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Isótopos del oro

El oro ( 79 Au) tiene un isótopo estable , 197 Au, y 40 radioisótopos , siendo 195 Au el más estable con una vida media de 186 días. El oro se considera actualmente el elemento monoisotópico más pesado . El bismuto anteriormente tenía esa distinción hasta que se observó la desintegración alfa del isótopo 209 Bi . Todos los isótopos del oro son radiactivos o, en el caso de 197 Au, observablemente estables , lo que significa que se predice que 197 Au es radiactivo pero no se ha observado ninguna desintegración real. [4]

Lista de isótopos

  1. ^ m Au – 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. ^ Símbolo en cursiva y negrita como hija: el producto hija es casi estable.
  7. ^ Símbolo en negrita como hija: el producto hija es estable.
  8. ^ ( ) valor de giro: indica giro con argumentos de asignación débiles.
  9. ^ abcd El orden del estado fundamental y del isómero es incierto.
  10. ^ Teóricamente capaz de desintegrarse en α a 189 Ir
  11. ^ Material potencial para bombas saladas
  12. ^ Se predice teóricamente que sufrirá una desintegración α a 193 Ir

Referencias

  1. ^ abcd 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. ^ "Pesos atómicos estándar: oro". CIAAW . 2017.
  3. ^ Prohaska, Thomas; Irrgeher, Johanna; Benefield, Jacqueline; Böhlke, John K.; Chesson, Lesley A.; Coplen, Tyler B.; Ding, Tiping; 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 de la IUPAC)". Química pura y aplicada . doi :10.1515/pac-2019-0603. ISSN  1365-3075.
  4. ^ Belli, P.; Bernabei, R.; Danevich, FA; et al. (2019). "Búsquedas experimentales de desintegraciones alfa y beta raras". European Physical Journal A . 55 (8): 140–1–140–7. arXiv : 1908.11458 . Código Bibliográfico :2019EPJA...55..140B. doi :10.1140/epja/i2019-12823-2. ISSN  1434-601X. S2CID  201664098.
  5. ^ Wang, Meng; Huang, WJ; Kondev, FG; Audi, G.; Naimi, S. (2021). "La evaluación de masa atómica AME 2020 (II). Tablas, gráficos y referencias*". Chinese Physics C . 45 (3): 030003. doi :10.1088/1674-1137/abddaf.
  6. ^ abcd Kettunen, H.; Enqvist, T.; Grahn, T.; Greenlees, PT; Jones, P.; Julín, R.; Juutinen, S.; Keenan, A.; Kuusiniemi, P.; Leino, M.; Leppänen, AP; Nieminen, P.; Pakarinen, J.; Rahkila, P.; Uusitalo, J. (28 de mayo de 2004). "Estudios de desintegración de Au 170, 171, Hg 171 - 173 y Tl 176". Revisión Física C. 69 (5): 054323. doi : 10.1103/PhysRevC.69.054323. ISSN  0556-2813 . Consultado el 11 de junio de 2023 .