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Isótopos de telurio

Hay 39 isótopos conocidos y 17 isómeros nucleares del telurio ( 52 Te), con masas atómicas que oscilan entre 104 y 142. Estos se enumeran en la siguiente tabla.

El telurio natural en la Tierra consta de ocho isótopos. Se ha descubierto que dos de ellos son radiactivos : 128 Te y 130 Te sufren una doble desintegración beta con vidas medias de, respectivamente, 2,2 × 10 24 (2,2 septillones ) de años (la vida media más larga de todos los nucleidos que se ha demostrado que son radiactivos). [5] y 8,2×10 20 (820 quintillones ) de años. El radioisótopo artificial de telurio de vida más larga es el 121 Te con una vida media de aproximadamente 19 días. Varios isómeros nucleares tienen vidas medias más largas, siendo el más largo el 121m Te con una vida media de 154 días.

Los radioisótopos de muy larga vida 128 Te y 130 Te son los dos isótopos más comunes del telurio. De los elementos con al menos un isótopo estable, sólo el indio y el renio tienen también un radioisótopo en mayor abundancia que uno estable.

Se ha afirmado que se observó captura de electrones de 123 Te, pero mediciones más recientes del mismo equipo lo han desmentido. [6] La vida media del 123 Te es superior a 9,2 × 10 16 años, y probablemente mucho más larga. [6]

El 124 Te se puede utilizar como material de partida en la producción de radionucleidos mediante un ciclotrón u otros aceleradores de partículas. Algunos radionucleidos comunes que se pueden producir a partir de telurio-124 son el yodo-123 y el yodo-124 .

El isótopo de vida corta 135 Te (vida media de 19 segundos) se produce como producto de fisión en reactores nucleares. Se desintegra, a través de dos desintegraciones beta , hasta 135 Xe, el absorbente de neutrones más potente conocido y la causa del fenómeno del pozo de yodo .

Con la excepción del berilio , el telurio es el segundo elemento más ligero que tiene isótopos capaces de sufrir desintegración alfa , siendo los isótopos 104 Te a 109 Te los que sufren este modo de desintegración. Algunos elementos más ligeros, concretamente los que se encuentran en las proximidades del 8 Be , tienen como rama rara isótopos con emisión alfa retardada (después de la emisión de protones o beta ).

Lista de isótopos

  1. ^ m Te - 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 como hijo: el producto hijo es estable.
  8. ^ ( ) valor de giro: indica giro con argumentos de asignación débiles.
  9. ^ Se cree que sufre una desintegración β + β + a 120 Sn con una vida media superior a 2,2 × 10 16 años.
  10. ^ Se cree que sufre una desintegración β + a 123 Sb con una vida media superior a 9,2 × 10 16 años.
  11. ^ abcdefg Producto de fisión
  12. ^ ab Radionúclido primordial
  13. ^ Vida media más larga medida de cualquier nucleido
  14. ^ Producto de fisión de muy corta duración , responsable de la fosa de yodo como precursor del 135 Xe vía 135 I

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. ^ Alessandrello, A.; Arnaboldi, C.; Brofferio, C.; Capelli, S.; Cremonesi, O.; Fiorini, E.; Nucciotti, A.; Pavan, M.; Pessina, G.; Pirro, S.; Previtali, E.; Sisti, M.; Vanzini, M.; Zanotti, L.; Giuliani, A.; Pedretti, M.; Bucci, C.; Pobes, C. (2003). "Nuevos límites a la captura natural de electrones de 123Te". Revisión Física C. 67 : 014323. arXiv : hep-ex/0211015 . Código bibliográfico : 2003PhRvC..67a4323A. doi : 10.1103/PhysRevC.67.014323.
  3. ^ "Pesos atómicos estándar: telurio". CIAAW . 1969.
  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. ^ Se espera que muchos isótopos tengan vidas medias más largas, pero aún no se ha observado desintegración en ellos, lo que permite colocar solo un límite inferior a sus vidas medias.
  6. ^ ab A. Alessandrello; et al. (Enero de 2003). "Nuevos límites a la captura de electrones naturales de 123 Te". Revisión Física C. 67 (1): 014323. arXiv : hep-ex/0211015 . Código bibliográfico : 2003PhRvC..67a4323A. doi : 10.1103/PhysRevC.67.014323. S2CID  119523039.
  7. ^ Auranen, K.; et al. (2018). "Decaimiento α superpermitido a 100Sn doblemente mágico" (PDF) . Cartas de revisión física . 121 (18): 182501. Código bibliográfico : 2018PhRvL.121r2501A. doi : 10.1103/PhysRevLett.121.182501 . PMID  30444390.