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Isótopos del curio

El curio ( 96 Cm) es un elemento artificial con un número atómico de 96. Debido a que es un elemento artificial, no se puede proporcionar un peso atómico estándar y no tiene isótopos estables . El primer isótopo sintetizado fue el 242 Cm en 1944, que tiene 146 neutrones.

Hay 19 radioisótopos conocidos que van desde 233 Cm a 251 Cm. También hay diez isómeros nucleares conocidos . El isótopo de vida más larga es 247 Cm, con una vida media de 15,6 millones de años, órdenes de magnitud más larga que la de cualquier isótopo conocido más allá del curio, y lo suficientemente larga para estudiar como un posible radionúclido extinto que se produciría por el proceso r . [2] [3] El isómero de vida más larga es 246m Cm con una vida media de 1,12 segundos.

Lista de isótopos

  1. ^ m Cm – Isómero nuclear excitado .
  2. ^ ( ) – La incertidumbre (1 σ ) se da en forma concisa entre paréntesis después de los últimos dígitos correspondientes.
  3. ^ # – Masa atómica marcada con #: valor e incertidumbre derivados no de datos puramente experimentales, sino al menos en parte de tendencias de la Superficie de Masa (TMS).
  4. ^ abc # – Los valores marcados con # no se derivan puramente de datos experimentales, sino al menos en parte de las tendencias de los nucleidos vecinos (TNN).
  5. ^ Modos de descomposición:
  6. ^ ( ) valor de giro: indica giro con argumentos de asignación débiles.
  7. ^ ab Isótopos más comunes
  8. ^ Teóricamente capaz de desintegrarse en β + β + a 242 Pu [1]
  9. ^ El nucleido más pesado conocido que sufre desintegración en cúmulos
  10. ^ El nucleido con el número atómico más bajo conocido que experimenta fisión espontánea como principal modo de desintegración.

Actínidos vs productos de fisión

Referencias

  1. ^ abc 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.
  2. ^ Côté, Benoit; Eichler, Marius; Yagüe López, Andrés; Vassh, Nicole; Mumpower, Matthew R.; Világos, Blanka; Soós, Benjamín; Arcones, Almudena ; Sprouse, Trevor M.; Surmán, Rebecca; Pignatari, Marco; Pető, Mária K.; Wehmeyer, Benjamín; Rauscher, Thomas; Lugaro, María (26 de febrero de 2021). " 129 I y 247 Cm en meteoritos limitan la última fuente astrofísica de elementos del proceso r solar". Ciencia . 371 (6532): 945–948. arXiv : 2006.04833 . Código Bib : 2021 Ciencia... 371..945C. doi : 10.1126/ciencia.aba1111. Número de modelo: PMID  33632846. Número de modelo: S2CID  232050526.
  3. ^ Davis, AM; McKeegan, KD (2014). "Radionucleidos de vida corta y cronología del sistema solar temprano". Tratado de geoquímica : 383. doi :10.1016/B978-0-08-095975-7.00113-3. ISBN 9780080983004.
  4. ^ ab Khuyagbaatar, J.; Heßberger, FP; Hofmann, S.; Ackermann, D.; Burkhard, HG; Heinz, S.; Kindler, B.; Kojouharov, I.; Lommel, B.; Mann, R.; Maurer, J.; Nishio, K. (12 de octubre de 2020). "Decaimiento α de Fm 243 143 y Fm 245 145 , y de sus núcleos hijos". Physical Review C . 102 (4): 044312. doi :10.1103/PhysRevC.102.044312. ISSN  2469-9985. S2CID  241259726 . Consultado el 24 de junio de 2023 .
  5. ^ Khuyagbaatar, J.; Heßberger, FP; Hofmann, S.; Ackermann, D.; Comas, V.S.; Heinz, S.; Heredia, JA; Kindler, B.; Kojouharov, I.; Lommel, B.; Mann, R.; Nishio, K.; Yakushev, A. (1 de octubre de 2010). "El nuevo isótopo 236Cm y nuevos datos sobre 233Cm y 237, 238, 240Cf" (PDF) . The European Physical Journal A . 46 (1): 59–67. Bibcode :2010EPJA...46...59K. doi :10.1140/epja/i2010-11026-9. ISSN  1434-601X. S2CID  122809010 . Consultado el 24 de junio de 2023 .
  6. ^ ab Asai, M.; Tsukada, K.; Ichikawa, S.; Sakama, M.; Haba, H.; Nishinaka, I.; Nagame, Y.; Goto, S.; Kojima, Y.; Oura, Y.; Shibata, M. (20 de junio de 2006). "Decaimiento α de 238Cm y el nuevo isótopo 237Cm". Physical Review C . 73 (6): 067301. doi :10.1103/PhysRevC.73.067301 . Consultado el 24 de junio de 2023 .
  7. ^ Más radio (elemento 88). Aunque en realidad es un subactínido, precede inmediatamente al actinio (89) y sigue un intervalo de inestabilidad de tres elementos después del polonio (84), donde ningún nucleido tiene una vida media de al menos cuatro años (el nucleido de vida más larga en el intervalo es el radón-222 con una vida media de menos de cuatro días ). El isótopo de vida más larga del radio, con 1.600 años, por lo tanto merece la inclusión del elemento aquí.
  8. ^ En concreto, a partir de la fisión de neutrones térmicos del uranio-235, por ejemplo, en un reactor nuclear típico .
  9. ^ Milsted, J.; Friedman, AM; Stevens, CM (1965). "La vida media alfa del berkelio-247; un nuevo isómero de larga vida del berkelio-248". Física nuclear . 71 (2): 299. Bibcode :1965NucPh..71..299M. doi :10.1016/0029-5582(65)90719-4.
    "Los análisis isotópicos revelaron una especie de masa 248 en abundancia constante en tres muestras analizadas durante un período de aproximadamente 10 meses. Esto se atribuyó a un isómero de Bk 248 con una vida media mayor de 9 [años]. No se detectó crecimiento de Cf 248 , y un límite inferior para la vida media β se puede establecer en aproximadamente 10 4 [años]. No se ha detectado actividad alfa atribuible al nuevo isómero; la vida media alfa es probablemente mayor de 300 [años]".
  10. ^ Se trata del nucleido más pesado, con una vida media de al menos cuatro años antes del " mar de inestabilidad ".
  11. ^ Excluyendo aquellos nucleidos " clásicamente estables " con vidas medias significativamente superiores a 232 Th; por ejemplo, mientras que el 113m Cd tiene una vida media de sólo catorce años, la del 113 Cd es de ocho cuatrillones de años.