiación gamma dura (al menos 3 fotones por encima de 400 keV por desintegración) antes de alcanzar el telurio-126 estable, lo que lo convierte en un posible riesgo de exposición externa, algo que no ocurre con los demás productos de fisión de larga duración.
El estaño-126 se encuentra en el rango medio de masas de los productos de fisión, por lo que su rendimiento es bastante bajo (aunque sigue siendo superior al del elemento estaño). Se prefiere la fisión de combustibles comunes como el 235U y el 239Pu en dos mitades desiguales, especialmente con neutrones térmicos, como se utiliza en casi todas las centrales nucleares actuales .
- Hoja informativa de ANL
Véase también
Productos de la hija distintos de la lata
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 .
- ↑ 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 .
- ↑ 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 .
- ↑ Suzuki, H.; Fukuda, N.; Takeda, H.; et al. (2025). "Descubrimiento de 98 Sn producido por la fragmentación de proyectiles de un haz de 124 Xe de 345 MeV/nucleón" . Progress of Theoretical and Experimental Physics (ptaf051) 053D02. doi : 10.1093/ptep/ptaf051 . hdl : 10261/431005 .
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- ↑ "Procedimiento para el uso de Synovetin OA" (PDF) . nrc.gov .
- 1 2 M. B. Chadwick et al, "Evaluated Nuclear Data File (ENDF) : ENDF/B-VII.1: Datos nucleares para la ciencia y la tecnología: secciones transversales, covarianzas, rendimientos de productos de fisión y datos de desintegración", Nucl. Data Sheets 112(2011)2887. (consultado en https://www-nds.iaea.org/exfor/endf.htm )
- Isótopos de estaño
- Estaño
- Listas de isótopos por elemento