Изотопы хлора - Isotopes of chlorine
Эта статья нужны дополнительные цитаты для проверка.Май 2018) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения) ( |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартный атомный вес Аr, стандарт(Cl) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хлор (17Cl) имеет 25 изотопов с массовыми числами от 28Cl к 52Cl и 2 изомеры (34мCl и 38мCl). Есть два стабильных изотопы, 35Cl (75,77%) и 37Cl (24,23%), давая хлор а стандартный атомный вес из 35,45. Самый долгоживущий радиоактивный изотоп - это 36Cl, период полураспада которого составляет 301 000 лет. Все остальные изотопы имеют период полураспада менее 1 часа, многие менее одной секунды. Самыми короткоживущими являются 29Cl и 30Cl с периодом полураспада менее 10 пикосекунд и 30 наносекунд соответственно - период полураспада 28Cl неизвестен.
Список изотопов
Нуклид[2] [n 1] | Z | N | Изотопная масса (Да )[3] [n 2][n 3] | Период полураспада [n 4] | Разлагаться Режим [n 5] | Дочь изотоп [n 6] | Вращение и паритет [n 7][n 4] | Природное изобилие (мольная доля) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Энергия возбуждения | Нормальная пропорция | Диапазон вариации | |||||||
28Cl[4] | 17 | 11 | 28.02954(64)# | п | 27S | 1+# | |||
29Cl[4] | 17 | 12 | 29.01413(20) | <10 пс | п | 28S | (1/2+) | ||
30Cl[4] | 17 | 13 | 30.00477(21)# | <30 нс | п | 29S | 3+# | ||
31Cl | 17 | 14 | 30.992448(4) | 190 (1) мс | β+ (97.6%) | 31S | 3/2+ | ||
β+, п (2,4%) | 30п | ||||||||
32Cl | 17 | 15 | 31.9856846(6) | 298 (1) мс | β+ (99.92%) | 32S | 1+ | ||
β+, α (.054%) | 28Si | ||||||||
β+, п (0,026%) | 31п | ||||||||
33Cl | 17 | 16 | 32.9774520(4) | 2,5038 (22) с | β+ | 33S | 3/2+ | ||
34Cl | 17 | 17 | 33.97376249(5) | 1,5266 (4) с | β+ | 34S | 0+ | ||
34мCl | 146,360 (27) кэВ | 31,99 (3) мин | β+ (55.4%) | 34S | 3+ | ||||
ЭТО (44.6%) | 34Cl | ||||||||
35Cl | 17 | 18 | 34.96885269(4) | Стабильный | 3/2+ | 0.7576(10) | 0.75644–0.75923 | ||
36Cl[n 8] | 17 | 19 | 35.96830682(4) | 3.013(15)×105 у | β− (98.1%) | 36Ar | 2+ | След[n 9] | ок. 7 × 10−13 |
β+ (1.9%) | 36S | ||||||||
37Cl | 17 | 20 | 36.96590258(6) | Стабильный | 3/2+ | 0.2424(10) | 0.24077–0.24356 | ||
38Cl | 17 | 21 | 37.96801042(11) | 37,24 (5) мин | β− | 38Ar | 2− | ||
38мCl | 671,365 (8) кэВ | 715 (3) мс | ЭТО | 38Cl | 5− | ||||
39Cl | 17 | 22 | 38.9680082(19) | 56,2 (6) мин | β− | 39Ar | 3/2+ | ||
40Cl | 17 | 23 | 39.97042(3) | 1,35 (2) мин | β− | 40Ar | 2− | ||
41Cl | 17 | 24 | 40.97068(7) | 38,4 (8) с | β− | 41Ar | (1/2+,3/2+) | ||
42Cl | 17 | 25 | 41.97334(6) | 6,8 (3) с | β− | 42Ar | |||
43Cl | 17 | 26 | 42.97406(7) | 3,13 (9) с | β− (>99.9%) | 43Ar | (3/2+) | ||
β−, п (<.1%) | 42Ar | ||||||||
44Cl | 17 | 27 | 43.97812(15) | 0,56 (11) с | β− (92%) | 44Ar | (2-) | ||
β−, п (8%) | 43Ar | ||||||||
45Cl | 17 | 28 | 44.98039(15) | 413 (25) мс | β− (76%) | 45Ar | (3/2+) | ||
β−, п (24%) | 44Ar | ||||||||
46Cl | 17 | 29 | 45.98512(22) | 232 (2) мс | β−, п (60%) | 45Ar | 2-# | ||
β− (40%) | 46Ar | ||||||||
47Cl | 17 | 30 | 46.98950(43)# | 101 (6) мс | β− (97%) | 47Ar | 3/2+# | ||
β−, п (3%) | 46Ar | ||||||||
48Cl | 17 | 31 | 47.99541(54)# | 100 # мс [> 200 нс] | β− | 48Ar | |||
49Cl | 17 | 32 | 49.00101(64)# | 50 # мс [> 200 нс] | β− | 49Ar | 3/2+# | ||
50Cl | 17 | 33 | 50.00831(64)# | 20 # мс | β− | 50Ar | |||
51Cl | 17 | 34 | 51.01534(75)# | 2 # мс [> 200 нс] | β− | 51Ar | 3/2+# | ||
52Cl[5] | 17 | 35 | β− | 52Ar |
- ^ мCl - возбужденный ядерный изомер.
- ^ () - Неопределенность (1σ) дается в сжатой форме в скобках после соответствующих последних цифр.
- ^ # - Атомная масса, отмеченная #: значение и погрешность, полученные не из чисто экспериментальных данных, а, по крайней мере, частично из трендов от массовой поверхности (ТМС ).
- ^ а б # - Значения, отмеченные #, получены не только из экспериментальных данных, но, по крайней мере, частично из трендов соседних нуклидов (TNN ).
- ^ Режимы распада:
ЭТО: Изомерный переход n: Эмиссия нейтронов п: Испускание протонов - ^ Жирный символ как дочка - Дочерний продукт стабильный.
- ^ () значение вращения - указывает вращение со слабыми аргументами присваивания.
- ^ Используется в сияющий воды
- ^ Космогенный нуклид
Хлор-36
Следы количества радиоактивный 36Cl присутствует в окружающей среде в соотношении примерно 7 × 10−13 к 1 со стабильными изотопами. 36Cl производится в атмосфере раскол из 36Ar путем взаимодействия с космический луч протоны. В подземной среде, 36Cl образуется в основном в результате захват нейтронов к 35Cl или мюонный захват к 40Ca. 36Cl распадается на 36S (1,9%) или до 36Ar (98,1%), с комбинированным период полураспада 308000 лет. Период полураспада этого гидрофильный инертный изотоп делает его пригодным для геологическое датирование в диапазоне от 60 000 до 1 миллиона лет. Кроме того, большое количество 36Cl были получены облучением морская вода при атмосферных взрывах ядерное оружие между 1952 и 1958 годами. Время проживания 36Cl в атмосфере составляет около 1 недели. Таким образом, как маркер событий 1950-х годов вода в почва и грунтовые воды, 36Cl также полезен для датирования вод менее чем за 50 лет до настоящего времени. 36Cl нашел применение в других областях геологических наук, прогнозов и элементов.
Хлор-37
Рекомендации
- ^ Мейя, Юрис; и другие. (2016). «Атомный вес элементов 2013 (Технический отчет IUPAC)». Чистая и прикладная химия. 88 (3): 265–91. Дои:10.1515 / pac-2015-0305.
- ^ Период полураспада, мода распада, ядерный спин и изотопный состав происходят из:
Audi, G .; Кондев, Ф. Г .; Wang, M .; Huang, W. J .; Наими, С. (2017). «Оценка ядерных свойств NUBASE2016» (PDF). Китайская физика C. 41 (3): 030001. Bibcode:2017ЧФК..41с0001А. Дои:10.1088/1674-1137/41/3/030001. - ^ Wang, M .; Audi, G .; Кондев, Ф. Г .; Huang, W. J .; Naimi, S .; Сюй, X. (2017). «Оценка атомной массы AME2016 (II). Таблицы, графики и ссылки» (PDF). Китайская физика C. 41 (3): 030003-1–030003-442. Дои:10.1088/1674-1137/41/3/030003.
- ^ а б c Муха, И .; и другие. (2018). «Глубокий выход за пределы протонной капельницы. I. Цепочки изотопов аргона и хлора». Физический обзор C. 98 (6): 064308–1—064308–13. arXiv:1803.10951. Дои:10.1103 / PhysRevC.98.064308.
- ^ Neufcourt, L .; Cao, Y .; Nazarewicz, W .; Olsen, E .; Виенс, Ф. (2019). «Нейтронная капельная линия в области Са из усреднения байесовской модели». Письма с физическими проверками. 122: 062502–1—062502–6. arXiv:1901.07632. Дои:10.1103 / PhysRevLett.122.062502.