Los únicos isótopos estables del talio ( ⁸¹Tl ) son el ²⁰³Tl y el ²⁰⁵Tl , que constituyen todo el talio natural. Los cinco isótopos de vida corta, del ²⁰⁶Tl al ²¹⁰Tl , también se encuentran en la naturaleza, pero solo como parte de las cadenas de desintegración natural de elementos más pesados. Se conocen radioisótopos sintéticos desde el ¹⁷⁶Tl hasta el ²¹⁷Tl ; el más estable es el ²⁰⁴Tl con una vida media de 3,78 años, seguido del ²⁰²Tl (vida media de 12,31 días) y el ²⁰¹Tl (vida media de 3,0421 días). Los radioisótopos naturales tienen una vida media de solo unos minutos, siendo el ²⁰⁷Tl el de mayor duración , con una vida media de 4,77 minutos. Todos los isótopos de talio son radiactivos o estables desde el punto de vista observacional , lo que significa que se predice que son radiactivos, pero no se ha observado ninguna desintegración real.
El isótopo 204 Tl se produce mediante la activación neutrónica del talio estable en un reactor nuclear . [ 4 ] mientras que el 202 Tl se puede producir en un ciclotrón [ 5 ] al igual que el 201 Tl (véase la sección siguiente).
En el estado completamente ionizado, el isótopo 205 Tl 81+ se vuelve inestable, experimentando una desintegración β − de estado ligado a 205 Pb 81+ con una vida media de291 +33 −27 días, [ 6 ] [ 7 ] pero 203 Tl permanece estable.
El 205 Tl es el producto de desintegración del bismuto-209 , un isótopo que antes se creía estable, pero que ahora se sabe que sufre desintegración alfa con una vida media extremadamente larga de 2,01 × 10¹⁹ años. [ 8 ] Por lo tanto, el 205 Tl ahora se ubica al final de la cadena de desintegración del neptunio .

Lista de isótopos
- ↑ m Tl – 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.
- ↑ Publicado únicamente en una tesis y no en una revista arbitrada.
- 1 2 3 4 El orden del estado fundamental y del isómero es incierto.
- 1 2 Vida media no medida, no incluida en la base de datos de descubrimientoError de cita: Parámetro desconocido " (consulte la página de ayuda ).
- ↑ Isótopo principal utilizado en la gammagrafía
- ↑ Se cree que sufre una desintegración alfa a 199 Au
- ↑ Vida media inferior a 100 ns, no incluida en la base de datos de descubrimiento
- ↑ Producto final de la desintegración de la cadena de desintegración 4n+1 (la serie del neptunio )
- ↑ Se cree que sufre una desintegración alfa a 201 Au
- ↑ Puede sufrir una desintegración β − en estado ligado a 205 Pb 81+ con una vida media de291 +33 −27 días cuando está completamente ionizado [ 7 ]
- ↑ Publicado únicamente en las actas de un congreso y no en una revista arbitrada.
- 1 2 Producto intermediodel 238 U
- ↑ Producto de desintegración intermediodel 235 U
- ↑ Producto de desintegración intermediodel 232Th
- ↑ Producto de desintegración intermedio del 237Np
Talio-201
El talio-201 ( 201Tl ) es un radioisótopo sintético del talio. Tiene una vida media de 3,0421 días y se desintegra por captura electrónica, emitiendo fotones que consisten principalmente en rayos X K (~70–80 keV) y rayos gamma de 135 y 167 keV (este último más fuerte, emitido en el 10% de las desintegraciones). [ 13 ] El talio-201 se sintetiza por activación neutrónica de talio estable en un reactor nuclear , [ 14 ] o por la reacción nuclear 203Tl (p, 3n) 201Pb en ciclotrones , ya que el 201Pb se desintegra en 201Tl . [ 15 ] Es un radiofármaco , ya que tiene buenas características de imagen sin una dosis de radiación excesiva para el paciente. Fue el isótopo más popular utilizado para pruebas de esfuerzo cardíaco nuclear . [ 16 ]
Este nucleido ha sido reemplazado en gran medida por el tecnecio-99m , que tiene una vida media más corta (6 horas en lugar de 3 días) y un único pico de fotones de alta energía (140 keV), que es mejor para la obtención de imágenes que los 3 picos de energía del talio-201. El talio-201 se utiliza ahora principalmente para estudios de viabilidad miocárdica. Se redistribuirá en los tejidos corporales, mientras que el Tc no; el Tl es captado por el músculo cardíaco a través de las bombas Na+/K+. Las imágenes tardías mostrarán la captación en células miocárdicas dañadas pero aún vivas, que aparecerían como una cicatriz con Tc o 82 Rb .
Véase también
Productos derivados distintos del talio
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 .
- ↑ "Pesos atómicos estándar: Talio" . CIAAW . 2009.
- ↑ 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 .
- ↑ Manual para radioisótopos producidos en reactores del Organismo Internacional de Energía Atómica
- ↑ "Investigación sobre el talio" . doe.gov . Departamento de Energía . Archivado del original el 9 de diciembre de 2006. Consultado el 23 de marzo de 2018 .
- ↑ "Desintegración beta de estado ligado de átomos altamente ionizados" (PDF) . Archivado del original (PDF) el 29 de octubre de 2013. Recuperado el 9 de junio de 2013 .
- 1 2 Bai, M.; Blaum, K.; Boev, B.; Bosch, F.; Brandau, C.; Cvetković, V.; Dickel, T.; Dillmann, I.; Dmytriiev, D.; Faestermann, T.; Forstner, O.; Franczak, B.; Geissel, H.; Gernhäuser, R.; Glorio, J.; Grifo, CJ; Gumberidze, A.; Haettner, E.; Hillenbrand, P.-M.; Kienle, P.; Korten, W.; Kozhuharov, Ch.; Kuzminchuk, N.; Langanke, K.; Litvinov, S.; Menz, E.; Morgenroth, T.; Nocíforo, C.; Nolden, F.; Pavićević, MK; Petridis, N.; Popp, U.; Purushothaman, S.; Reifarth, R.; Sanjari, MS; Scheidenberger, C.; Spillmann, U.; Steck, M.; Stöhlker, Th.; Tanaka, YK; Trassinelli, M.; Trotsenko, S.; Varga, L.; Wang, M.; Weick, H.; Woods, PJ; Yamaguchi, T.; Zhang, YH; Zhao, J.; Zuber, K.; et al. (Colaboración E121 y Colaboración LOREX) (2 de diciembre de 2024). "Desintegración beta de estado ligado de iones 205 Tl 81+ y el proyecto LOREX" . Physical Review Letters . 133 (23) 232701. American Physical Society. arXiv : 2501.06029 . doi : 10.1103/PhysRevLett.133.232701 . PMID 39714665 .
- ↑ Marcillac, P.; Coron, N.; Dambier, G.; et al. (2003). "Detección experimental de partículas α de la desintegración radiactiva del bismuto natural". Nature . 422 (6934): 876– 878. Bibcode : 2003Natur.422..876D . doi : 10.1038/nature01541 . PMID 12712201 . S2CID 4415582 .
- ↑ 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 .
- ↑ Al-Aqeel, Muneerah Abdullah M. "Espectroscopia de desintegración de los isótopos de talio 176,177Tl" . Universidad de Liverpool. ProQuest 2447566201. Consultado el 21 de junio de 2023 .
- ↑ Centro Nacional de Datos Nucleares . "Base de datos NuDat 3.0" . Laboratorio Nacional de Brookhaven .
- ↑ "Manual para radioisótopos producidos en reactores" (PDF) . Organismo Internacional de Energía Atómica . 2003. Archivado (PDF) del original el 21 de mayo de 2011. Consultado el 13 de mayo de 2010 .
- ↑ Radionucleidos producidos en ciclotrón: Principios y práctica (PDF) . Organismo Internacional de Energía Atómica . 2008. ISBN 978-92-0-100208-2. Consultado el 1 de julio de 2022 .
- ↑ Maddahi, Jamshid; Berman, Daniel (2001). "Detección, evaluación y estratificación del riesgo de la enfermedad arterial coronaria mediante gammagrafía de perfusión miocárdica con talio-201 155" . Imágenes SPECT cardíacas (2.ª ed.). Lippincott Williams & Wilkins. págs. 155–178 . ISBN 978-0-7817-2007-6Archivado del original el 22/02/2017 . Consultado el 26/09/2016 .
- Isótopos del talio
- Talio
- Listas de isótopos por elemento