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Isótopos de criptón

Hay 34 isótopos conocidos de criptón ( 36 Kr) con números de masa atómica de 69 a 102. [5] [6] El criptón natural está formado por cinco isótopos estables y uno (78
kr
) que es ligeramente radiactivo con una vida media extremadamente larga, además de trazas de radioisótopos producidos por los rayos cósmicos en la atmósfera .

Lista de isótopos

  1. ^ m Kr - Isómero nuclear excitado .
  2. ^ ( ) – La incertidumbre (1 σ ) se da de forma concisa entre paréntesis después de los últimos dígitos correspondientes.
  3. ^ # – Masa atómica marcada #: valor e incertidumbre derivados no de datos puramente experimentales, sino al menos en parte de tendencias de Mass Surface (TMS).
  4. ^ Vida media en negrita  : casi estable, vida media más larga que la edad del universo .
  5. ^ ab #: los valores marcados con # no se derivan puramente de datos experimentales, sino al menos en parte de las tendencias de los nucleidos vecinos (TNN).
  6. ^ Modos de descomposición:
  7. ^ Símbolo en negrita y cursiva como hijo: el producto hijo es casi estable.
  8. ^ Símbolo en negrita como hijo: el producto hijo es estable.
  9. ^ ( ) valor de giro: indica giro con argumentos de asignación débiles.
  10. ^ Radionúclido primordial
  11. ^ Utilizado para fechar aguas subterráneas.
  12. ^ abcdef Producto de fisión
  13. ^ Anteriormente utilizado para definir el metro.
  14. ^ Se cree que se desintegra en β - β - a 86 Sr

Isótopos notables

criptón-81

El criptón-81 radiactivo es el producto de reacciones de espalación con rayos cósmicos que inciden en los gases presentes en la atmósfera terrestre, junto con los seis isótopos estables o casi estables del criptón . [9] Krypton-81 tiene una vida media de unos 229.000 años.

Krypton-81 se utiliza para datar aguas subterráneas antiguas (de 50.000 a 800.000 años) y para determinar su tiempo de residencia en acuíferos profundos . Una de las principales limitaciones técnicas del método es que requiere el muestreo de volúmenes muy grandes de agua: varios cientos de litros o unos pocos metros cúbicos de agua. Esto es particularmente desafiante para datar agua intersticial en acuitardos arcillosos profundos con muy baja conductividad hidráulica . [10]

criptón-85

Krypton-85 tiene una vida media de aproximadamente 10,75 años. Este isótopo se produce por la fisión nuclear del uranio y el plutonio en pruebas de armas nucleares y en reactores nucleares , así como por los rayos cósmicos. Un objetivo importante del Tratado de Prohibición Limitada de Ensayos Nucleares de 1963 fue eliminar la liberación de tales radioisótopos a la atmósfera, y desde 1963 gran parte de ese kriptón-85 ha tenido tiempo de desintegrarse. Sin embargo, es inevitable que se libere kriptón-85 durante el reprocesamiento de barras de combustible de reactores nucleares. [ cita necesaria ]

Concentración atmosférica

La concentración atmosférica de criptón-85 alrededor del Polo Norte es aproximadamente un 30 por ciento mayor que la de la estación Amundsen-Scott en el Polo Sur porque casi todos los reactores nucleares del mundo y todas sus principales plantas de reprocesamiento nuclear están ubicadas en el hemisferio norte , y también muy al norte del ecuador . [11] Para ser más específicos, las plantas de reprocesamiento nuclear con capacidades significativas están ubicadas en los Estados Unidos , el Reino Unido , la República Francesa , la Federación de Rusia , China continental (RPC), el Japón , la India y el Pakistán .

criptón-86

El criptón-86 se utilizó anteriormente para definir el medidor desde 1960 hasta 1983, cuando la definición del medidor se basó en la longitud de onda de la línea espectral de 606 nm (naranja) de un átomo de criptón-86. [12]

Otros

Todos los demás radioisótopos del criptón tienen vidas medias de menos de un día, excepto el criptón-79, un emisor de positrones con una vida media de aproximadamente 35,0 horas.

Referencias

  1. ^ Kondev, FG; Wang, M.; Huang, WJ; Naimi, S.; Audi, G. (2021). "La evaluación de propiedades nucleares NUBASE2020" (PDF) . Física China C. 45 (3): 030001. doi :10.1088/1674-1137/abddae.
  2. ^ ab Patrignani, C.; et al. ( Grupo de datos de partículas ) (2016). "Revisión de Física de Partículas". Física China C. 40 (10): 100001. Código Bib :2016ChPhC..40j0001P. doi :10.1088/1674-1137/40/10/100001.Ver pág. 768
  3. ^ "Pesos atómicos estándar: criptón". CIAAW . 2001.
  4. ^ Prohaska, Thomas; Irrgeher, Johanna; Benefield, Jacqueline; Böhlke, John K.; Chesson, Lesley A.; Coplen, Tyler B.; Ding, propinas; Dunn, Philip JH; Gröning, Manfred; Holden, Norman E.; Meijer, Harro AJ (4 de mayo de 2022). "Pesos atómicos estándar de los elementos 2021 (Informe técnico IUPAC)". Química Pura y Aplicada . doi :10.1515/pac-2019-0603. ISSN  1365-3075.
  5. ^ "Gráfico de nucleidos". Laboratorio Nacional de Brookhaven. Archivado desde el original el 18 de octubre de 2017 . Consultado el 21 de noviembre de 2011 .
  6. ^ Sumikama, T.; et al. (2021). "Observación de nuevos isótopos ricos en neutrones en las proximidades de Zr110". Revisión Física C. 103 (1): 014614. Código bibliográfico : 2021PhRvC.103a4614S. doi : 10.1103/PhysRevC.103.014614. hdl : 10261/260248 . S2CID  234019083.
  7. ^ Smith, Mateo B.; Murböck, Tobías; Dunling, Eleanor; Jacobs, Andrés; Kootte, Brian; Lan, Yang; Leistenschneider, Erich; Lunney, David; Lykiardopoulou, Eleni Marina; Mukul, Ish; Paul, Stefan F.; Reiter, Moritz P.; Voluntad, cristiano; Dilling, Jens; Kwiatkowski, Anna A. (2020). "Medición de masa de alta precisión de 96Kr rico en neutrones". Interacciones hiperfinas . 241 (1): 59. Código bibliográfico : 2020HyInt.241...59S. doi :10.1007/s10751-020-01722-2. S2CID  220512482.
  8. ^ Sumikama, T.; et al. (2021). "Observación de nuevos isótopos ricos en neutrones en las proximidades de Zr110". Revisión Física C. 103 (1): 014614. Código bibliográfico : 2021PhRvC.103a4614S. doi : 10.1103/PhysRevC.103.014614. hdl : 10261/260248 . S2CID  234019083.
  9. ^ Leya, yo; Gilabert, E.; Lavielle, B.; Wiechert, U.; Wieler, W. (2004). "Tasas de producción de isótopos cosmogénicos de criptón y argón en condritas de H con edades conocidas de 36Cl-36Ar" (PDF) . Investigación de meteoritos antárticos . 17 : 185-199. Código Bib : 2004AMR....17..185L.
  10. ^ N. Thonnard; LD MeKay; TC Labotka (2001). Desarrollo de técnicas de ionización por resonancia basadas en láser para mediciones de 81 Kr y 85 Kr en geociencias (PDF) (Reporte). Universidad de Tennessee , Instituto de Mediciones de Isótopos Raros. págs. 4–7. doi :10.2172/809813.
  11. ^ "Recursos sobre isótopos". Servicio Geológico de EE. UU . Archivado desde el original el 24 de septiembre de 2001 . Consultado el 20 de marzo de 2007 .
  12. ^ Baird, km; Howlett, LE (1963). "El estándar internacional de longitud". Óptica Aplicada . 2 (5): 455–463. Código Bib : 1963ApOpt...2..455B. doi :10.1364/AO.2.000455.

Fuentes

enlaces externos