Isótopos del plomo

Isótopos del plomo  ( 82 Pb)
Isótopos principales [1]Decadencia
abundanciavida media ( t 1/2 )modoproducto
202 PBsintetizador5,25 × 10 4  añosmi202 TL
204 PB1,40%estable
205 PBrastro1,73 × 10 7  añosmi205 tls
206 PB24,1%estable
207 PB22,1%estable
208 PB52,4%estable
209 PBrastro3.253 horasβ 209 Bi
210 PBrastro22,20 añosβ 210 Bi
211 PBrastro36,1 minutosβ 211 Bi
212 PBrastro10,64 horasβ 212 bis
214 PBrastro26,8 minutosβ 214 Bi
Las abundancias isotópicas varían mucho según la muestra [2]
Peso atómico estándar A r °(Pb)
  • [206.14207,94 ] [3]
  • 207,2 ± 1,1  ( abreviado ) [4]

El plomo ( 82 Pb) tiene cuatro isótopos observacionalmente estables : 204 Pb, 206 Pb, 207 Pb, 208 Pb. El plomo-204 es completamente un nucleido primordial y no es un nucleido radiogénico . Los tres isótopos plomo-206, plomo-207 y plomo-208 representan los extremos de tres cadenas de desintegración : la serie del uranio (o serie del radio), la serie del actinio y la serie del torio , respectivamente; una cuarta cadena de desintegración, la serie del neptunio , termina con el isótopo de talio 205 Tl. Las tres series que terminan en plomo representan los productos de la cadena de desintegración de los 238 U , 235 U y 232 Th primordiales de larga vida . Cada isótopo también se presenta, en cierta medida, como isótopos primordiales que se crearon en supernovas, en lugar de radiogénicamente como productos hijos. La relación fija de plomo-204 con las cantidades primordiales de los demás isótopos de plomo se puede utilizar como base para estimar las cantidades adicionales de plomo radiogénico presentes en las rocas como resultado de la desintegración del uranio y el torio. (Véase datación plomo-plomo y datación uranio-plomo ).

Los radioisótopos de vida más larga son el 205 Pb, con una vida media de 17,3 millones de años, y el 202 Pb, con una vida media de 52.500 años. Un radioisótopo de vida más corta que se encuentra en la naturaleza, el 210 Pb, con una vida media de 22,2 años, es útil para estudiar la cronología de sedimentación de muestras ambientales en escalas de tiempo inferiores a 100 años. [5]

Las abundancias relativas de los cuatro isótopos estables son aproximadamente 1,5%, 24%, 22% y 52,5%, combinándose para dar un peso atómico estándar (promedio ponderado por abundancia de los isótopos estables) de 207,2(1). El plomo es el elemento con el isótopo estable más pesado, 208 Pb. (El 209 Bi , más masivo, considerado durante mucho tiempo estable, en realidad tiene una vida media de 2,01×10 19 años). El 208 Pb también es un isótopo doblemente mágico , ya que tiene 82 protones y 126 neutrones . [6] Es el nucleido doblemente mágico más pesado conocido. Ahora se conocen un total de 43 isótopos de plomo, incluidas especies sintéticas muy inestables.

Los cuatro isótopos primordiales del plomo son todos estables desde el punto de vista observacional , lo que significa que se prevé que experimenten una desintegración radiactiva, pero aún no se ha observado ninguna desintegración. Se prevé que estos cuatro isótopos experimenten una desintegración alfa y se conviertan en isótopos de mercurio , que son radiactivos o estables desde el punto de vista observacional.

En su estado completamente ionizado, la desintegración beta del isótopo 210 Pb no libera un electrón libre; el electrón generado es capturado por los orbitales vacíos del átomo. [7]

Lista de isótopos


Nuclido
[n.° 1]

Nombre histórico
OnorteMasa isotópica ( Da ) [8] [n 2] [n 3]
Vida media [1]

Modo de decaimiento
[1]
[n 4]

Isótopo hija

[n 5] [n 6]
Giro y
paridad [1]
[n 7] [n 8]
Abundancia natural (fracción molar)
Energía de excitación [n 8]Proporción normal [1]Rango de variación
178 PB8296178.003836(25)250(80) microsegundosalfa174 Hg0+
β + ?178 Tl
179 PB8297179.002(87)2,7(2) msalfa175 Hg(9/2−)
180 PB8298179.997916(13)4,1(3) msalfa176 Hg0+
181 PB8299180.996661(91)39,0(8) msalfa177 Hg(9/2−)
β + ?181 TL
182 PB82100181.992674(13)55(5) msalfa178 Hg0+
β + ?182 TL
183 PB82101182.991863(31)535(30)msalfa179 Hg3/2−
β + ?183 Tl
183 millones de libras94(8) keV415(20) msalfa179 Hg13/2+
β + ?183 Tl
ÉL ?183 PB
184 PB82102183.988136(14)490(25)msα (80%)180 Hg0+
β + ? (20%)184 TL
185 PB82103184.987610(17)6.3(4) sβ + (66%)185 tls3/2−
alfa (34%)181 Hg
185 m de plomo [número 9]70(50) keV4.07(15) sα (50%)181 Hg13/2+
β + ? (50%)185 tls
186 PB82104185.984239(12)4.82(3) sβ + ? (60%)186 tls0+
α (40%)182 Hg
187 PB82105186.9839108(55)15.2(3) sβ + (90,5%)187 tls3/2−
α (9,5%)183 Hg
187 m de plomo [número 9]19(10) keV18.3(3) sβ + (88%)187 tls13/2+
alfa (12%)183 Hg
188 PB82106187.980879(11)25.1(1) sβ + (91,5%)188 tls0+
α (8,5%)184 Hg
188m1 de plomo2577,2(4) keV800(20)nsÉL188 PB8−
188m2 de superficie2709,8(5) keV94(12) nsÉL188 PB12+
188 m3 de plomo4783,4(7) keV440(60) nsÉL188 PB(19−)
189 PB82107188.980844(15)39(8) sβ + (99,58%)189 Tl3/2−
α (0,42%)185 Hg
189m1 de plomo40(4) keV50,5(21) sβ + (99,6%)189 Tl13/2+
α (0,4%)185 Hg
¿ÉL?189 PB
189m2 de superficie2475(4) keV26(5) microsegundosÉL189 PB31/2−
190 PB82108189.978082(13)71(1) sβ + (99,60%)190 tls0+
α (0,40%)186Hg
190m1 de plomo2614,8(8) keV150(14) nsÉL190 PB10+
190m2 de superficie2665(50)# keV24,3(21) μsÉL190 PB(12+)
190 m3 de plomo2658,2(8) keV7,7(3) μsÉL190 PB11−
191 PB82109190.9782165(71)1,33(8) minutosβ + (99,49%)191 tl3/2−
α (0,51%)187 Hg
191m1 de plomo58(10) keV2,18(8) minutosβ + (99,98%)191 tl13/2+
α (0,02%)187 Hg
191m2 de superficie2659(10) keV180(80) nsÉL191 PB33/2+
192 PB82110191.9757896(61)3,5(1) minutosβ + (99,99%)192 TL0+
α (0,0059%)188 Hg
192m1 de plomo2581,1(1) keV166(6) nsÉL192 PB10+
192m2 de superficie2625,1(11) keV1,09(4) μsÉL192 PB12+
192 m3 de plomo2743,5(4) keV756(14) nsÉL192 PB11−
193 PB82111192.976136(11)4 libras mín.β + ?193 Tl3/2−#
193m1 de plomo93(12) keV5,8(2) minutosβ +193 Tl13/2+
193m2 de superficie2707(13) keV180(15) nsÉL193 PB33/2+
194 PB82112193.974012(19)10,7(6) minutosβ +194 Tl0+
α (7,3 × 10 −6 %)190 Hg
194m1 de plomo2628,1(4) keV370(13) nsÉL194 PB12+
194m2 de superficie2933,0(4) keV133(7) nsÉL194 PB11−
195 PB82113194.9745162(55)15.0(14) minutosβ +195 tls3/2-
195m1 de plomo202,9(7) keV15.0(12) minutosβ +195 tls13/2+
¿ÉL?195 PB
195m2 de superficie1759,0(7) keV10,0(7) μsÉL195 PB21/2−
195 m3 de plomo2901,7(8) keV95(20) nsÉL195 PB33/2+
196 PB82114195.9727876(83)37(3) minutosβ +196 Tl0+
α (<3×10 −5 %)192 Hg
196m1 de plomo1797,51(14) keV140(14) nsÉL196 PB5−
196m2 de superficie2694,6(3) keV270(4) nsÉL196 PB12+
197 PB82115196.9734347(52)8.1(17) minutosβ +197 Tl3/2−
197m1 de plomo319,31(11) keV42,9(9) minutosβ + (81%)197 Tl13/2+
TI (19%)197 PB
197m2 de superficie1914,10(25) keV1,15(20) μsÉL197 PB21/2−
198 PB82116197.9720155(94)2.4(1) horasβ +198 Tl0+
198m1 de plomo2141,4(4) keV4,12(7) μsÉL198 PB7−
198m2 de superficie2231,4(5) keV137(10) nsÉL198 PB9−
198 m3 de plomo2821,7(6) keV212(4) nsÉL198 PB12+
199 PB82117198.9729126(73)90(10) minutosβ +199 tls3/2−
199m1 de plomo429,5(27) keV12,2(3) minutosÉL199 PB(13/2+)
β + ?199 tls
199m2 de plomo2563,8(27) keV10,1(2) μsÉL199 PB(29/2−)
200 PB82118199.971819(11)21.5(4) horasCE200 Tl0+
200 m1 de plomo2183,3(11) keV456(6) nsÉL200 PB(9−)
200m2 de superficie3005,8(12) keV198(3) nsÉL200 PB12+)
201 PB82119200.972870(15)9.33(3)hβ +201 tl5/2−
201m1 de plomo629,1(3) keV60.8(18) sÉL201 PB13/2+
β + ?201 tl
201m2 de superficie2953(20) keV508(3) nsÉL201 PB(29/2−)
202 PB82120201.9721516(41)5,25(28)×10 4  añosCE202 TL0+
202m1 de plomo2169,85(8) keV3.54(2) horasTI (90,5%)202 PB9−
β + (9,5%)202 TL
202m2 de superficie4140(50)# keV100(3) nsÉL202 PB16+
202 m3 de plomo5300(50)# keV108(3) nsÉL202 PB19−
203 PB82121202.9733906(70)51.924(15) hCE203 Tl5/2−
203m1 de plomo825,2(3) keV6.21(8) sÉL203 PB13/2+
203m2 de superficie2949,2(4) keV480(7)msÉL203 PB29/2−
203 m3 de plomo2970(50)# keV122(4) nsÉL203 PB25/2−#
204 Pb [n.º 10]82122203.9730435(12)Observacionalmente estable [n 11]0+0,014(6)0,0000–0,0158 [10]
204m1 de plomo1274,13(5) keV265(6) nsÉL204 PB4+
204m2 de superficie2185,88(8) keV66,93(10) minutosÉL204 PB9−
204 m3 de plomo2264,42(6) keV490(70) nsÉL204 PB7−
205 PB82123204.9744817(12)17.0(9)×10 7  añosCE205 tls5/2−
205m1 de plomo2,329(7) keV24,2(4) μsÉL205 PB1/2−
205m2 de superficie1013,85(3) keV5,55(2) msÉL205 PB13/2+
205 m3 de plomo3195,8(6) keV217(5) nsÉL205 PB25/2−
206 Pb [número 10] [número 12]Radio G [11]82124205.9744652(12)Observacionalmente estable [n 13]0+0,241(30)0,0190–0,8673 [10]
206m1 de plomo2200,16(4) keV125(2) microsegundosÉL206 PB7−
206m2 de superficie4027,3(7) keV202(3) nsÉL206 PB12+
207 Pb [número 10] [número 14]Actinio D82125206.9758968(12)Observacionalmente estable [n 15]1/2−0,221(50)0,0035–0,2351 [10]
207 millones de libras1633,356(4) keV806(5) msÉL207 PB13/2+
208 Pb [n.º 16]Torio D82126207.9766520(12)Observacionalmente estable [n 17]0+0,524(70)0,0338–0,9775 [10]
208 millones de libras4895,23(5) keV535(35) nsÉL208 PB10+
209 PB82127208.9810900(19)3.235(5)hβ 209 Bi9/2+Rastro [n.° 18]
210 PBRadio D
Radioplomo
Radioplomo
82128209.9841884(16)22.20(22) añosβ (100%)210 Bi0+Rastro [n° 19]
α (1,9 × 10 −6 %)206 Hg
210 m1 de plomo1194,61(18) keV92(10) nsÉL210 PB6+
210m2 de superficie1274,8(3) keV201(17) nsÉL210 PB8+
211 PBActinio B82129210.9887353(24)36.1628(25) minutosβ 211 Bi9/2+Rastro [n 20]
211 millones de libras1719(23) keV159(28) nsÉL211 PB(27/2+)
212 PBTorio B82130211.9918959(20)10.627(6) hβ 212 bis0+Rastro [n 21]
212 millones de libras1335(2) keV6,0(8) μsÉL212 PB8+#
213 PB82131212.9965608(75)10,2(3) minutosβ 213 Bi(9/2+)Rastro [n.° 18]
213 millones de libras1331,0(17) keV260(20) nsÉL213 PB(21/2+)
214 PBRadio B82132213.9998035(21)27.06(7) minutosβ 214 Bi0+Rastro [n° 19]
214 millones de libras1420(20) keV6,2(3) μsÉL214 PB8+#
215 PB82133215.004662(57)142(11) sβ 215 Bi9/2+#
216Pb82134216.00806(22)#1,66(20) minutosβ 216 Bi0+
216 millones de libras1514(20) keV400(40)nsÉL216Pb8+#
217 PB82135217.01316(32)#19.9(53) sβ 217 Bi9/2+#
218 PB82136218.01678(32)#14.8(68) sβ 218 Bi0+
219 PB82137219.02214(43)#3# s
[>300 ns]
β− ?219 Bi11/2+#
220 PB82138220.02591(43)#1# s
[>300 ns]
β− ?220 Bi0+
Encabezado y pie de página de esta tabla:
  1. ^ m Pb – 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. ^ Modos de descomposición:
    CE:Captura de electrones
    ÉL:Transición isomérica
  5. ^ Símbolo en negrita y cursiva como hija: el producto hija es casi estable.
  6. ^ Símbolo en negrita como hija: el producto hija es estable.
  7. ^ ( ) valor de giro: indica giro con argumentos de asignación débiles.
  8. ^ 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).
  9. ^ ab El orden del estado fundamental y del isómero es incierto.
  10. ^ abc Se utiliza en la datación plomo-plomo
  11. ^ Se cree que sufre una desintegración α a 200 Hg con una vida media de 1,4×10 20 años; la vida útil teórica es de alrededor de ~10 35–37 años. [9]
  12. ^ Producto de desintegración final de la cadena de desintegración 4n+2 (la serie del radio o del uranio )
  13. ^ Se cree que sufre una desintegración α a 202 Hg con una vida media de 2,5×10 21 años; la vida útil teórica es de ~10 65–68 años. [9]
  14. ^ Producto de desintegración final de la cadena de desintegración 4n+3 (la serie del actinio )
  15. ^ Se cree que sufre una desintegración α a 203 Hg con una vida media de 1,9×10 21 años; la vida útil teórica es de ~10 152–189 años. [9]
  16. ^ El nucleido más pesado y estable desde el punto de vista observacional; producto de desintegración final de la cadena de desintegración 4n (la serie del torio )
  17. ^ Se cree que sufre una desintegración α a 204 Hg con una vida media de 2,6×10 21 años; la vida útil teórica es de ~10 124–132 años. [9]
  18. ^ ab Producto de desintegración intermedia de 237 Np
  19. ^ ab Producto de desintegración intermedia del 238 U
  20. ^ Producto de desintegración intermedia del 235 U
  21. ^ Producto de desintegración intermedia del 232 Th

Plomo-206

El 206 Pb es el paso final en la cadena de desintegración del 238 U , la "serie del radio" o "serie del uranio". En un sistema cerrado, con el tiempo, una masa dada de 238 U se desintegrará en una secuencia de pasos que culminarán en 206 Pb. La producción de productos intermedios finalmente alcanza un equilibrio (aunque esto lleva mucho tiempo, ya que la vida media del 234 U es de 245.500 años). Una vez que se alcanza este sistema estabilizado, la relación entre el 238 U y el 206 Pb disminuirá de manera constante, mientras que las relaciones de los otros productos intermedios entre sí permanecerán constantes.

Al igual que la mayoría de los radioisótopos que se encuentran en la serie del radio, el 206 Pb se denominó inicialmente como una variación del radio, específicamente radio G. Es el producto de la desintegración tanto del 210 Po (históricamente llamado radio F ) por desintegración alfa , como del mucho más raro 206 Tl ( radio E II ) por desintegración beta .

Se ha propuesto el uso de plomo-206 en el refrigerante de los reactores nucleares de fisión de reproductores rápidos en lugar de utilizar una mezcla de plomo natural (que también incluye otros isótopos de plomo estables) como mecanismo para mejorar la economía de neutrones y suprimir en gran medida la producción no deseada de subproductos altamente radiactivos. [12]

Plomo-204, -207 y -208

El 204 Pb es completamente primordial y, por lo tanto, es útil para estimar la fracción de los otros isótopos de plomo en una muestra dada que también son primordiales, ya que las fracciones relativas de los diversos isótopos primordiales de plomo son constantes en todas partes. [13] Por lo tanto, se supone que cualquier exceso de plomo-206, -207 y -208 es de origen radiogénico , [13] lo que permite utilizar varios esquemas de datación de uranio y torio para estimar la edad de las rocas (tiempo desde su formación) en función de la abundancia relativa de plomo-204 con respecto a otros isótopos.207 Pb es el final de la serie del actinio a partir del 235 U.

208 Pb es el final de la serie del torio a partir de 232 Th . Si bien solo constituye aproximadamente la mitad de la composición del plomo en la mayoría de los lugares de la Tierra, se puede encontrar enriquecido de forma natural hasta alrededor del 90% en los minerales de torio. [14] 208 Pb es el nucleido estable más pesado conocido y también el núcleo doblemente mágico más pesado conocido, ya que Z = 82 y N = 126 corresponden a capas nucleares cerradas . [15] Como consecuencia de esta configuración particularmente estable, su sección eficaz de captura de neutrones es muy baja (incluso más baja que la del deuterio en el espectro térmico), lo que lo hace de interés para los reactores rápidos refrigerados con plomo .

Plomo-212

Se han probado radiofármacos que contienen 212 Pb como agentes terapéuticos para el tratamiento experimental del cáncer con terapia de partículas alfa dirigida . [16]

Referencias

  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. ^ Meija y otros. 2016.
  3. ^ "Pesos atómicos estándar: plomo". CIAAW . 2020.
  4. ^ 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.
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Fuentes

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Masas de isótopos de:

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Datos de vida media, espín e isómeros seleccionados de las siguientes fuentes.

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