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銣的同位素

(Rb,原子質量單位:85.4678(3))共有45個同位素,不包括核同质异能素共有32種,其中有2個天然存在,但只有一種同位素是穩定的,除了85
Rb
87
Rb
之外,還有24種人工合成的放射性同位素。它們的半衰期都在3個月以內,因此幾乎沒有應用價值。

主要的銣同位素
同位素 衰變
丰度 半衰期 (t1/2) 類型 產物
82mRb syn 6.472(5) 小時 β+ 82Kr英语krypton-82
IT 82Rb英语rubidium-82
83Rb英语rubidium-83 syn 86.2  ε 83Kr英语krypton-83
γ
84Rb syn 32.9  ε 84Kr英语krypton-84
β+ 84Kr
γ
β 84Sr英语strontium-84
85Rb 72.17% 穩定
86Rb syn 18.7  β 86Sr英语strontium-86
γ
87Rb英语rubidium-87 27.83% 4.9×1010  β 87Sr英语strontium-87
標準原子質量英语Standard atomic weight (Ar, 標準)
←Kr36 Sr38

天然的銣元素中,含有兩種銣的同位素,其中85
Rb
佔72.2%,87
Rb
佔27.8%。87
Rb
具有微弱的放射性,其半衰期超過1010[2][3],但這樣的放射強度足以在30至60天使相機底片霧化或曝光並留下影像[4][5]

在銣的同位素中,質量數少於73
Rb
的多半進行质子发射衰變、74
Rb
84
Rb
則進行正電子發射,其中有少數的76
Rb
會進行α衰變,更重的同位素則都進行貝他衰變,但有少部分會伴隨中子發射衰變。

銣-76

銣-76是銣的同位素中一種人造的放射性同位素,半衰期約為36秒。大部分的76
Rb
會進行正電子發射,一種貝他衰變,衰變成76
Kr
,但有極少數的76
Rb
(約3千萬分之一)會再進行阿伐衰變,而變成76
Sr
[6]76
Rb
有一種核同质异能素76m
Rb
,激發能量約為30萬電子伏特,但其半衰期比76
Rb
少很多,只有約3奈秒。

銣-82

銣-82是銣的同位素中一種人造的放射性同位素,可經鍶-82的電子捕獲衰變過程產生,反應半生期約為25.36天。銣-82會再經正電子發射衰變為穩定的82
Kr
,半衰期為76秒[6][7]82
Rb
有一種核同质异能素82m
Rb
,激發能量約為69 電子伏特,半衰期較長,約六個半小時[6],但有超過九成的82m
Rb
會跟82
Rb
一樣進行正電子發射衰變為82
Kr
,只有少數的82m
Rb
會經核異構轉變變回82
Rb
[6]。銣-82可用於正電子發射電腦斷層掃描,但由於82
Rb
的半衰期只有76秒,所以必須從靠近病人的鍶-82衰變而得。[8][9]

銣-85

銣-85是銣的同位素中唯一穩定的同位素,存在於天然的銣礦中[10]豐度約佔72%,其餘為銣-87,因此天然銣礦中有微弱的放射性[2][3]。銣-85是核裂變產物之一。

銣-87

銣-87是銣的同位素之一,其存在於天然的銣礦中銣-87,結合能高達757853 keV,豐度約佔兩成,但其具有微弱的放射性,半衰期4.88×1010年,比宇宙年齡13.798×109年還要長約三倍[11],因此87
Rb
可以視為近似穩定或天然放射性同位素。且87
Rb
是一種原始核素英语Primordial nuclide,在地球形成時便已存在。87
Rb
會進行β衰變,在放射一個電子β粒子)和微中子後會衰變成穩定的87
Sr
,在地質學礦物學中,這個特性可以用來分析一些岩石的年齡,此種定年方發稱為銣-鍶定年法[12][13]此外,87
Rb
激光冷卻玻色–愛因斯坦凝聚應用上最常用的一種原子[14][15]87
Rb
也可以連同其他鹼金屬,來開發無自旋交換弛豫原子磁強計。[16]

87
Rb
也是核裂變產物之一。

圖表

符號 Z(
p
N(
n
同位素質量(u 半衰期[n 1] 衰變
方式
[6][n 2]
衰變
產物
[n 3]
原子核
自旋
相對豐度
莫耳分率)
相對豐度
的變化量
莫耳分率)
激發能量
71Rb 37 34 70.96532(54)# p 70Kr 5/2−#
72Rb 37 35 71.95908(54)# <1.5 µs p 71Kr 3+#
72mRb 100(100)# keV 1# µs p 71Kr 1−#
73Rb 37 36 72.95056(16)# <30 ns p 72Kr 3/2−#
74Rb 37 37 73.944265(4) 64.76(3) ms β+ 74Kr (0+)
75Rb 37 38 74.938570(8) 19.0(12) s β+ 75Kr (3/2−)
76Rb 37 39 75.9350722(20) 36.5(6) s β+ 76Kr 1(−)
β+, α (3.8×10−7%) 72Se
76mRb 316.93(8) keV 3.050(7) µs (4+)
77Rb 37 40 76.930408(8) 3.77(4) min β+ 77Kr 3/2−
78Rb 37 41 77.928141(8) 17.66(8) min β+ 78Kr 0(+)
78mRb 111.20(10) keV 5.74(5) min β+ (90%) 78Kr 4(−)
IT (10%) 78Rb
79Rb 37 42 78.923989(6) 22.9(5) min β+ 79Kr 5/2+
80Rb 37 43 79.922519(7) 33.4(7) s β+ 80Kr 1+
80mRb 494.4(5) keV 1.6(2) µs 6+
81Rb 37 44 80.918996(6) 4.570(4) h β+ 81Kr 3/2−
81mRb 86.31(7) keV 30.5(3) min IT (97.6%) 81Rb 9/2+
β+ (2.4%) 81Kr
82Rb 37 45 81.9182086(30) 1.273(2) min β+ 82Kr 1+
82mRb 69.0(15) keV 6.472(5) h β+ (99.67%) 82Kr 5−
IT (.33%) 82Rb
83Rb 37 46 82.915110(6) 86.2(1) d ε 83Kr 5/2−
83mRb 42.11(4) keV 7.8(7) ms IT 83Rb 9/2+
84Rb 37 47 83.914385(3) 33.1(1) d β+ (96.2%) 84Kr 2−
β (3.8%) 84Sr
84mRb 463.62(9) keV 20.26(4) min IT (>99.9%) 84Rb 6−
β+ (<.1%) 84Kr
85
Rb
[n 4]
37 48 84.911789738(12) 稳定 5/2− 0.7217(2)
86Rb 37 49 85.91116742(21) 18.642(18) d β (99.9948%) 86Sr 2−
ε (.0052%) 86Kr
86mRb 556.05(18) keV 1.017(3) min IT 86Rb 6−
87Rb[n 5][n 6][n 4] 37 50 86.909180527(13) 4.923(22)×1010 y β 87Sr 3/2− 0.2783(2)
88Rb 37 51 87.91131559(17) 17.773(11) min β 88Sr 2−
89Rb 37 52 88.912278(6) 15.15(12) min β 89Sr 3/2−
90Rb 37 53 89.914802(7) 158(5) s β 90Sr 0−
90mRb 106.90(3) keV 258(4) s β (97.4%) 90Sr 3−
IT (2.6%) 90 Rb
91Rb 37 54 90.916537(9) 58.4(4) s β 91Sr 3/2(−)
92Rb 37 55 91.919729(7) 4.492(20) s β (99.98%) 92Sr 0−
β, n (.0107%) 91Sr
93Rb 37 56 92.922042(8) 5.84(2) s β (98.65%) 93Sr 5/2−
β, n (1.35%) 92Sr
93mRb 253.38(3) keV 57(15) µs (3/2−,5/2−)
94Rb 37 57 93.926405(9) 2.702(5) s β (89.99%) 94Sr 3(−)
β, n (10.01%) 93Sr
95Rb 37 58 94.929303(23) 377.5(8) ms β (91.27%) 95Sr 5/2−
β, n (8.73%) 94Sr
96Rb 37 59 95.93427(3) 202.8(33) ms β (86.6%) 96Sr 2+
β, n (13.4%) 95Sr
96mRb 0(200)# keV 200# ms [>1 ms] β 96Sr 1(−#)
IT 96Rb
β, n 95Sr
97Rb 37 60 96.93735(3) 169.9(7) ms β (74.3%) 97Sr 3/2+
β, n (25.7%) 96Sr
98Rb 37 61 97.94179(5) 114(5) ms β(86.14%) 98Sr (0,1)(−#)
β, n (13.8%) 97Sr
β, 2n (.051%) 96Sr
98mRb 290(130) keV 96(3) ms β 97Sr (3,4)(+#)
99Rb 37 62 98.94538(13) 50.3(7) ms β (84.1%) 99Sr (5/2+)
β, n (15.9%) 98Sr
100Rb 37 63 99.94987(32)# 51(8) ms β (94.25%) 100Sr (3+)
β, n (5.6%) 99Sr
β, 2n (.15%) 98Sr
101Rb 37 64 100.95320(18) 32(5) ms β (69%) 101Sr (3/2+)#
β, n (31%) 100Sr
102Rb 37 65 101.95887(54)# 37(5) ms β (82%) 102Sr
β, n (18%) 101Sr

備註:畫上#號的數據代表沒有經過實驗的証明,只是理論推測而已,而用括號括起來的代表數據不確定性。


註釋

  1. ^ 穩定的或半衰期大於宇宙年齡的以粗體表示
  2. ^ 縮寫的涵義:
    ε电子俘获
    IT核異構轉變
  3. ^ 穩定的衰變產物以粗體表示。
  4. ^ 4.0 4.1 核裂变产物
  5. ^ 原始英语Primordial nuclide放射性同位素
  6. ^ 用於銣鍶定年英语rubidium-strontium dating

参考文獻

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    • National Nuclear Data Center, Brookhaven National Laboratory. Information extracted from the NuDat 2.1 database (页面存档备份,存于互联网档案馆) (retrieved Sept. 2005).
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銣的同位素, 原子質量單位, 4678, 共有45個同位素, 不包括核同质异能素共有32種, 其中有2個天然存在, 但只有一種同位素是穩定的, 除了85, 和87, 之外, 還有24種人工合成的放射性同位素, 它們的半衰期都在3個月以內, 因此幾乎沒有應用價值, 主要的銣同位素同位素, 衰變丰度, 半衰期, 類型, 產物82mrb, 小時, 82kr, 英语, krypton, 82rb, 英语, rubidium, 83rb, 英语, rubidium, 83kr, 英语, krypton, 84rb, 84kr. 銣 Rb 原子質量單位 85 4678 3 共有45個同位素 不包括核同质异能素共有32種 其中有2個天然存在 但只有一種同位素是穩定的 除了85 Rb 和87 Rb 之外 還有24種人工合成的放射性同位素 它們的半衰期都在3個月以內 因此幾乎沒有應用價值 主要的銣同位素同位素 衰變丰度 半衰期 t1 2 類型 產物82mRb syn 6 472 5 小時 b 82Kr 英语 krypton 82 IT 82Rb 英语 rubidium 82 83Rb 英语 rubidium 83 syn 86 2 天 e 83Kr 英语 krypton 83 g 84Rb syn 32 9 天 e 84Kr 英语 krypton 84 b 84Krg b 84Sr 英语 strontium 84 85Rb 72 17 穩定86Rb syn 18 7 天 b 86Sr 英语 strontium 86 g 87Rb 英语 rubidium 87 27 83 4 9 1010 年 b 87Sr 英语 strontium 87 標準原子質量 英语 Standard atomic weight Ar 標準 85 4678 3 1 Kr 36 Sr 38 查看讨论编辑天然的銣元素中 含有兩種銣的同位素 其中85 Rb 佔72 2 87 Rb 佔27 8 87 Rb 具有微弱的放射性 其半衰期超過1010年 2 3 但這樣的放射強度足以在30至60天使相機底片霧化或曝光並留下影像 4 5 在銣的同位素中 質量數少於73 Rb 的多半進行质子发射衰變 74 Rb 至84 Rb 則進行正電子發射 其中有少數的76 Rb 會進行a衰變 更重的同位素則都進行貝他衰變 但有少部分會伴隨中子發射衰變 目录 1 銣 76 2 銣 82 3 銣 85 4 銣 87 5 圖表 6 註釋 7 参考文獻銣 76 编辑銣 76是銣的同位素中一種人造的放射性同位素 半衰期約為36秒 大部分的76 Rb 會進行正電子發射 一種貝他衰變 衰變成76 Kr 但有極少數的76 Rb 約3千萬分之一 會再進行阿伐衰變 而變成76 Sr 6 76 Rb 有一種核同质异能素 76m Rb 激發能量約為30萬電子伏特 但其半衰期比76 Rb 少很多 只有約3奈秒 銣 82 编辑銣 82是銣的同位素中一種人造的放射性同位素 可經鍶 82的電子捕獲衰變過程產生 反應半生期約為25 36天 銣 82會再經正電子發射衰變為穩定的82 Kr 半衰期為76秒 6 7 82 Rb 有一種核同质异能素 82m Rb 激發能量約為69 千電子伏特 半衰期較長 約六個半小時 6 但有超過九成的82m Rb 會跟82 Rb 一樣進行正電子發射衰變為82 Kr 只有少數的82m Rb 會經核異構轉變變回82 Rb 6 銣 82可用於正電子發射電腦斷層掃描 但由於82 Rb 的半衰期只有76秒 所以必須從靠近病人的鍶 82衰變而得 8 9 銣 85 编辑主条目 銣 銣 85是銣的同位素中唯一穩定的同位素 存在於天然的銣礦中 10 豐度約佔72 其餘為銣 87 因此天然銣礦中有微弱的放射性 2 3 銣 85是核裂變產物之一 銣 87 编辑銣 87是銣的同位素之一 其存在於天然的銣礦中銣 87 結合能高達757853 keV 豐度約佔兩成 但其具有微弱的放射性 半衰期為7010488000000000000 4 88 1010 年 比宇宙年齡7010137980000000000 13 798 109 年還要長約三倍 11 因此87 Rb 可以視為近似穩定或天然放射性同位素 且87 Rb 是一種原始核素 英语 Primordial nuclide 在地球形成時便已存在 87 Rb 會進行b衰變 在放射一個電子 b粒子 和微中子後會衰變成穩定的87 Sr 在地質學與礦物學中 這個特性可以用來分析一些岩石的年齡 此種定年方發稱為銣 鍶定年法 12 13 此外 87 Rb 是激光冷卻和玻色 愛因斯坦凝聚應用上最常用的一種原子 14 15 87 Rb 也可以連同其他鹼金屬 來開發無自旋交換弛豫原子磁強計 16 87 Rb 也是核裂變產物之一 圖表 编辑符號 Z p N n 同位素質量 u 半衰期 n 1 衰變方式 6 n 2 衰變產物 n 3 原子核自旋 相對豐度 莫耳分率 相對豐度的變化量 莫耳分率 激發能量71Rb 37 34 70 96532 54 p 70Kr 5 2 72Rb 37 35 71 95908 54 lt 1 5 µs p 71Kr 3 72mRb 100 100 keV 1 µs p 71Kr 1 73Rb 37 36 72 95056 16 lt 30 ns p 72Kr 3 2 74Rb 37 37 73 944265 4 64 76 3 ms b 74Kr 0 75Rb 37 38 74 938570 8 19 0 12 s b 75Kr 3 2 76Rb 37 39 75 9350722 20 36 5 6 s b 76Kr 1 b a 3 8 10 7 72Se76mRb 316 93 8 keV 3 050 7 µs 4 77Rb 37 40 76 930408 8 3 77 4 min b 77Kr 3 2 78Rb 37 41 77 928141 8 17 66 8 min b 78Kr 0 78mRb 111 20 10 keV 5 74 5 min b 90 78Kr 4 IT 10 78Rb79Rb 37 42 78 923989 6 22 9 5 min b 79Kr 5 2 80Rb 37 43 79 922519 7 33 4 7 s b 80Kr 1 80mRb 494 4 5 keV 1 6 2 µs 6 81Rb 37 44 80 918996 6 4 570 4 h b 81Kr 3 2 81mRb 86 31 7 keV 30 5 3 min IT 97 6 81Rb 9 2 b 2 4 81Kr82Rb 37 45 81 9182086 30 1 273 2 min b 82Kr 1 82mRb 69 0 15 keV 6 472 5 h b 99 67 82Kr 5 IT 33 82Rb83Rb 37 46 82 915110 6 86 2 1 d e 83Kr 5 2 83mRb 42 11 4 keV 7 8 7 ms IT 83Rb 9 2 84Rb 37 47 83 914385 3 33 1 1 d b 96 2 84Kr 2 b 3 8 84Sr84mRb 463 62 9 keV 20 26 4 min IT gt 99 9 84Rb 6 b lt 1 84Kr85 Rb n 4 37 48 84 911789738 12 稳定 5 2 0 7217 2 86Rb 37 49 85 91116742 21 18 642 18 d b 99 9948 86Sr 2 e 0052 86Kr86mRb 556 05 18 keV 1 017 3 min IT 86Rb 6 87Rb n 5 n 6 n 4 37 50 86 909180527 13 4 923 22 1010 y b 87Sr 3 2 0 2783 2 88Rb 37 51 87 91131559 17 17 773 11 min b 88Sr 2 89Rb 37 52 88 912278 6 15 15 12 min b 89Sr 3 2 90Rb 37 53 89 914802 7 158 5 s b 90Sr 0 90mRb 106 90 3 keV 258 4 s b 97 4 90Sr 3 IT 2 6 90 Rb91Rb 37 54 90 916537 9 58 4 4 s b 91Sr 3 2 92Rb 37 55 91 919729 7 4 492 20 s b 99 98 92Sr 0 b n 0107 91Sr93Rb 37 56 92 922042 8 5 84 2 s b 98 65 93Sr 5 2 b n 1 35 92Sr93mRb 253 38 3 keV 57 15 µs 3 2 5 2 94Rb 37 57 93 926405 9 2 702 5 s b 89 99 94Sr 3 b n 10 01 93Sr95Rb 37 58 94 929303 23 377 5 8 ms b 91 27 95Sr 5 2 b n 8 73 94Sr96Rb 37 59 95 93427 3 202 8 33 ms b 86 6 96Sr 2 b n 13 4 95Sr96mRb 0 200 keV 200 ms gt 1 ms b 96Sr 1 IT 96Rbb n 95Sr97Rb 37 60 96 93735 3 169 9 7 ms b 74 3 97Sr 3 2 b n 25 7 96Sr98Rb 37 61 97 94179 5 114 5 ms b 86 14 98Sr 0 1 b n 13 8 97Srb 2n 051 96Sr98mRb 290 130 keV 96 3 ms b 97Sr 3 4 99Rb 37 62 98 94538 13 50 3 7 ms b 84 1 99Sr 5 2 b n 15 9 98Sr100Rb 37 63 99 94987 32 51 8 ms b 94 25 100Sr 3 b n 5 6 99Srb 2n 15 98Sr101Rb 37 64 100 95320 18 32 5 ms b 69 101Sr 3 2 b n 31 100Sr102Rb 37 65 101 95887 54 37 5 ms b 82 102Srb n 18 101Sr備註 畫上 號的數據代表沒有經過實驗的証明 只是理論推測而已 而用括號括起來的代表數據不確定性 同位素列表 氪的同位素 銣的同位素 鍶的同位素註釋 编辑 穩定的或半衰期大於宇宙年齡的以粗體表示 縮寫的涵義 e 电子俘获IT 核異構轉變 穩定的衰變產物以粗體表示 4 0 4 1 核裂变产物 原始 英语 Primordial nuclide 放射性同位素 用於銣鍶定年 英语 rubidium strontium dating 参考文獻 编辑Isotope masses from Ame2003 Atomic Mass Evaluation by G Audi A H Wapstra C Thibault J Blachot and O Bersillon in Nuclear Physics A729 2003 Isotopic compositions and standard atomic masses from Atomic weights of the elements Review 2000 IUPAC Technical Report 页面存档备份 存于互联网档案馆 Pure Appl Chem Vol 75 No 6 pp 683 800 2003 and Atomic Weights Revised 2005 页面存档备份 存于互联网档案馆 Half life spin and 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