WikiDer > Isotope von Strontium

Es Chemisches ElementStrontium (Sr), mit a Atommasse ab 87,62(1) Sie, hat vier stabile Isotope: 84Herr, 86Herr, 87Sr und 88Sr, der letzte von denen die meisten reichlich (ca. 82,5%). Die anderen 28 Isotope sind instabil und haben eine relativ kurze halbes Leben (die meisten weniger als eins zweite).
Das kurzlebige Isotop von Strontium ist 105Sr, mit einer Halbwertszeit von etwa 20 Millisekunden. Die langlebigste ist 90Sr, mit einer Halbwertszeit von 28,9 Jahren.
Strontium-84 wird normalerweise als stabil angesehen, aber es wird vermutet, dass dies über Double erfolgt Betazerfall zerfällt in das stabile Isotop 84kr.
Strontium-87
weil Rubidium in gewisser Weise MineralienKalium ersetzen kann, ist es weit verbreitet in der Boden. Infolgedessen ist dieses Isotop in der Geochronologie verwendet werden als Dating-Methode vor dem Felsen. Rubidium-87 läuft ab bis β−-zerfallen zu Strontium-87:[1]
Während der fraktionierten Kristallisation nimmt die Konzentration Strontium im Plagioklasen nimmt zu, wobei Rubidium mehr in der flüssigen Phase (der Schmelze) verbleibt. Dadurch kann das Rb/Sr-Verhältnis im Magma mit der Zeit ansteigen und im Mineral oder Stein nehmen. Ist die ursprüngliche Strontiummenge bekannt (d.h. aus anderen Daten ableitbar), lässt sich aus der aktuellen Konzentration von Rubidium und Strontium und dem Isotopenverhältnis das Alter des Gesteins bestimmen 87sr/86sr. Das Alter kann nur dann genau bestimmt werden, wenn das Gestein nach seiner Entstehung nicht signifikant ist Metamorphosen hat mehr erlebt. Aufgrund der sehr langen Halbwertszeit eignet sich diese Methode hervorragend zur Datierung sehr alter Gesteine. Die Methode ist bekannt als die Rubidium-Strontium-Datierung.
Strontium-89 und Strontium-90
Zwei Radioisotope von Strontium, nämlich Strontium-89 und Strontium-90, sind unter anderem wichtig bei der Nuklearmedizin. 89Sr hat eine Halbwertszeit von 50,57 Tage und verfällt um .−-zerfall zu Yttrium-89:[2]
Dieses Isotop wird bei der Behandlung von Knochenkrebs.
Strontium-90 ist ein Nebenprodukt von Kernspaltung und findet sich auch in ausfallen. Dies kann gesundheitliche Probleme verursachen, da dieses Radioisotop Kalzium im Knochen ersetzen können. Bei der Atomkatastrophe von Tschernobyl wurde ein großes Gebiet um die Kernkraftwerk mit diesem Isotop verunreinigt. Strontium-90 zerfällt über β−-Zerfall zum Radioisotop Yttrium-90:[3]
Überblick
| Nuklid | Z (p) | N (nein) | Isotope Masse (u) | halbes Leben | Radioaktiver Zerfall | VP | Kernspin | Isotopenverhältnis (Molenbruch) | Natürliches Vorkommen (Molbruch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anregungsenergie | |||||||||
| 73sr | 38 | 35 | 72,965 97(64) | > 25 ms | β (> 99,9%) | 73Rb | 1/2− | ||
| β, p (< 0,1%) | 72kr | ||||||||
| 74sr | 38 | 36 | 73,956 31(54) | 50ms | β | 74Rb | 0 | ||
| 75sr | 38 | 37 | 74,949 95(24) | 88(3) ms | β (93,5%) | 75Rb | (3/2−) | ||
| β, p (6,5 %) | 74kr | ||||||||
| 76sr | 38 | 38 | 75,941 77(4) | 7,89(7) s | β | 76Rb | 0 | ||
| 77sr | 38 | 39 | 76,937 945(10) | 9,0(2) Sek. | β (99,75%) | 77Rb | 5/2 | ||
| β, p (0,25%) | 76kr | ||||||||
| 78sr | 38 | 40 | 77,932180(8) | 159(8) s | β | 78Rb | 0 | ||
| 79sr | 38 | 41 | 78,929 708(9) | 2,25(10) min | β | 79Rb | 3/2− | ||
| 80sr | 38 | 42 | 79,924 521(7) | 106,3(15) min | β | 80Rb | 0 | ||
| 81sr | 38 | 43 | 80,923 212(7) | 22,3(4) min | β | 81Rb | 1/2− | ||
| 82sr | 38 | 44 | 81,918 402(6) | 25,36(3) Tage | EV | 82Rb | 0 | ||
| 83sr | 38 | 45 | 82,917 557(11) | 32,41(3) Stunden | β | 83Rb | 7/2 | ||
| 83msr | 259,15(9) keV | 4,95(12) s | ES | 83sr | 1/2− | ||||
| 84sr | 38 | 46 | 83,913 425(3) | stabil | 0 | 0,0056(1) | 0,0055 - 0,0058 | ||
| 85sr | 38 | 47 | 84,912 933(3) | 64.853(8) Tage | EV | 85Rb | 9/2 | ||
| 85msr | 238,66(6) keV | 67,63(4) min | IT (86,6%) | 85sr | 1/2− | ||||
| β (13,4%) | 85Rb | ||||||||
| 86sr | 38 | 48 | 85,909 260 2(12) | stabil | 0 | 0,0986(1) | 0,0975 - 0,0999 | ||
| 86msr | 2955,68(21) keV | 455(7) ns | 8 | ||||||
| 87sr | 38 | 49 | 86,908 877 1(12) | stabil | 9/2 | 0,0700(1) | 0,0694 - 0,0714 | ||
| 87msr | 388.533(3) keV | 2.815(12) Stunden | IT (99,7%) | 87sr | 1/2− | ||||
| EV (0,3%) | 87Rb | ||||||||
| 88sr | 38 | 50 | 87,905 612 1(12) | stabil | 0 | 0,8258(1) | 0,8229-0,8275 | ||
| 89sr | 38 | 51 | 88,907 450 7(12) | 50,57(3) Tage | β− | 89Ja | 5/2 | ||
| 90sr | 38 | 52 | 89,907 738(3) | 28,90(3) Jahre | β− | 90Ja | 0 | ||
| 91sr | 38 | 53 | 90,910 203(5) | 9,63(5) Stunden | β− | 91Ja | 5/2 | ||
| 92sr | 38 | 54 | 91,911 038(4) | 2,66(4) Stunden | β− | 92Ja | 0 | ||
| 93sr | 38 | 55 | 92,914 026(8) | 7,423(24) Minuten | β− | 93Ja | 5/2 | ||
| 94sr | 38 | 56 | 93,915 361(8) | 75,3(2) s | β− | 94Ja | 0 | ||
| 95sr | 38 | 57 | 94,919 359(8) | 23.90(14) s | β− | 95Ja | 1/2 | ||
| 96sr | 38 | 58 | 95,921 697(29) | 1,07(1) s | β− | 96Ja | 0 | ||
| 97sr | 38 | 59 | 96,926 153(21) | 429(5) ms | β− (99,95%) | 97Ja | 1/2 | ||
| β−, nein (0,05%) | 96Ja | ||||||||
| 97m1sr | 308,13(11) keV | 170(10) ns | 7/2 | ||||||
| 97m2sr | 830,8(2) keV | 255(10) ns | (11/2−) | ||||||
| 98sr | 38 | 60 | 97,928 453(28) | 0,653(2) s | β− (99,75%) | 98Ja | 0 | ||
| β−, n (0,25%) | 97Ja | ||||||||
| 99sr | 38 | 61 | 98,933 24(9) | 0,269(1) s | β− (99,9%) | 99Ja | 3/2 | ||
| β−, n (0,1%) | 98Ja | ||||||||
| 100sr | 38 | 62 | 99,935 35(14) | 202(3) ms | β− (99,02%) | 100Ja | 0 | ||
| β−, n (0,98 %) | 99Ja | ||||||||
| 101sr | 38 | 63 | 100,940 52(13) | 118(3) ms | β− (97,63%) | 101Ja | (5/2−) | ||
| β−, n (2,37 %) | 100Ja | ||||||||
| 102sr | 38 | 64 | 101,943 02(12) | 69(6) ms | β− (94,5%) | 102Ja | 0 | ||
| β−, n (5,5 %) | 101Ja | ||||||||
| 103sr | 38 | 65 | 102,948 95(54) | 50ms | β− | 103Ja | |||
| 104sr | 38 | 66 | 103,952 33(75) | 30ms | β− | 104Ja | 0 | ||
| 105sr | 38 | 67 | 104,958 58(75) | 20ms | |||||
Übersicht der Isotope pro Element
Quellen, Anmerkungen und/oder Verweise
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