El telurio natural en la Tierra consta de ocho isótopos: 120, 122-126, 128, 130. Se ha descubierto que los dos más pesados son radiactivos : 128 Te y 130 Te experimentan desintegración beta doble con vidas medias de, respectivamente, 7,7×10 24 años [ 5 ] (la vida media más larga de todos los nucleidos probados como radiactivos) [ 6 ] y 7,9×10 20 años. Se conocen radioisótopos artificiales de telurio, con masas atómicas que van desde 104 a 142, de los cuales el más estable es 121 Te con una vida media de 19,31 días. Varios isómeros nucleares tienen vidas medias más largas, siendo el más largo 121m Te con una vida media de 164,7 días.
Los radioisótopos de vida muy larga 128Te y 130Te son los dos isótopos más comunes del telurio. De los elementos con al menos un isótopo estable, solo el indio y el renio también tienen un radioisótopo en mayor abundancia que uno estable.
Se ha afirmado que se observó la captura electrónica del 123Te , pero mediciones más recientes del mismo equipo lo han desmentido. [ 7 ] Han determinado que la vida media del 123Te es mayor que 9,2 × 10 16 años [ 7 ] (o 2 × 10 15 años sin ninguna suposición teórica). Su estabilidad observacional presenta una de las dos únicas violaciones aparentes de la regla de la isobara de Mattauch , la otra involucra al 180mTa .
El 124Te se utiliza como material de partida en la producción de ciertos radionúclidos mediante un ciclotrón u otro acelerador de partículas, como el yodo-123 y el yodo-124 .
Con la excepción del berilio , el telurio es el elemento más ligero del que se han observado isótopos capaces de sufrir desintegración alfa , observándose que los isótopos 104Te a 109Te experimentan este modo de desintegración. Algunos elementos más ligeros, concretamente los cercanos al 8Be , presentan isótopos con emisión alfa retardada (tras la emisión de protones o beta ) como una rama poco frecuente.
Lista de isótopos
- ↑ m Te – 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 # – 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.
- ↑ Esto parece fiable, pero el valor de NUBASE2020 es <4 ns y la discrepancia aún no se ha explicado.
- ↑ Se predice que la vida media parcial de la desintegraciónβ + es de ~380 ms (cociente de ramificación ~1,89×10 −6 %), [ 12 ] junto con un valor S (2p) negativo (lo que indica una rama de desintegración 2p teórica).
- ↑ Emisor alfa de vida más cortaconocido (aparte de los que se encuentran en las proximidades del 8Be )
- ↑ El orden del estado fundamental y del isómero es incierto.
- ↑ Se cree que sufre una desintegración β + β + a 120 Sn con una vida media de más de 1,6 × 10²¹ años
- ↑ Se cree que sufre captura electrónica para convertirse en 123 Sb con una vida media de más de 9,2 × 10¹⁶ años [ 14 ] .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Producto de fisión
- 1 2 Radionúclido primordial
- ↑ La vida media medida más larga de cualquier nucleido
- ↑ Vida media inferior a 100 ns, no incluida en la base de datos de descubrimiento
Véase también
Productos derivados distintos del telurio
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 .
- ↑ "Datos nucleares del OIEA" . Organismo Internacional de Energía Atómica . Consultado el 8 de enero de 2026 .
- ↑ "Pesos atómicos estándar: Telurio" . CIAAW . 1969.
- ↑ 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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- ↑ Se espera que muchos isótopos tengan vidas medias más largas, pero aún no se ha observado su desintegración, lo que solo permite establecer un límite inferior para sus vidas medias.
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- ↑ Alessandrello, A.; Arnaboldi, C.; Brofferio, C.; Capelli, S.; Cremonesi, O.; Fiorini, E.; Nucciotti, A.; Pavan, M.; Pessina, G.; Pirro, S.; Previtali, E.; Sisti, M.; Vanzini, M.; Zanotti, L.; Giuliani, A.; Pedretti, M.; Bucci, C.; Pobes, C. (2003). "Nuevos límites a la captura natural de electrones de 123 Te". Revisión física C. 67 (1) 014323. arXiv : hep-ex/0211015 . Código Bib : 2003PhRvC..67a4323A . doi : 10.1103/PhysRevC.67.014323 .
- ↑ "Datos nucleares del OIEA" . Organismo Internacional de Energía Atómica . Consultado el 8 de enero de 2026 .
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