Изотопы марганца - Isotopes of manganese
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартный атомный вес Аr, стандарт(Mn) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Встречающиеся в природе марганец (25Mn) состоит из одного стабильного изотоп, 55Mn. 25 радиоизотопы были охарактеризованы, причем наиболее стабильным 53Mn с период полураспада 3,7 миллиона лет, 54Mn с периодом полураспада 312,3 суток, и 52Mn с периодом полураспада 5,591 суток. Все остальные радиоактивный изотопы имеют период полураспада менее 3 часов, и большинство из них имеют период полураспада менее минуты, но только 45Период полураспада Mn неизвестен. Наименее стабильным является 44Mn с периодом полураспада менее 105 наносекунд. Этот элемент также имеет 3 мета состояния.
Марганец входит в состав утюг группа элементов, которые, как считается, синтезируются в больших звезды незадолго до сверхновая звезда взрывы. 53Mn распадается до 53Cr с период полураспада 3,7 миллиона лет. Из-за относительно короткого периода полураспада 53Mn встречается только в незначительных количествах из-за действия космические лучи на утюг в скалах.[2] Изотопы марганца обычно сочетаются с хром изотопного состава и нашли применение в изотопная геология и радиометрическое датирование. Изотопные отношения Mn-Cr подтверждают данные 26Al и 107Pd для ранней истории Солнечная система. Вариации в 53Cr /52Отношения Cr и Mn / Cr из нескольких метеориты указать начальный 53Mn /55Отношение Mn, которое предполагает изотопную систематику Mn-Cr, должно быть результатом распада in-situ 53Mn в дифференцированных планетных телах. Следовательно 53Mn дает дополнительное свидетельство нуклеосинтетический процессы непосредственно перед слиянием Солнечная система.
Изотопы марганца варьируются в атомный вес с 44ты (44Mn) до 69 u (69Mn). Главная режим распада перед самым распространенным стабильным изотопом, 55Mn, есть захват электронов и основной режим после бета-распад.
Список изотопов
Нуклид [n 1] | Z | N | Изотопная масса (Да ) [n 2][n 3] | Период полураспада | Разлагаться Режим [n 4] | Дочь изотоп [n 5] | Вращение и паритет [n 6][n 7] | Природное изобилие (мольная доля) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Энергия возбуждения[n 7] | Нормальная пропорция | Диапазон вариации | |||||||
44Mn | 25 | 19 | 44.00687(54)# | <105 нс | п | 43Cr | (2−)# | ||
45Mn | 25 | 20 | 44.99451(32)# | неизвестный | п | 44Cr | (7/2−)# | ||
46Mn | 25 | 21 | 45.98672(12)# | 37 (3) мс | β+ (78%) | 46Cr | (4+) | ||
β+, п (22%) | 45V | ||||||||
β+, α (<1%) | 42Ti | ||||||||
β+, 2п (<1%) | 44Ti | ||||||||
46мMn | 150 (100) # кэВ | 1 # мс | β+ | 46Cr | 1-# | ||||
47Mn | 25 | 22 | 46.97610(17)# | 100 (50) мс | β+ (96.6%) | 47Cr | 5/2−# | ||
β+, п (3,4%) | 46V | ||||||||
48Mn | 25 | 23 | 47.96852(12) | 158,1 (22) мс | β+ (99.71%) | 48Cr | 4+ | ||
β+, п (0,027%) | 47V | ||||||||
β+, α (6 × 10−4%) | 44Ti | ||||||||
49Mn | 25 | 24 | 48.959618(26) | 382 (7) мс | β+ | 49Cr | 5/2− | ||
50Mn | 25 | 25 | 49.9542382(11) | 283,29 (8) мс | β+ | 50Cr | 0+ | ||
50 мMn | 229 (7) кэВ | 1,75 (3) мин | β+ | 50Cr | 5+ | ||||
51Mn | 25 | 26 | 50.9482108(11) | 46,2 (1) мин | β+ | 51Cr | 5/2− | ||
52Mn | 25 | 27 | 51.9455655(21) | 5.591 (3) d | β+ | 52Cr | 6+ | ||
52мMn | 377,749 (5) кэВ | 21,1 (2) мин | β+ (98.25%) | 52Cr | 2+ | ||||
ЭТО (1.75%) | 52Mn | ||||||||
53Mn | 25 | 28 | 52.9412901(9) | 3.7(4)×106 у | EC | 53Cr | 7/2− | след | |
54Mn | 25 | 29 | 53.9403589(14) | 312,03 (3) д | ЭК 99,99% | 54Cr | 3+ | ||
β− (2.9×10−4%) | 54Fe | ||||||||
β+ (5.76×10−7%) | 54Cr | ||||||||
55Mn | 25 | 30 | 54.9380451(7) | Стабильный | 5/2− | 1.0000 | |||
56Mn | 25 | 31 | 55.9389049(7) | 2,5789 (1) ч | β− | 56Fe | 3+ | ||
57Mn | 25 | 32 | 56.9382854(20) | 85,4 (18) с | β− | 57Fe | 5/2− | ||
58Mn | 25 | 33 | 57.93998(3) | 3,0 (1) с | β− | 58Fe | 1+ | ||
58мMn | 71.78 (5) кэВ | 65,2 (5) с | β− (>99.9%) | 58Fe | (4)+ | ||||
IT (<0,1%) | 58Mn | ||||||||
59Mn | 25 | 34 | 58.94044(3) | 4.59 (5) с | β− | 59Fe | (5/2)− | ||
60Mn | 25 | 35 | 59.94291(9) | 51 (6) с | β− | 60Fe | 0+ | ||
60мMn | 271.90 (10) кэВ | 1,77 (2) с | β− (88.5%) | 60Fe | 3+ | ||||
ИТ (11,5%) | 60Mn | ||||||||
61Mn | 25 | 36 | 60.94465(24) | 0,67 (4) с | β− | 61Fe | (5/2)− | ||
62Mn | 25 | 37 | 61.94843(24) | 671 (5) мс | β− (>99.9%) | 62Fe | (3+) | ||
β−, п (<.1%) | 61Fe | ||||||||
62мMn | 0 (150) # кэВ | 92 (13) мс | (1+) | ||||||
63Mn | 25 | 38 | 62.95024(28) | 275 (4) мс | β− | 63Fe | 5/2−# | ||
64Mn | 25 | 39 | 63.95425(29) | 88,8 (25) мс | β− (>99.9%) | 64Fe | (1+) | ||
β−, п (<0,1%) | 63Fe | ||||||||
64мMn | 135 (3) кэВ | > 100 мкс | |||||||
65Mn | 25 | 40 | 64.95634(58) | 92 (1) мс | β− (>99.9%) | 65Fe | 5/2−# | ||
β−, п (<0,1%) | 64Fe | ||||||||
66Mn | 25 | 41 | 65.96108(43)# | 64,4 (18) мс | β− (>99.9%) | 66Fe | |||
β−, п (<0,1%) | 65Fe | ||||||||
67Mn | 25 | 42 | 66.96414(54)# | 45 (3) мс | β− | 67Fe | 5/2−# | ||
68Mn | 25 | 43 | 67.96930(64)# | 28 (4) мс | |||||
69Mn | 25 | 44 | 68.97284(86)# | 14 (4) мс | 5/2−# |
- ^ мMn - Возбужден 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 ).
- ^ Режимы распада:
EC: Электронный захват ЭТО: Изомерный переход n: Эмиссия нейтронов п: Испускание протонов - ^ Жирный символ как дочка - Дочерний продукт стабильный.
- ^ () значение вращения - указывает вращение со слабыми аргументами присваивания.
- ^ а б # - Значения, отмеченные #, получены не только из экспериментальных данных, но, по крайней мере, частично из трендов соседних нуклидов (TNN ).
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.
- ^ Дж. Шефер; и другие. (2006). «Марганец земной-53 - новый монитор процессов на поверхности Земли». Письма по науке о Земле и планетах. 251 (3–4): 334–345. Bibcode:2006E и PSL.251..334S. Дои:10.1016 / j.epsl.2006.09.016.
- Изотопные массы из:
- Ауди, Жорж; Берсильон, Оливье; Blachot, Жан; Вапстра, Алдерт Хендрик (2003), "ТогдаUBASE оценка ядерных и распадных свойств », Ядерная физика A, 729: 3–128, Bibcode:2003НуФА.729 .... 3А, Дои:10.1016 / j.nuclphysa.2003.11.001
- Изотопные составы и стандартные атомные массы из:
- де Лаэтер, Джон Роберт; Бёльке, Джон Карл; Де Бьевр, Поль; Хидака, Хироши; Пайзер, Х. Штеффен; Росман, Кевин Дж. Р .; Тейлор, Филип Д. П. (2003). «Атомный вес элементов. Обзор 2000 г. (Технический отчет IUPAC)». Чистая и прикладная химия. 75 (6): 683–800. Дои:10.1351 / pac200375060683.
- Визер, Майкл Э. (2006). «Атомный вес элементов 2005 (Технический отчет IUPAC)». Чистая и прикладная химия. 78 (11): 2051–2066. Дои:10.1351 / pac200678112051. Сложить резюме.
- Данные о периоде полураспада, спине и изомерах выбраны из следующих источников.
- Ауди, Жорж; Берсильон, Оливье; Blachot, Жан; Вапстра, Алдерт Хендрик (2003), "ТогдаUBASE оценка ядерных и распадных свойств », Ядерная физика A, 729: 3–128, Bibcode:2003НуФА.729 .... 3А, Дои:10.1016 / j.nuclphysa.2003.11.001
- Национальный центр ядерных данных. «База данных NuDat 2.x». Брукхейвенская национальная лаборатория.
- Холден, Норман Э. (2004). «11. Таблица изотопов». В Лиде, Дэвид Р. (ред.). CRC Справочник по химии и физике (85-е изд.). Бока-Ратон, Флорида: CRC Press. ISBN 978-0-8493-0485-9.