Isótopos del paladio

Isótopos del paladio  ( 46 Pd)
Isótopos principales [1]Decadencia
abundanciavida media ( t 1/2 )modoproducto
100 Pdsintetizador3,63 díasmi100 Rh
gamma
102 páginas1,02%estable
103 páginassintetizador16.991 díasmi103 Rh
104 páginas11,1%estable
105 páginas22,3%estable
106 páginas27,3%estable
107 páginasrastro6,5 × 10 6  añosβ 107 de agosto
108 páginas26,5%estable
110 páginas11,7%estable
Peso atómico estándar A r °(Pd)
  • 106,42 ± 0,01 [2]
  • 106,42 ± 0,01  ( abreviado ) [3]

El paladio natural ( 46 Pd) se compone de seis isótopos estables , 102 Pd, 104 Pd, 105 Pd, 106 Pd, 108 Pd y 110 Pd, aunque 102 Pd y 110 Pd son teóricamente inestables. Los radioisótopos más estables son 107 Pd con una vida media de 6,5 millones de años, 103 Pd con una vida media de 17 días y 100 Pd con una vida media de 3,63 días. Se han caracterizado otros veintitrés radioisótopos con pesos atómicos que van desde 90,949 u ( 91 Pd) a 128,96 u ( 129 Pd). La mayoría de estos tienen vidas medias inferiores a 30 minutos, excepto 101 Pd (vida media: 8,47 horas), 109 Pd (vida media: 13,7 horas) y 112 Pd (vida media: 21 horas).

El modo de desintegración principal antes del isótopo estable más abundante, 106 Pd, es la captura de electrones y el modo principal después es la desintegración beta . El producto de desintegración principal antes del 106 Pd es el rodio y el producto principal después es la plata .

El 107 Ag radiogénico es un producto de desintegración del 107 Pd y fue descubierto por primera vez en el meteorito Santa Clara de 1978. [4] Los descubridores sugieren que la coalescencia y diferenciación de los pequeños planetas con núcleo de hierro puede haber ocurrido 10 millones de años después de un evento nucleosintético . Las correlaciones 107 Pd versus Ag observadas en cuerpos, que claramente se han fundido desde la acreción del Sistema Solar , deben reflejar la presencia de nucleidos de vida corta en el Sistema Solar temprano. [5]

Lista de isótopos

Nuclido
[n.° 1]
OnorteMasa isotópica ( Da ) [6] [n 2] [n 3]
Vida media [1]
[n 4]

Modo de decaimiento
[1]
[n 5]

Isótopo hija

[n.º 6]
Giro y
paridad [1]
[n 7] [n 4]
Abundancia natural (fracción molar)
Energía de excitación [n 4]Proporción normal [1]Rango de variación
90 Pd464489.95737(43)#10 ms
[>400 ns]
β + ?90 Rh0+
β + , p ?89 ru
2 peniques?88 ru
91 páginas464590.95044(45)#32(3) msβ + (96,9%)91 Rh7/2+#
β + , p (3,1%)90 rupias
92 páginas464691.94119(37)1.06(3) sβ + (98,4%)92 Rh0+
β + , p (1,6%)91 ru
93 páginas464792.93668(40)1.17(2) sβ + (92,6%)93 Rh(9/2+)
β + , p (7,4%)91 ru
94 páginas464893.9290363(46)9.1(3) sβ + (>99,87%)94 Rh0+
β + , p (<0,13%)93 ru
94m1 pal4883,1(4) keV515(1) nsÉL94 páginas(14+)
94m2 de superficie7209,8(8) keV206(18) nsÉL94 páginas(19−)
95 Pd464994.9248885(33)7.4(4) sβ + (99,77%)95 Rh9/2+#
β + , p (0,23%)95 Rh
95 m de largo1875,13(14) keV13.3(2) sβ + (88%)95 Rh(21/2+)
TI (11%)95 Pd
β + , p (0,71%)94 ru
96 páginas465095.9182137(45)122(2) sβ +96 Rh0+
96 m de longitud2530,57(23) keV1.804(7) μsÉL96 páginas8+#
97 páginas465196.9164720(52)3.10(9) minutosβ +97 Rh5/2+#
98 páginas465297.9126983(51)17,7(4) minutosβ +98 Rh0+
99 Pd465398.9117731(55)21,4(2) minutosβ +99 Rh(5/2)+
100 Pd465499.908520(19)3.63(9)dCE100 Rh0+
101 páginas4655100.9082848(49)8.47(6) horasβ +101 Rh5/2+
102 páginas4656101.90563229(45)Observacionalmente estable [n 8]0+0,0102(1)
103 páginas4657102.90611107(94)16.991(19) dCE103 Rh5/2+
104 páginas4658103.9040304(14)Estable0+0,1114(8)
105 Pd [n.º 9]4659104.9050795(12)Estable5/2+0,2233(8)
105 m de longitud489,1(3) keV35,5(5) μsÉL105 páginas11/2−
106 Pd [n.º 9]4660105.9034803(12)Estable0+0,2733(3)
107 Pd [n.º 10]4661106.9051281(13)6,5(3)×10 6 añosβ 107 de agosto5/2+rastro [n 11]
107m1 de capacidad115,74(12) keV0,85(10) μsÉL107 páginas1/2+
107m2 cuadrados214,6(3) keV21.3(5) sÉL107 páginas11/2−
108 Pd [n.º 9]4662107.9038918(12)Estable0+0,2646(9)
109 Pd [n.º 9]4663108.9059506(12)13.59(12) hβ 109 de agosto5/2+
109m1 pal113,4000(14) keV380(50) nsÉL109 páginas1/2+
109m2 cuadrados188,9903(10) keV4.703(9) minutosÉL109 páginas11/2−
110 Pd [n.º 9]4664109.90517288(66)Observacionalmente estable [n.° 12]0+0,1172(9)
111 Pd4665110.90769036(79)23,56(9) minutosβ 111 de agosto5/2+
111 m de largo172,18(8) keV5.563(13)hTI (76,8%)111 Pd11/2−
β (23,2%)111 de agosto
112 páginas4666111.9073306(70)21.04(17) hβ 112 de agosto0+
113 páginas4667112.9102619(75)93(5) sβ 113 de agosto(5/2+)
113 m de longitud81,1(3) keV0,3(1) segundosÉL113 páginas(9/2−)
114 páginas4668113.9103694(75)2,42(6) minutosβ 114 de agosto0+
115 páginas4669114.9136650(19) [7]25(2) sβ 115 de agosto(1/2)+
115 m de largo86,8(29) keV [7]50(3) sβ (92,0%)115 de agosto(7/2−)
TI (8,0%)115 páginas
116 páginas4670115.9142979(77)11.8(4) sβ 116 de agosto0+
117 páginas4671116.9179556(78)4.3(3) sβ 117 de agosto(3/2+)
117 m de largo203,3(3) keV19,1(7) msÉL117 páginas(9/2−)
118 páginas4672117.9190673(27)1.9(1) sβ 118 de agosto0+
119 páginas4673118.9231238(45) [7]0,88(2) segundosβ 119 de agosto1/2+, 3/2+ [8]
β , n?118 de agosto
119 m de longitud [7]199,1(30) keV0,85(1) segundosÉL119 páginas(11/2−) [8]
120 páginas4674119.9245517(25)492(33) msβ (>99,3%)120 de agosto0+
β , n (<0,7%)119 de agosto
121 páginas4675120.9289513(40) [7]290(1) msβ (>99,2%)121 de agosto3/2+#
β , n (<0,8%)120 de agosto
121m1 pp135,5(5) keV460(90) nsÉL121 páginas7/2+#
121m2 de superficie habitable160(14) keV460(90) nsÉL121 páginas11/2−#
122 páginas4676121.930632(21)193(5) msβ 122 de agosto0+
β , n (<2,5%)121 de agosto
123 páginas4677122.93513(85)108(1) msβ (90%)123 de agosto3/2+#
β , n (10%)122 de agosto
123 m de longitud100(50)# keV100#msβ 123 de agosto11/2−#
¿ÉL?123 páginas
124 páginas4678123.93731(32)#88(15) msβ (83%)124 de agosto0+
β , n (17%)123 de agosto
124 m de longitud1000(800)# keV>20 μsÉL124 páginas11/2−#
125 páginas4679124.94207(43)#60(6)msβ (88%)125 de agosto3/2+#
β , n (12%)124 de agosto
125m1 de capacidad100(50)# keV50#msβ 125 de agosto11/2−#
¿ÉL?125 páginas
125m2 cuadrados1805,23(18) keV144(4) nsÉL125 páginas(23/2+)
126 páginas4680125.94440(43)#48,6(8) msβ (78%)126 de agosto0+
β , n (22%)125 de agosto
126m1 de capacidad2023,5(7) keV330(40) nsÉL126 páginas(5−)
126m2 cuadrados2109,7(9) keV440(30) nsÉL126 páginas(7−)
126m3 de capacidad2406,0(10) keV23,0(8) msβ (72%)126 de agosto(10+)
TI (28%)126 páginas
127 páginas4681126.94931(54)#38(2) msβ (>81%)127 de agosto11/2−#
β , n (<19%)126 de agosto
β , 2n?125 de agosto
127 m de longitud1717,91(23) keV39(6) microsegundosÉL127 páginas(19/2+)
128 páginas4682127.95235(54)#35(3) msβ 128 de agosto0+
β , n?127 de agosto
128 m de longitud2151,0(10) keV5,8(8) μsÉL128 páginas(8+)
129 páginas4683128.95933(64)#31(7) msβ 129 de agosto7/2−#
β , n?128 de agosto
β , 2n?127 de agosto
130 páginas4684129.96486(32)#27 ms
[>550 ns]
β 130 de agosto0+
β , n?129 de agosto
β , 2n?128 de agosto
131 páginas4685130.97237(32)#20 ms
[>550 ns]
β 131 de agosto7/2−#
β , n?130 de agosto
β , 2n?129 de agosto
Encabezado y pie de página de esta tabla:
  1. ^ m Pd – 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:
    CE:Captura de electrones
    ÉL:Transición isomérica


    pag:Emisión de protones
  6. ^ Símbolo en negrita como hija: el producto hija es estable.
  7. ^ ( ) valor de giro: indica giro con argumentos de asignación débiles.
  8. ^ Se cree que se desintegra por β + β + a 102 Ru con una vida media de 7,6×10 18  años.
  9. ^ abcde Producto de fisión
  10. ^ Producto de fisión de larga duración
  11. ^ Nuclido cosmogénico , también encontrado como contaminación nuclear
  12. ^ Se cree que se desintegra por β β ​​a 110 Cd con una vida media de 2,9×10 20 años.

Paladio-103

El paladio-103 es un radioisótopo del elemento paladio que se utiliza en radioterapia para el cáncer de próstata y el melanoma uveal . El paladio-103 se puede crear a partir del paladio-102 o del rodio-103 utilizando un ciclotrón . El paladio-103 tiene una vida media de 16,99 [9] días y se desintegra por captura de electrones en rodio-103 , emitiendo rayos X característicos con 21 keV de energía .

Paladio-107

Nuclido1 2ProducirQ [a 1]βγ
( Mamá )(%) [a 2]( keV )
99 tc0,2116.1385294β
126 seg0,2300,10844050 [a 3]β- γ
790,3270,0447151β
135 C1.336.9110 [a 4]269β
93 Zr1.535.457591βγ
107 páginas6.5  1.249933β
129 yo16.14  0,8410194βγ
  1. ^ La energía de desintegración se divide entre β , neutrino y γ, si hay alguno.
  2. ^ Por 65 fisiones de neutrones térmicos de 235 U y 35 de 239 Pu .
  3. ^ Tiene una energía de desintegración de 380 keV, pero su producto de desintegración, 126 Sb, tiene una energía de desintegración de 3,67 MeV.
  4. ^ Menos en los reactores térmicos porque el 135 Xe , su predecesor, absorbe fácilmente los neutrones .

El paladio-107 es el segundo elemento de mayor duración ( vida media de 6,5 millones de años [9] ) y menos radiactivo ( energía de desintegración de solo 33  keV , actividad específica de 5 × 10−5 Ci/g) de los 7 productos de fisión  de larga duración. Sufre desintegración beta pura (sin radiación gamma ) a 107 Ag , que es estable.

Su rendimiento a partir de la fisión de neutrones térmicos del uranio-235 es del 0,14% por fisión, [10] sólo 1/4 del del yodo-129 , y sólo 1/40 del de 99 Tc , 93 Zr y 135 Cs . El rendimiento del 233 U es ligeramente inferior, pero el del 239 Pu es mucho mayor, 3,2%. [10] La fisión rápida o la fisión de algunos actínidos más pesados ​​[¿cuáles?] producirán paladio-107 con rendimientos mayores.

Una fuente [11] estima que el paladio producido a partir de la fisión contiene los isótopos 104 Pd (16,9%), 105 Pd (29,3%), 106 Pd (21,3%), 107 Pd (17%), 108 Pd (11,7%) y 110 Pd (3,8%). Según otra fuente, la proporción de 107 Pd es del 9,2% para el paladio de la fisión de neutrones térmicos de 235 U , del 11,8% para el 233 U y del 20,4% para el 239 Pu (y el rendimiento de 239 Pu del paladio es aproximadamente 10 veces mayor que el del 235 U).

Debido a esta dilución y a que el 105 Pd tiene una sección eficaz de absorción de neutrones 11 veces mayor , el 107 Pd no se puede eliminar mediante transmutación nuclear . Sin embargo, como metal noble , el paladio no es tan móvil en el medio ambiente como el yodo o el tecnecio.

Referencias

  • Solicitud de patente para un dispositivo implantable de suministro de radiación de paladio-103 [ enlace muerto permanente ‍] (consultado el 7/12/05)
  1. ^ abcde 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: paladio". CIAAW . 1979.
  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. ^ WR Kelly; GJ Wasserburg (1978). "Evidencia de la existencia de 107Pd en el sistema solar primitivo". Geophysical Research Letters . 5 (12): 1079–1082. Código Bibliográfico :1978GeoRL...5.1079K. doi :10.1029/GL005i012p01079.
  5. ^ JH Chen; GJ Wasserburg (1990). "La composición isotópica de Ag en meteoritos y la presencia de 107 Pd en protoplanetas". Geochimica et Cosmochimica Acta . 54 (6): 1729–1743. Código Bibliográfico :1990GeCoA..54.1729C. doi :10.1016/0016-7037(90)90404-9.
  6. ^ 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.
  7. ^ abcdeJaries , A.; Stryjczyk, M.; Kankainen, A.; Ayoubi, L. Al; Beliuskina, O.; Cañete, L.; de Groote, RP; Delafosse, C.; Delahaye, P.; Eronen, T.; Flayol, M.; Ge, Z.; Geldhof, S.; Ginebras, W.; Hukkanen, M.; Imgram, P.; Kahl, D.; Kostensalo, J.; Kujanpää, S.; Kumar, D.; Moore, identificación; Mougeot, M.; Nesterenko, DA; Nikas, S.; Patel, D.; Penttilä, H.; Pitman-Weymouth, D.; Pohjalainen, I.; Raggio, A.; Ramalho, M.; Reponen, M.; Rinta-Antila, S.; de Roubin, A.; Ruotsalainen, J.; Srivastava, PC; Suhonen, J.; Vilen, M.; Virtanen, V.; Zadvornaya, A. "Physical Review C - Artículo aceptado: Estados isoméricos de fragmentos de fisión explorados a través de Penning espectrometría de masas con trampa en IGISOL". journals.aps.org . arXiv : 2403.04710 .
  8. ^ ab Kurpeta, J.; Abramuk, A.; Rząca-Urban, T.; Urbano, W.; Cañete, L.; Eronen, T.; Geldhof, S.; Gierlik, M.; Greene, JP; Jokinen, A.; Kankainen, A.; Moore, identificación; Nesterenko, DA; Penttilä, H.; Pohjalainen, I.; Reponen, M.; Rinta-Antila, S.; de Roubin, A.; Simpson, GS; Smith, AG; Vilén, M. (14 de marzo de 2022). "Estudio de espectroscopia β y γ de Pd 119 y Ag 119". Revisión Física C. 105 (3). doi : 10.1103/PhysRevC.105.034316.
  9. ^ ab Winter, Mark. "Isótopos del paladio". WebElements . La Universidad de Sheffield y WebElements Ltd, Reino Unido . Consultado el 4 de marzo de 2013 .
  10. ^ ab Weller, A.; Ramaker, T.; Stäger, F.; Blenke, T.; Raiwa, M.; Chyzhevskyi, I.; Kirieiev, S.; Dubchak, S.; Steinhauser, G. (2021). "Detección del producto de fisión paladio-107 en una muestra de sedimento de estanque de Chernóbil". Environmental Science & Technology Letters . 8 (8): 656–661. Código Bibliográfico :2021EnSTL...8..656W. doi :10.1021/acs.estlett.1c00420.
  11. ^ RP Bush (1991). "Recuperación de metales del grupo del platino a partir de desechos radiactivos de alto nivel" (PDF) . Platinum Metals Review . 35 (4): 202–208. doi :10.1595/003214091X354202208. Archivado desde el original (PDF) el 24 de septiembre de 2015. Consultado el 2 de abril de 2011 .
  • Masas de isótopos de:
    • Audi, Georges; Bersillon, Olivier; Blachot, Jean; Wapstra, Aaldert Hendrik (2003), "La evaluación NUBASE de las propiedades nucleares y de desintegración", Nuclear Physics A , 729 : 3–128, Bibcode :2003NuPhA.729....3A, doi :10.1016/j.nuclphysa.2003.11. 001
  • Composiciones isotópicas y masas atómicas estándar de:
    • de Laeter, John Robert ; Böhlke, John Karl; De Bièvre, Paul; Hidaka, Hiroshi; Peiser, H. Steffen; Rosman, Kevin JR; Taylor, Philip DP (2003). "Pesos atómicos de los elementos. Revisión 2000 (Informe técnico de la IUPAC)". Química pura y aplicada . 75 (6): 683–800. doi : 10.1351/pac200375060683 .
    • Wieser, Michael E. (2006). "Pesos atómicos de los elementos 2005 (Informe técnico de la IUPAC)". Química pura y aplicada . 78 (11): 2051–2066. doi : 10.1351/pac200678112051 .
  • "Noticias y avisos: pesos atómicos estándar revisados". Unión Internacional de Química Pura y Aplicada . 19 de octubre de 2005.
  • Datos de vida media, espín e isómeros seleccionados de las siguientes fuentes.
Obtenido de "https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Isótopos_del_paladio&oldid=1249443563#Paladio-106"