Isótopos del iridio

Isótopos del iridio  ( 77Ir )
Isótopos principales [1]Decadencia
abundanciavida media ( t 1/2 )modoproducto
191 Ir37,3%estable
192 Irsintetizador73.827 díasβ 192 puntos
mi192 Os
192m2 Irsintetizador241 añosÉL192 Ir
193 Ir62,7%estable
Peso atómico estándar A r °(Ir)
  • 192,217 ± 0,002 [2]
  • 192,22 ± 0,01  ( abreviado ) [3]

Hay dos isótopos naturales de iridio ( 77 Ir), y 37 radioisótopos , siendo el radioisótopo más estable el 192 Ir con una vida media de 73,83 días, y muchos isómeros nucleares , siendo el más estable de ellos el 192m2 Ir con una vida media de 241 años. Todos los demás isómeros tienen vidas medias inferiores a un año, la mayoría inferiores a un día. Todos los isótopos de iridio son radiactivos o observablemente estables , lo que significa que se predice que son radiactivos pero no se ha observado ninguna desintegración real. [4]

Lista de isótopos


Nuclido [5]
[n 1]
OnorteMasa isotópica ( Da ) [6] [n 2] [n 3]
Vida media
[n.° 4]

Modo de decaimiento

[n 5]

Isótopo hija

[n 6] [n 7]
Giro y
paridad
[n 8] [n 4]
Abundancia natural (fracción molar)
Energía de excitación [n 4]Proporción normalRango de variación
164 Ir [7]7787163.99220(44)#<0,5 μspag ?163 Os2−#
164 m Ir270(110)# keV70(10) microsegundosp(96%)163 Os9+#
α (4%)160 m Re
165 Ir7788164.98752(23)#1.20+0,82
-0,74
 μs
[8]
pag164 Os(1/2+)
165 m Ir [9]~255 keV340(40) μsp(88%)164 Os(11/2−)
alfa (12%)161m Re
166 Ir7789165.98582(22)#10,5(22) msα (93%)162 Re(2−)
pág (7%)165 Os
166 m Ir172(6) keV15,1(9) msα (98,2%)162 Re(9+)
p(1,8%)165 Os
167 Ir7790166.981665(20)35,2(20) msalfa (48%)163 Re1/2+
pág (32%)166 Os
β + (20%)167 Os
167 m Ir175,3(22) keV30,0(6) msα (80%)163 Re11/2−
β + (20%)167 Os
p(.4%)166 Os
168 Ir7791167.97988(16)#161(21) msalfa164 Re(2-)
β + (raro)168 Os
168 m Ir50(100)# keV125(40)msalfa164 Re(9+)
169 Ir7792168.976295(28)780(360) ms
[0,64(+46−24) s]
alfa165 Re(1/2+)
β + (raro)169 Os
169 m Ir154(24) keV308(22) msalfa (72%)165 Re(11/2−)
β + (28%)169 Os
170 Ir7793169.97497(11)#910(150) ms
[0,87(+18−12) s]
β + (64%)170 Osbajo#
alfa (36%)166 Re
170 m de infrarrojos160(50)# keV440(60)msalfa (36%)166 Re(8+)
β +170 Os
ÉL170 Ir
171 Ir7794170.97163(4)3,6(10) s
[3,2(+13−7) s]
alfa (58%)167 Re1/2+
β + (42%)171 Os
171 m Ir180(30)# keV1.40(10) s(11/2−)
172 Ir7795171.970610(30)4.4(3) sβ + (98%)172 Os(3+)
α (2%)168 Re
172 m Ir280(100)# keV2.0(1) segundosβ + (77%)172 Os(7+)
alfa (23%)168 Re
173 Ir7796172.967502(15)9.0(8) segundosβ + (93%)173 Os(3/2+,5/2+)
α (7%)169 Re
173 m Ir253(27) keV2.20(5) sβ + (88%)173 Os(11/2−)
alfa (12%)169 Re
174 Ir7797173.966861(30)7.9(6) sβ + (99,5%)174 Os(3+)
α (.5%)170 Re
174 m Ir193(11) keV4.9(3) sβ + (99,53%)174 Os(7+)
α (.47%)170 Re
175 Ir7798174.964113(21)9(2) sβ + (99,15%)175 Os(5/2−)
α (.85%)171 Re
176 Ir7799175.963649(22)8.3(6) sβ + (97,9%)176 Os
alfa (2,1%)172 Re
177 Ir77100176.961302(21)30(2) sβ + (99,94%)177 Os5/2−
α (.06%)173 Re
178 Ir77101177.961082(21)12(2) sβ +178 Os
179 Ir77102178.959122(12)79(1) sβ +179 Os(5/2)−
180 Ir77103179.959229(23)1,5(1) minutosβ +180 Os(4,5)(+#)
181 Ir77104180.957625(28)4,90 (15) minutosβ +181 Os(5/2)−
182 Ir77105181.958076(23)15(1) minutosβ +182 Os(3+)
183 Ir77106182.956846(27)57(4) minutosβ + (99,95%)183 Os5/2−
α (.05%)179 Re
184 Ir77107183.95748(3)3.09(3)hβ +184 Os5−
184m1 Ir225,65(11) keV470(30) μs3+
184m2 Ir328,40(24) keV350(90) ns(7)+
185 Ir77108184.95670(3)14.4(1) hβ +185 Os5/2−
186 Ir77109185.957946(18)16.64(3) hβ +186 Os5+
186 m Ir0,8(4) keV1,92(5) horasβ +186 Os2−
ES (raro)186 Ir
187 Ir77110186.957363(7)10.5(3) horasβ +187 Os3/2+
187m1 Ir186,15(4) keV30,3(6) msÉL187 Ir9/2−
187m2 Ir433,81(9) keV152(12) ns11/2−
188 Ir77111187.958853(8)41.5(5) horasβ +188 Os1−
188 m Ir970(30) keV4,2(2) msÉL188 Ir7+#
β + (raro)188 Os
189 Ir77112188.958719(14)13.2(1)dCE189 Os3/2+
189m1 Ir372,18(4) keV13,3(3) msÉL189 Ir11/2−
189m2 Ir2333,3(4) keV3,7(2) ms(25/2)+
190 Ir77113189.9605460(18)11.78(10) dCE190 Os4−
β + (<0,002%) [1]
190m1 Ir26,1(1) keV1.120(3) hÉL190 Ir(1−)
190m2 Ir36,154(25) keV>2 μs(4)+
190m3 Ir376,4(1) keV3.087(12) h(11)−
191 Ir77114190.9605940(18)Observacionalmente estable [n.° 9]3/2+0,373(2)
191m1 Ir171,24(5) keV4.94(3) sÉL191 Ir11/2−
191m2 Ir2120(40) keV5.5(7) segundos
192 Ir77115191.9626050(18)73.827(13) dβ (95,24%)192 puntos4+
CE (4,76%)192 Os
192m1 Ir56,720(5) keV1,45(5) minutosTI (98,25%)192 Ir1−
β (1,75%)192 puntos
192m2 Ir168,14(12) keV241(9) añosÉL192 Ir(11−)
193 Ir77116192.9629264(18)Observacionalmente estable [n.° 10]3/2+0,627(2)
193 m Ir80,240(6) keV10.53(4)dÉL193 Ir11/2−
194 Ir77117193.9650784(18)19.28(13)hβ 194 puntos1−
194m1 Ir147.078(5) keV31,85(24)msÉL194 Ir(4+)
194m2 Ir370(70) keV171(11) d(10,11)(−#)
195 Ir77118194.9659796(18)2,5(2) horasβ 195 puntos3/2+
195 m Ir100(5) keV3.8(2) horasβ (95%)195 puntos11/2−
TI (5%)195 Ir
196 Ir77119195.96840(4)52(1) sβ 196 puntos(0−)
196 m Ir210(40) keV1.40(2) horasβ (99,7%)196 puntos(10,11−)
ÉL196 Ir
197 Ir77120196.969653(22)5,8(5) minutosβ 197 puntos3/2+
197 m Ir115(5) keV8,9(3) minutosβ (99,75%)197 puntos11/2−
TI (.25%)197 Ir
198 Ir77121197.97228(21)#8(1) sβ 198 puntos
199 Ir77122198.97380(4)7(5) sβ 199 puntos3/2+#
199 m Ir130(40)# keV235(90) nsÉL199 Ir11/2−#
200 Ir77123199.976800(210)#43(6) sβ 200 puntos(2-, 3-)
201 Ir77124200.978640(210)#21(5) sβ 201 puntos(3/2+)
202 Ir77125201.981990(320)#11(3) sβ 202 puntos(2-)
202 m Ir2000(1000)# keV3,4(0,6) μsÉL202 Ir
Encabezado y pie de página de esta tabla:
  1. ^ m Ir – 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 y cursiva 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. ^ Se cree que sufre desintegración α a 187 Re
  10. ^ Se cree que sufre desintegración α a 189 Re

Iridio-192

El iridio-192 (símbolo 192 Ir) es un isótopo radiactivo del iridio , con una vida media de 73,83 días. [10] Se desintegra emitiendo partículas beta (β) y radiación gamma (γ). Alrededor del 96% de las desintegraciones del 192 Ir se producen mediante la emisión de radiación β y γ, lo que da lugar al 192 Pt . Algunas de las partículas β son capturadas por otros núcleos de 192 Ir, que luego se convierten en 192 Os. La captura de electrones es responsable del 4% restante de las desintegraciones del 192 Ir. [11] El iridio-192 se produce normalmente por activación neutrónica del metal iridio en abundancia natural. [12]

El iridio-192 es un emisor de rayos gamma muy potente , con una constante de dosis gamma de aproximadamente 1,54 μSv ·h −1 · MBq −1 a 30 cm y una actividad específica de 341 TBq ·g −1 (9,22 kCi ·g −1 ). [13] [14] Hay siete paquetes de energía principales producidos durante su proceso de desintegración que van desde poco más de 0,2 a aproximadamente 0,6  MeV .

El isómero Ir 192m2 es inusual, tanto por su larga vida media para un isómero, como por el hecho de que dicha vida media excede en gran medida la del estado fundamental del mismo isótopo.

Referencias

  1. ^ ab 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: iridio". 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.; Bernabéi, R.; Danevich, FA; et al. (2019). "Búsquedas experimentales de desintegraciones alfa y beta raras". Revista física europea A. 55 (8): 140–1–140–7. arXiv : 1908.11458 . Código Bib : 2019EPJA...55..140B. doi :10.1140/epja/i2019-12823-2. ISSN  1434-601X. S2CID  201664098.
  5. ^ La vida media, el modo de desintegración, el espín nuclear y la composición isotópica se encuentran en: Audi, G.; Kondev, FG; Wang, M.; Huang, WJ; Naimi, S. (2017). "La evaluación de las propiedades nucleares de NUBASE2016" (PDF) . Chinese Physics C . 41 (3): 030001. Bibcode :2017ChPhC..41c0001A. doi :10.1088/1674-1137/41/3/030001.
  6. ^ Wang, M.; Audi, G.; Kondev, FG; Huang, WJ; Naimi, S.; Xu, X. (2017). "La evaluación de masa atómica AME2016 (II). Tablas, gráficos y referencias" (PDF) . Chinese Physics C . 41 (3): 030003-1–030003-442. doi :10.1088/1674-1137/41/3/030003.
  7. ^ Drummond, MC; O'Donnell, D.; Página, RD; Joss, DT; Capponi, L.; Cox, DM; Darby, IG; Donosa, L.; Filmer, F.; Grahn, T.; Greenlees, PT; Hauschild, K.; Herzán, A.; Jakobsson, U.; Jones, primer ministro; Julín, R.; Juutinen, S.; Ketelhut, S.; Leino, M.; López-Martens, A.; Mistry, Alaska; Nieminen, P.; Peura, P.; Rahkila, P.; Rinta-Antila, S.; Ruotsalainen, P.; Sandzelius, M.; Sarén, J.; Sayğı, B.; Scholey, C.; Simpson, J.; Sorri, J.; Thornthwaite, A.; Uusitalo, J. (16 de junio de 2014). "Decaimiento α del isómero π h 11 / 2 en Ir 164". Physical Review C . 89 (6): 064309. Bibcode :2014PhRvC..89f4309D. doi :10.1103/PhysRevC.89.064309. ISSN  0556-2813 . Consultado el 21 de junio de 2014 . 2023 .
  8. ^ Hilton, Joshua Ben. "Desintegraciones de nuevos nucleidos 169Au, 170Hg, 165Pt y el estado fundamental de 165Ir descubiertos utilizando MARA". Universidad de Liverpool. ProQuest  2448649087. Consultado el 21 de junio de 2023 .
  9. ^ Drummond, MC; O'Donnell, D.; Página, RD; Joss, DT; Capponi, L.; Cox, DM; Darby, IG; Donosa, L.; Filmer, F.; Grahn, T.; Greenlees, PT; Hauschild, K.; Herzán, A.; Jakobsson, U.; Jones, primer ministro; Julín, R.; Juutinen, S.; Ketelhut, S.; Leino, M.; López-Martens, A.; Mistry, Alaska; Nieminen, P.; Peura, P.; Rahkila, P.; Rinta-Antila, S.; Ruotsalainen, P.; Sandzelius, M.; Sarén, J.; Sayğı, B.; Scholey, C.; Simpson, J.; Sorri, J.; Thornthwaite, A.; Uusitalo, J. (16 de junio de 2014). "Decaimiento α del isómero π h 11 / 2 en Ir 164". Physical Review C . 89 (6): 064309. Bibcode :2014PhRvC..89f4309D. doi :10.1103/PhysRevC.89.064309. ISSN  0556-2813 . Consultado el 21 de junio de 2014 . 2023 .
  10. ^ "Resumen de radioisótopos: iridio-192 (Ir-192)" . Consultado el 20 de marzo de 2012 .
  11. ^ Baggerly, Leo L. (1956). La desintegración radiactiva del iridio-192 (PDF) (tesis doctoral). Pasadena, California: Instituto Tecnológico de California. pp. 1, 2, 7. doi :10.7907/26VA-RB25.
  12. ^ "Proveedor de isótopos: isótopos estables y radioisótopos de ISOFLEX - iridio-192". www.isoflex.com . Consultado el 11 de octubre de 2017 .
  13. ^ Delacroix, D; Guerre, JP; Leblanc, P; Hickman, C (2002). Radionuclide and Radiation Protection Data Handbook (PDF) ( Manual de datos sobre radionúclidos y protección radiológica) . Dosimetría de protección radiológica . Vol. 98, núm. 1 (2.ª ed.). Ashford, Kent: Nuclear Technology Publishing. págs. 9–168. doi :10.1093/OXFORDJOURNALS.RPD.A006705. ISBN . 1870965876. PMID  11916063. S2CID  123447679. Archivado desde el original (PDF) el 22 de agosto de 2019.
  14. ^ Unger, LM; Trubey, DK (mayo de 1982). Constantes de dosis de rayos gamma específicas para nucleidos importantes para la dosimetría y la evaluación radiológica (PDF) (informe). Laboratorio Nacional de Oak Ridge. Archivado desde el original (PDF) el 22 de marzo de 2018.
  • 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.
  • Banco de datos de sustancias peligrosas de la NLM: iridio radiactivo (en referencia al iridio-192)
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