Rendimiento del producto de fisión

Fracciones de productos de fisión nuclear
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 .
Productos de fisión de vida media
t ½
( año )
Producir
( % )
Q
( keV )
βγ
155 UE4,760.0803252βγ
85 coronas10,760,2180687βγ
CD de 113 m14.10,0008316β
90 Sr28.94.505  2826β
137 C30.236.337  1176β- γ
121 millones de segundos43.90,00005390βγ
151 pequeños88.80,531477β

La fisión nuclear divide un núcleo pesado, como el uranio o el plutonio, en dos núcleos más ligeros, que se denominan productos de fisión . El rendimiento se refiere a la fracción de un producto de fisión producida por fisión.

El rendimiento se puede desglosar por:

  1. Isótopo individual
  2. Elemento químico que abarca varios isótopos de diferente número másico pero mismo número atómico .
  3. Núcleos de un número másico determinado independientemente del número atómico . Se denomina "rendimiento en cadena" porque representa una cadena de desintegración de desintegración beta .

Los rendimientos de isótopos y elementos cambiarán a medida que los productos de fisión experimenten una desintegración beta, mientras que los rendimientos en cadena no cambian después de completarse la emisión de neutrones por unos pocos productos de fisión iniciales ricos en neutrones ( neutrones retardados ), con una vida media medida en segundos.

Se pueden producir algunos isótopos directamente por fisión, pero no por desintegración beta, porque el posible precursor con un número atómico menor es estable y no se desintegra (el número atómico aumenta en 1 durante la desintegración beta). Los rendimientos en cadena no tienen en cuenta estos isótopos "en sombra"; sin embargo, tienen rendimientos muy bajos (menos de una millonésima parte de los productos de fisión comunes) porque son mucho menos ricos en neutrones que los núcleos pesados ​​originales.

El rendimiento se expresa generalmente como porcentaje por fisión, de modo que los porcentajes de rendimiento total suman 200%. Con menor frecuencia, se expresa como porcentaje de todos los productos de fisión, de modo que los porcentajes suman 100%. La fisión ternaria , alrededor del 0,2-0,4% de las fisiones, también produce un tercer núcleo ligero como el helio-4 (90%) o el tritio (7%).

Curva de masa vs. curva de rendimiento

Rendimientos de productos de fisión en masa para la fisión de neutrones térmicos de U-235, Pu-239, una combinación de los dos típicos de los reactores nucleares actuales y U-233 utilizado en el ciclo del combustible de torio

Si se dibuja un gráfico de la masa o el rendimiento molar de los productos de fisión en función del número atómico de los fragmentos, se obtienen dos picos, uno en la zona del circonio al paladio y otro en la zona del xenón al neodimio . Esto se debe a que el evento de fisión hace que el núcleo se divida de manera asimétrica, [1] ya que los núcleos más cercanos a los números mágicos son más estables. [2]

Rendimiento vs. Z : esta es una distribución típica para la fisión del uranio . Nótese que en los cálculos utilizados para hacer este gráfico se ignoró la activación de los productos de fisión y se asumió que la fisión se produjo en un solo momento en lugar de en un período de tiempo. En este gráfico de barras se muestran los resultados para diferentes tiempos de enfriamiento (tiempo después de la fisión).

Rendimiento vs Z. Los colores indican la volatilidad del fluoruro , que es importante en el reprocesamiento nuclear : los elementos azules tienen fluoruros volátiles o ya son volátiles; los elementos verdes no los tienen pero tienen cloruros volátiles; los elementos rojos no tienen ninguno, pero los elementos en sí son volátiles a temperaturas muy altas. Rendimientos a los 10 0,1,2,3 años después de la fisión , sin considerar la captura de neutrones posterior , fracción del 100% no del 200%. Desintegración beta Kr-85Rb , Sr-90Zr , Ru-106Pd , Sb-125Te , Cs-137Ba , Ce-144Nd , Sm-151Eu , Eu-155Gd visible.

Debido a la estabilidad de los núcleos con números pares de protones y/o neutrones, la curva de rendimiento frente a un elemento no es una curva suave, sino que tiende a alternarse.

En general, cuanto mayor sea la energía del estado que sufre la fisión nuclear, más probable es una fisión simétrica, por lo tanto, a medida que aumenta la energía del neutrón y/o aumenta la energía del átomo fisionable , el valle entre los dos picos se vuelve más superficial; por ejemplo, la curva de rendimiento en función de la masa para Pu-239 tiene un valle más superficial que el observado para U-235 , cuando los neutrones son neutrones térmicos . Las curvas para la fisión de los actínidos posteriores tienden a formar valles aún más superficiales. En casos extremos, como 259 Fm, solo se ve un pico.

El rendimiento generalmente se expresa en relación con el número de núcleos en fisión, no con el número de núcleos productos de fisión, es decir, los rendimientos deben sumar 200%.

La tabla de la siguiente sección ("Ordenados por rendimiento") muestra los rendimientos de los productos de fisión radiactivos notables (con vidas medias mayores de un año, más yodo-131 ) y los productos de fisión de veneno de neutrones (los pocos más absorbentes) , de la fisión de neutrones térmicos de U-235 (típico de los reactores de energía nuclear ), calculados a partir de [1] [ enlace muerto permanente ] .

Los rendimientos en la tabla suman solo el 45,5522%, incluido el 34,8401% que tienen vidas medias superiores a un año:

t ½ en añosProducir
1 a 52,7252%
10 a 10012,5340%
2 a 300.0006,1251%
1,5 a 16 millones13,4494%

El resto y el 54,4478% no listado se desintegran con vidas medias inferiores a un año en núcleos no radiactivos.

Esto es antes de tener en cuenta los efectos de cualquier captura de neutrones posterior, por ejemplo:

  • 135 Xe captura un neutrón y se vuelve casi estable 136 Xe, en lugar de desintegrarse en 135 Cs, que es radiactivo con una vida media de 2,3 millones de años.
  • 133 Cs no radiactivo que captura un neutrón y se convierte en 134 Cs, que es radiactivo con una vida media de 2 años.
  • Muchos de los productos de fisión con masa 147 o mayor, como 147 Pm , 149 Sm , 151 Sm y 155 Eu, tienen secciones transversales significativas para la captura de neutrones, de modo que un átomo de producto de fisión pesado puede sufrir múltiples capturas de neutrones sucesivas.

Además de los productos de fisión, existen otros tipos de productos radiactivos:

Productos de fisión del U-235

ProducirElementoIsótopoVida mediaComentario
6,7896%Cesio 133 C 134 C2.065 añosLa captura de neutrones (29 barns) convierte lentamente el 133 Cs estable en 134 Cs, que en sí mismo es de bajo rendimiento porque la desintegración beta se detiene en 134 Xe; se puede convertir aún más (140 barns) en 135 Cs .
6,3333%Yodo , xenón 135 yo 135 xe6,57 horasEl veneno neutrónico más importante ; la captura de neutrones convierte entre el 10 y el 50% del 135 Xe en 136 Xe; el resto se desintegra (9,14 h) en 135 Cs (2,3 My).
6,2956%Circonio 93 Zr1,53 miProducto de fisión de larga duración también producido por activación de neutrones en revestimiento de zircalloy .
6,1%Molibdeno 99 meses65,94 horasSu nucleido hijo, el 99m Tc, es importante en el diagnóstico médico.
6.0899%Cesio 137 C30,17 añosFuente de la mayor parte del calor de desintegración de años a décadas después de la irradiación, junto con90
Sr.
6.0507%Tecnecio 99 tc211 milCandidato a eliminación por transmutación nuclear .
5,7518%Estroncio 90 Sr28,9 añosFuente de gran parte del calor de descomposición junto con137
Cs
en el lapso de tiempo de años a décadas después de la irradiación. Anteriormente se utilizaba en generadores termoeléctricos de radioisótopos .
2,8336%Yodo 131 yo8,02 díasRazón para el uso de tabletas de yoduro de potasio después de accidentes nucleares o explosiones de bombas nucleares.
2,2713%Prometeo 147 pm2,62 añosLa desintegración beta da lugar a Samario-147, un elemento de vida muy larga (vida media > edad del universo ); se ha utilizado en generadores termoeléctricos de radioisótopos.
1.0888%Samario 149 pequeñosObservacionalmente estableSegundo veneno neutrónico más importante .
0,9% [3]Yodo 129 yo15.7 MiProducto de fisión de larga duración . Candidato para eliminación mediante transmutación nuclear .
0,4203%Samario 151 pequeños90 añosVeneno de neutrones ; la mayoría se convertirá en 152 Sm estable.
0,3912%Rutenio 106 ru373,6 díasEl tetróxido de rutenio es volátil y químicamente agresivo; nucleido hijo 106
El Rh
se desintegra rápidamente y se vuelve estable.106
Pd
0,2717%Criptón 85 coronas10,78 añosGas noble ; tiene algunos usos en la industria para detectar grietas finas en materiales mediante autorradiografía.
0,1629%Paladio 107 páginas6.5 miProducto de fisión de larga duración ; dificulta la extracción de isótopos estables de metales del grupo del platino para su uso debido a la similitud química.
0,0508%Selenio 79327 mil
0,0330%Europio , gadolinio 155 UE 155 DI4,76 añosAmbos son venenos de neutrones , la mayoría serán destruidos mientras el combustible aún esté en uso.
0,0297%Antimonio 125 sb2,76 años
0,0236%Estaño 126 seg230 mil
0,0065%Gadolinio 157 DiosestableVeneno de neutrones .
0,0003%Cadmio CD de 113 m14,1 añosVeneno de neutrones , la mayoría será destruido mientras el combustible aún esté en uso.
Rendimientos a los 10, 1, 2, 3 años después de la fisión , probablemente de Pu-239 no de U-235 porque la joroba izquierda está desplazada a la derecha, sin considerar la captura de neutrones posterior , fracción del 100% no del 200%. Desintegración beta Kr-85Rb , Sr-90Zr , Ru-106Pd , Sb-125Te , Cs-137Ba , Ce-144Nd , Sm-151Eu , Eu-155Gd visible.

Rendimientos de fisión acumulativos

Los rendimientos de fisión acumulativos dan las cantidades de nucleidos producidos directamente en la fisión o por desintegración de otros nucleidos.

Rendimientos de fisión acumulados por fisión para U-235 (%) [4]
ProductoRendimiento de fisión térmicaRendimiento rápido de fisiónRendimiento de fisión de 14 MeV
1
1
yo
0,00171 ± 0,000180,00269 ± 0,000440,00264 ± 0,00045
2
1
yo
0,00084 ± 0,000150,00082 ± 0,000120,00081 ± 0,00012
3
1
yo
0,0108 ± 0,00040,0108 ± 0,00040,0174 ± 0,0036
3
2
Él
0,0108 ± 0,00040,0108 ± 0,00040,0174 ± 0,0036
4
2
Él
0,1702 ± 0,00490,17 ± 0,00490,1667 ± 0,0088
85
35
Es
1,304 ± 0,0121,309 ± 0,0431,64 ± 0,31
82
36
Kr
0,000285 ± 0,0000760,00044 ± 0,000160,038 ± 0,012
85
36
Kr
0,286 ± 0,0210,286 ± 0,0260,47 ± 0,1
85 m
36
Kr
1,303 ± 0,0121,307 ± 0,0431,65 ± 0,31
90
38
Sr
5,73 ± 0,135,22 ± 0,184,41 ± 0,18
95
40
Zr
6,502 ± 0,0726,349 ± 0,0835,07 ± 0,19
94
41
Nótese bien
0,00000042 ± 0,000000112,90 ± 0,770 × 10 −80,00004 ± 0,000015
95
41
Nótese bien
6,498 ± 0,0726,345 ± 0,0835,07 ± 0,19
95 m
41
Nótese bien
0,0702 ± 0,00670,0686 ± 0,00710,0548 ± 0,0072
92
42
Mes
0 ± 00 ± 00 ± 0
94
42
Mes
8,70 × 10 −10 ± 3,20 × 10 −100 ± 06,20 × 10 −8 ± 2,50 × 10 −8
96
42
Mes
0,00042 ± 0,000150,000069 ± 0,0000250,0033 ± 0,0015
99
42
Mes
6,132 ± 0,0925,8 ± 0,135,02 ± 0,13
99
43
Tc
6,132 ± 0,0925,8 ± 0,135,02 ± 0,13
103
44
Ru
3,103 ± 0,0843,248 ± 0,0423,14 ± 0,11
106
44
Ru
0,41 ± 0,0110,469 ± 0,0362,15 ± 0,59
106
45
Rh
0,41 ± 0,0110,469 ± 0,0362,15 ± 0,59
121 m
50
Sn
0,00106 ± 0,000110,0039 ± 0,000910,142 ± 0,023
122
51
Sb
0,000000366 ± 0,0000000980,0000004 ± 0,000000140,00193 ± 0,00068
124
51
Sb
0,000089 ± 0,0000210,000112 ± 0,0000340,027 ± 0,01
125
51
Sb
0,026 ± 0,00140,067 ± 0,0111,42 ± 0,42
132
52
Te
4,276 ± 0,0434,639 ± 0,0653,85 ± 0,16
129
53
I
0,706 ± 0,0321,03 ± 0,261,59 ± 0,18
131
53
I
2,878 ± 0,0323,365 ± 0,0544,11 ± 0,14
133
53
I
6,59 ± 0,116,61 ± 0,135,42 ± 0,4
135
53
I
6,39 ± 0,226,01 ± 0,184,8 ± 1,4
128
54
Xe
0 ± 00 ± 00,00108 ± 0,00048
130
54
Xe
0,000038 ± 0,00000980,000152 ± 0,0000550,038 ± 0,014
131 m
54
Xe
0,0313 ± 0,0030,0365 ± 0,00310,047 ± 0,0049
133
54
Xe
6,6 ± 0,116,61 ± 0,135,57 ± 0,41
133 m
54
Xe
0,189 ± 0,0150,19 ± 0,0150,281 ± 0,049
135
54
Xe
6,61 ± 0,226,32 ± 0,186,4 ± 1,8
135 m
54
Xe
1,22 ± 0,121,23 ± 0,132,17 ± 0,66
134
55
Cs
0,0000121 ± 0,00000320,0000279 ± 0,00000730,0132 ± 0,0035
137
55
Cs
6,221 ± 0,0695,889 ± 0,0965,6 ± 1,3
140
56
Licenciado en Letras
6,314 ± 0,0955,959 ± 0,0484,474 ± ​​0,081
140
57
La
6,315 ± 0,0955,96 ± 0,0484,508 ± 0,081
141
58
Este
5,86 ± 0,155,795 ± 0,0814,44 ± 0,2
144
58
Este
5,474 ± ​​0,0555,094 ± 0,0763,154 ± 0,038
144
59
Pr
5,474 ± ​​0,0555,094 ± 0,0763,155 ± 0,038
142
60
Dakota del Norte
6,30 × 10 −9 ± 1,70 × 10 −91,70 × 10 −9 ± 4,80 × 10 −100,0000137 ± 0,0000049
144
60
Dakota del Norte
5,475 ± 0,0555,094 ± 0,0763,155 ± 0,038
147
60
Dakota del Norte
2,232 ± 0,042,148 ± 0,0281,657 ± 0,045
147
61
P.m
2,232 ± 0,042,148 ± 0,0281,657 ± 0,045
148
61
P.m
5,00 × 10 −8 ± 1,70 × 10 −87,40 × 10 −9 ± 2,50 × 10 −90,0000013 ± 0,00000042
148 m
61
P.m
0,000000104 ± 0,0000000391,78 × 10 −8 ± 6,60 × 10 −90,0000048 ± 0,0000018
149
61
P.m
1,053 ± 0,0211,064 ± 0,030,557 ± 0,09
151
61
P.m
0,4204 ± 0,00710,431 ± 0,0150,388 ± 0,061
148
62
Pequeño
0,000000149 ± 0,0000000412,43 × 10 −8 ± 6,80 × 10 −90,0000058 ± 0,0000018
150
62
Pequeño
0,000061 ± 0,0000220,0000201 ± 0,00000770,00045 ± 0,00018
151
62
Pequeño
0,4204 ± 0,00710,431 ± 0,0150,388 ± 0,061
153
62
Pequeño
0,1477 ± 0,00710,1512 ± 0,00970,23 ± 0,015
151
63
UE
0,4204 ± 0,00710,431 ± 0,0150,388 ± 0,061
152
63
UE
3,24 × 10 −10 ± 8,50 × 10 −110 ± 03,30 × 10 −8 ± 1,10 × 10 −8
154
63
UE
0,000000195 ± 0,0000000644,00 × 10 −8 ± 1,10 × 10 −80,0000033 ± 0,0000011
155
63
UE
0,0308 ± 0,00130,044 ± 0,010,088 ± 0,014
Rendimiento de fisión acumulado por fisión para Pu-239 (%) [4]
ProductoRendimiento de fisión térmicaRendimiento rápido de fisiónRendimiento de fisión de 14 MeV
1
1
yo
0,00408 ± 0,000410,00346 ± 0,00057-
2
1
yo
0,00135 ± 0,000190,00106 ± 0,00016-
3
1
yo
0,0142 ± 0,00070,0142 ± 0,0007-
3
2
Él
0,0142 ± 0,00070,0142 ± 0,0007-
4
2
Él
0,2192 ± 0,0090,219 ± 0,009-
85
35
Es
0,574 ± 0,0260,617 ± 0,049-
82
36
Kr
0,00175 ± 0,00060,00055 ± 0,0002-
85
36
Kr
0,136 ± 0,0140,138 ± 0,017-
85 m
36
Kr
0,576 ± 0,0260,617 ± 0,049-
90
38
Sr
2,013 ± 0,0542,031 ± 0,057-
95
40
Zr
4,949 ± 0,0994,682 ± 0,098-
94
41
Nótese bien
0,0000168 ± 0,00000450,00000255 ± 0,00000069-
95
41
Nótese bien
4,946 ± 0,0994,68 ± 0,098-
95 m
41
Nótese bien
0,0535 ± 0,00660,0506 ± 0,0062-
92
42
Mes
0 ± 00 ± 0-
94
42
Mes
3,60 × 10 −8 ± 1,30 × 10 −84,80 × 10 −9 ± 1,70 × 10 −9-
96
42
Mes
0,0051 ± 0,00180,0017 ± 0,00062-
99
42
Mes
6,185 ± 0,0565,82 ± 0,13-
99
43
Tc
6,184 ± 0,0565,82 ± 0,13-
103
44
Ru
6,948 ± 0,0836,59 ± 0,16-
106
44
Ru
4,188 ± 0,0924,13 ± 0,24-
106
45
Rh
4,188 ± 0,0924,13 ± 0,24-
121 m
50
Sn
0,0052 ± 0,00110,0053 ± 0,0012-
122
51
Sb
0,000024 ± 0,00000630,0000153 ± 0,000005-
124
51
Sb
0,00228 ± 0,000490,00154 ± 0,00043-
125
51
Sb
0,117 ± 0,0150,138 ± 0,022-
132
52
Te
5,095 ± 0,0944,92 ± 0,32-
129
53
I
1,407 ± 0,0861,31 ± 0,13-
131
53
I
3,724 ± 0,0784,09 ± 0,12-
133
53
I
6,97 ± 0,136,99 ± 0,33-
135
53
I
6,33 ± 0,236,24 ± 0,22-
128
54
Xe
0,00000234 ± 0,000000850,0000025 ± 0,0000012-
130
54
Xe
0,00166 ± 0,000560,00231 ± 0,00085-
131 m
54
Xe
0,0405 ± 0,0040,0444 ± 0,0044-
133
54
Xe
6,99 ± 0,137,03 ± 0,33-
133 m
54
Xe
0,216 ± 0,0160,223 ± 0,021-
135
54
Xe
7,36 ± 0,247,5 ± 0,23-
135 m
54
Xe
1,78 ± 0,211,97 ± 0,25-
134
55
Cs
0,00067 ± 0,000180,00115 ± 0,0003-
137
55
Cs
6,588 ± 0,086,35 ± 0,12-
140
56
Licenciado en Letras
5,322 ± 0,0595,303 ± 0,074-
140
57
La
5,333 ± 0,0595,324 ± 0,075-
141
58
Este
5,205 ± 0,0735,01 ± 0,16-
144
58
Este
3,755 ± 0,033,504 ± 0,053-
144
59
Pr
3,756 ± 0,033,505 ± 0,053-
142
60
Dakota del Norte
0,00000145 ± 0,00000040,00000251 ± 0,00000072-
144
60
Dakota del Norte
3,756 ± 0,033,505 ± 0,053-
147
60
Dakota del Norte
2,044 ± 0,0391,929 ± 0,046-
147
61
P.m
2,044 ± 0,0391,929 ± 0,046-
148
61
P.m
0,0000056 ± 0,00000190,000012 ± 0,000004-
148 m
61
P.m
0,0000118 ± 0,00000440,000029 ± 0,000011-
149
61
P.m
1,263 ± 0,0321,275 ± 0,056-
151
61
P.m
0,776 ± 0,0180,796 ± 0,037-
148
62
Pequeño
0,0000168 ± 0,00000460,000039 ± 0,000011-
150
62
Pequeño
0,00227 ± 0,000780,0051 ± 0,0019-
151
62
Pequeño
0,776 ± 0,0180,797 ± 0,037-
153
62
Pequeño
0,38 ± 0,030,4 ± 0,18-
151
63
UE
0,776 ± 0,0180,797 ± 0,037-
152
63
UE
0,000000195 ± 0,000000050,00000048 ± 0,00000014-
154
63
UE
0,000049 ± 0,0000120,000127 ± 0,000043-
155
63
UE
0,174 ± 0,030,171 ± 0,054-
Jeff-3.1

Archivo conjunto evaluado de fisión y fusión, datos de neutrones incidentes, http://www-nds.iaea.org/exfor/endf00.htm, 2 de octubre de 2006; véase también A. Koning, R. Forrest, M. Kellett, R. Mills, H. Henriksson, Y. Rugama, The JEFF-3.1 Nuclear Data Library, JEFF Report 21, OECD/AEN, París, Francia, 2006, ISBN  92-64-02314-3 .

Rendimientos a los 10, 1, 2, 3 años después de la fisión , probablemente de Pu-239 no de U-235 porque la joroba izquierda está desplazada a la derecha, sin considerar la captura de neutrones posterior , fracción del 100% no del 200%. Desintegración beta Kr-85Rb , Sr-90Zr , Ru-106Pd , Sb-125Te , Cs-137Ba , Ce-144Nd , Sm-151Eu , Eu-155Gd visible.

Ordenado por número de masa

Las desintegraciones, incluso si son prolongadas, se dan en el nucleido estable.

Las desintegraciones con vidas medias superiores a un siglo están marcadas con un solo asterisco (*), mientras que las desintegraciones con vidas medias superiores a cien millones de años están marcadas con dos asteriscos (**).

ProducirIsótopo
0,0508%selenio-79 *bromo-79
0,2717%criptón-85 rubidio-85
5,7518%estroncio-90 itrio-90 circonio-90
6,2956%circonio-93 *niobio-93
6.0507%tecnecio-99 *Rutenio-99
0,3912%rutenio-106 rodio-106 Paladio-106
0,1629%paladio-107 *plata-107
0,0003%Cadmio-113m Cadmio-113 (esencialmente estable) **Indio-113
0,0297%antimonio-125 telurio-125m telurio-125
0,0236%Estaño-126 *antimonio-126 telurio-126
0,9%yodo-129 *xenón-129
2,8336%yodo-131 xenón-131
6,7896%cesio-133 cesio-134 bario-134
6,3333%yodo-135 xenón-135 cesio-135 *bario-135
6,3333%yodo-135 xenón-135 xenón-136 (esencialmente estable) **bario-136
6.0899%cesio-137 bario-137
2,2713%prometio-147 samario-147 *neodimio-143
1.0888%samario-149
0,4203%samario-151
0,0330%europio-155 gadolinio-155
0,0065%gadolinio-157

Vidas medias, modos de desintegración y fracciones de ramificación

Vidas medias y fracciones de ramificación de desintegración para productos de fisión [5]
NuclidoVida mediaModo de decadenciaFracción de ramificaciónFuenteNotas
85
35
Es
2,9 ± 0,06 mβ 1.0[6][a]
85
36
Kr
10,752 ± 0,023 añosβ 1.0[7]
85 m
36
Kr
4,48 ± 0,008 horasÉL0,214 ± 0,005[6]
β 0,786 ± 0,005
90
38
Sr
28,8 ± 0,07 añosβ 1.0[8]
95
40
Zr
64,032 ± 0,006 díasβ 1.0[8]
94
41
Nótese bien
(7,3 ± 0,9) × 10 6 díasβ 1.0[9]
95 m
41
Nótese bien
3,61 ± 0,03 díasβ 0,025 ± 0,001[8][b]
ÉL0,975 ± 0,001
95
41
Nótese bien
34,985 ± 0,012 díasβ 1.0[9]
99
43
Tc
(2,111 ± 0,012) × 10 5 añosβ 1.0[6]
103
44
Ru
39,247 ± 0,013 díasβ 1.0[9]
106
44
Ru
1,018 ± 0,005 añosβ 1.0[9]
106
45
Rh
30,1 ± 0,3 sβ 1.0[9]
121 m
50
Sn
55 ± 5 añosβ 0,224 ± 0,02[6]
ÉL0,776 ± 0,02
122
51
Sb
2,7238 ± 0,0002 díasCE0,0241 ± 0,0012[6]
β 0,9759 ​​± 0,0012
124
51
Sb
60,2 ± 0,03 díasβ 1.0[6]
125
51
Sb
2,7584 ± 0,0006 añosβ 1.0[9]
129
53
I
(5,89 ± 0,23) × 10 9 díasβ 1.0[9]
131
53
I
8,0233 ± 0,0019 díasβ 1.0[7]
133
53
I
20,87 ± 0,08 horasβ 1.0[8][do]
135
53
I
6,57 ± 0,02 horasβ 1.0[6]
131 m
54
Xe
11,930 ± 0,016 díasÉL1.0[7]
133
54
Xe
5,243 ± 0,001 díasβ 1.0[6]
133 m
54
Xe
2,19 ± 0,01 díasÉL1.0[6]
135
54
Xe
9,14 ± 0,02 horasβ 1.0[6]
135 m
54
Xe
15,29 ± 0,05 mβ 0,003 ± 0,003[6][d]
ÉL0,997 ± 0,003
134
55
Cs
2,063 ± 0,003 añosCE0,000003 ± 0,000001[9][mi]
β 0,999997 ± 0,000001
137
55
Cs
30,05 ± 0,08 añosβ 1.0[9]
140
56
Licenciado en Letras
12,753 ± 0,004 díasβ 1.0[7]
140
57
La
1,67850 ± 0,00017 díasβ 1.0[7]
141
58
Este
32,508 ± 0,010 díasβ 1.0[8]
144
58
Este
285,1 ± 0,6 díasβ 1.0[9]
144
59
Pr
17,28 ± 0,05 mβ 1.0[6]
147
60
Dakota del Norte
10,98 ± 0,01 díasβ 1.0[6]
147
61
P.m
2,6234 ± 0,0002 añosβ 1.0[6]
148 m
61
P.m
41,29 ± 0,11 díasÉL0,042 ± 0,007[6]
β 0,958 ± 0,007
148
61
P.m
5,368 ± 0,002 díasβ 1.0[6]
149
61
P.m
2,2117 ± 0,0021 díasβ 1.0[6]
151
61
P.m
1,1833 ± 0,0017 díasβ 1.0[6]
151
62
Pequeño
90 ± 6 añosβ 1.0[6]
153
62
Pequeño
1,938 ± 0,010 díasβ 1.0[9]
152
63
UE
(4,941 ± 0,007) × 10 3 díasβ 0,279 ± 0,003[9][F]
CE0,721 ± 0,003
154
63
UE
(3,1381 ± 0,0014) × 10 3 díasCE0,00018 ± 0,00013[9][F]
β 0,99982 ± 0,00013
155
63
UE
4,753 ± 0,016 añosβ 1.0[9]
  1. ^ β ramas de desintegración de 0,9982 ± 0,0002 a Kr-85m y 0,0018 ± 0,0002 a Kr-85.
  2. ^ Fracciones de ramificación de ENSDF: 0,944 ± 0,007 para IT y 0,056 ± 0,007 para β .
  3. ^ Rama de desintegración β de 0,0288 ± 0,0002 a Xe-133m.
  4. ^ Las fracciones de ramificación se promediaron de la base de datos ENSDF.
  5. ^ Las fracciones de ramificación se adoptaron de la base de datos ENSDF.
  6. ^ Las fracciones de ramificación ab se adoptaron de los datos LNHB.

Ordenado por sección eficaz de absorción de neutrones térmicos

GranerosProducirIsótopo½Comentario
2.650.0006,3333% 135 yo 135 xe6,57 horasEl veneno neutrónico más importante ; la captura de neutrones convierte rápidamente el 135 Xe en 136 Xe; el resto se desintegra (9,14 h) en 135 Cs (2,3 My).
254.0000,0065% 157 DiosVeneno neutrónico , pero de bajo rendimiento.
40.1401.0888% 149 pequeñosEl segundo veneno neutrónico más importante .
20.6000,0003% CD de 113 m14,1 añosLa mayoría será destruida por captura de neutrones.
15.2000,4203% 151 pequeños90 añosLa mayoría será destruida por captura de neutrones.
3.950
60.900
0,0330% 155 UE 155 DI4,76 añosAmbos son venenos de neutrones .
962,2713% 147 pm2,62 añosAdecuado para generadores termoeléctricos de radioisótopos con recarga anual o semestral.
802,8336% 131 yo8,02 días
29
140
6,7896% 133 C 134 C
2.065 años
La captura de neutrones convierte un pequeño porcentaje del 133 Cs no radiactivo en 134 Cs, que tiene un rendimiento directo muy bajo porque la desintegración beta se detiene en 134 Xe; una captura adicional se sumará al 135 Cs de larga duración .
206.0507% 99 tc211 milCandidato a eliminación por transmutación nuclear .
180,6576% 129 yo15.7 MiCandidato a eliminación por transmutación nuclear .
2.76,2956% 93 Zr1,53 miLa transmutación no es práctica.
1.80,1629% 107 páginas6.5 mi
1.660,2717% 85 coronas10,78 años
0,905,7518% 90 Sr28,9 años
0,150,3912% 106 ru373,6 días
0,116.0899% 137 C30,17 años
0,0297% 125 sb2,76 años
0,0236% 126 seg230 mil
0,0508% 79327 mil

Referencias

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  2. ^ Möller, P; Madland, DG; Sierk, AJ; Iwamoto, A (15 de febrero de 2001). "Modos de fisión nuclear y asimetrías de masa de fragmentos en un espacio de deformación de cinco dimensiones". Nature . 409 (6822): 785–790. Bibcode :2001Natur.409..785M. doi :10.1038/35057204. PMID  11236985. S2CID  9754793.
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  4. ^ ab "Cumulative Fission Yields" (Rendimiento acumulado de fisión). www-nds.iaea.org . OIEA . Consultado el 11 de noviembre de 2016 .
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  8. ^ abcde Laboratoire National Henri Becquerel, Datos recomendados, http://www.nucleide.org/DDEP_WG/DDEPdata.htm Archivado el 13 de febrero de 2021 en Wayback Machine ., 16 de enero de 2006.
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  • MANUAL DE DATOS NUCLEARES PARA SALVAGUARDIAS: EXTENSIONES DE LA BASE DE DATOS, AGOSTO DE 2008
  • Gráfico en vivo de nucleidos - OIEA Mapa en color de rendimientos y datos detallados haciendo clic en un nucleido.
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