Isótopos de torio

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Los isótopos de torio  son variedades del elemento químico torio , que tienen un número diferente de neutrones en el núcleo. Por el momento se conocen 30 isótopos del torio y 3 estados isoméricos excitados más de algunos de sus nucleidos .

El torio no tiene isótopos estables, pero el isótopo torio-232 tiene una vida media muy larga (14 000 millones de años) y, por lo tanto, se produce de forma natural. Algunos de los otros isótopos de torio pueden encontrarse en cantidades mínimas en muestras naturales, ya que están incluidos en la serie radiactiva de isótopos naturales de uranio y torio.

En los albores del desarrollo de la tecnología nuclear, algunos de los isótopos del torio recibieron nombres propios:

Tabla de isótopos de torio

Símbolo
de nucleido
nombre histórico Z ( pag ) N( n ) Masa isotópica [1]
( a.u.m. )

Vida media
[2]
(T 1/2 )
Canal de descomposición producto de descomposición Spin y paridad
del núcleo [2]
La prevalencia
del isótopo en la naturaleza.
Gama de cambios en la abundancia isotópica en la naturaleza
Energía de excitación
208 [ 3] 90 118 208.01791(4) 1,7 (+1,7-0,6) ms α 204 Ra 0+
209 [ 4] 90 119 209.01772(11) 7(5) ms
[3,8 (+69−15)]
α 205 Ra 5/2−#
210th _ 90 120 210.015075(27) 17(11) ms
[9 (+17−4) ms]
α 206 Ra 0+
β + (raro) 210 CA
211th _ 90 121 211.01493(8) 48(20) ms
[0,04 (+3−1) s]
α 207 Ra 5/2−#
β + (raro) 211 ac
212th _ 90 122 212.01298(2) 36(15)ms
[30(+20-10)ms]
α (99,7 %) 208 Ra 0+
β + (0,3%) 212 CA
213th _ 90 123 213.01301(8) 140(25)ms α 209 Ra 5/2−#
β + (raro) 213 Ac
214th _ 90 124 214.011500(18) 100(25) ms α 210Ra_ _ 0+
215th _ 90 125 215.011730(29) 1.2(2) s α 211 Ra (1/2−)
216th _ 90 126 216.011062(14) 26,8(3) ms α (99,99 %) 212 Ra 0+
β + (0,006%) 216 Ac
216m1th _ 2042(13) keV 137(4) µs (8+)
216m2Th _ 2637(20) keV 615(55) ns (11−)
217th _ 90 127 217.013114(22) 240(5) µs α 213 Ra (9/2+)
218th _ 90 128 218.013284(14) 109(13) ns α 214 Ra 0+
219th _ 90 129 219.01554(5) 1,05(3) µs α 215 Ra 9/2+#
β + (10 −7 %) 219ac_ _
220th _ 90 130 220.015748(24) 9,7(6) µs α 216 Ra 0+
EZ (2⋅10 -7 %) 220 CA
221th _ 90 131 221.018184(10) 1,73(3) ms α 217 Ra (7/2+)
222th _ 90 132 222.018468(13) 2,237(13) ms α 218 Ra 0+
EZ (1.3⋅10 -8 %) 222 CA
223th _ 90 133 223.020811(10) 0,60(2) segundos α 219 Ra (5/2)+
224th _ 90 134 224.021467(12) 1.05(2) s α 220ra _ 0+
β + β + (raro) 224 Ra
RC (raro) 208 Pb
16 O
225th _ 90 135 225.023951(5) 8,72(4) minutos α (90%) 221 Ra (3/2)+
EZ (10%) 225 CA
226th _ 90 136 226.024903(5) 30.57(10) minutos α 222 Ra 0+
227th _ radioactinio 90 137 227.0277041(27) 18,68 (9) días α 223 Ra 1/2+ trazas [n 1]
228th _ radiotorio 90 138 228.0287411(24) 1.9116(16) años α 224 Ra 0+ trazas [n 2]
CR (1.3⋅10 -11 %) 208Pb20O _
_ _
229th _ 90 139 229.031762(3) 7.34(16)⋅10 3  años α 225 Ra _ 5/2+
229 meses _ 8.3(2) eV [5] 7(1) µs [6] IP 229th _ 3/2+
230th _ ionio 90 140 230.0331338(19) 7.538(30)⋅10 4  años α 226 Ra 0+ 0.0002(2) [n3]
CR (5.6⋅10 -11 %) 206 Hg
24 Ne
SD (5⋅10−11 % ) (varios)
231th _ Urano Y 90 141 231.0363043(19) 25.52(1)h β- _ 231Pa _ 5/2+ trazas [n 1]
α (10 −8 %) 227 Ra
232th _ torio 90 142 232.0380553(21) 1.405(6)⋅10 10  años α 228 Ra 0+ 0.9998(2)
β − β − ​​​​(raro) 232 tu
SD (1.1⋅10 -9 %) (varios)
CR (2.78⋅10 -10 %) 182 Yb
26 Ne
24 Ne
233th _ 90 143 233.0415818(21) 21,83(4) minutos β- _ 233Pa _ 1/2+
234th _ Urano X 1 90 144 234.043601(4) 24.10(3) días β- _ 234mPa_ _ 0+ trazas [n 3]
235th _ 90 145 235.04751(5) 7.2(1) minutos β- _ 235Pa _ (1/2+)#
236th _ 90 146 236.04987(21)# 37,5(2) minutos β- _ 236Pa _ 0+
237th _ 90 147 237.05389(39)# 4,8(5) minutos β- _ 237Pa _ 5/2+#
238th _ 90 148 238.0565(3)# 9.4(20) minutos β- _ 238Pa _ 0+
  1. 1 2 Producto de desintegración intermedia del uranio-235
  2. Producto de desintegración intermedia del torio-232
  3. 1 2 Producto de desintegración intermedia del uranio-238

Explicaciones a la tabla

Notas

  1. Datos de Wang M. , Audi G. , Kondev FG , Huang WJ , Naimi S. , Xu X. La evaluación de la masa atómica de Ame2016 (I). evaluación de datos de entrada; y procedimientos de ajuste  (inglés)  // Chinese Physics C. - 2016. - Vol. 41 , edición. 3 . - Folio 030002-1-030002-344 . -doi : 10.1088 / 1674-1137/41/3/030002 .
  2. 1 2 Datos basados ​​en Audi G. , Bersillon O. , Blachot J. , Wapstra AH La evaluación NUBASE de las propiedades nucleares y de descomposición  // Física nuclear A . - 2003. - T. 729 . - S. 3-128 . -doi : 10.1016/ j.nuclphysa.2003.11.001 . - .Acceso abierto
  3. Cardona, JAH Propiedades de producción y decaimiento de isótopos deficientes en neutrones con N < 126 y 74 ≤ Z ≤ 92 en SHIP . Goethe Universität Frankfury Allemagne (2012).
  4. H. Ikezoe; et al. (1996). “Desintegración alfa de un nuevo isótopo de 209 Th”. Examen físico C. 54 (4): 2043-2046. Código Bib : 1996PhRvC..54.2043I . DOI : 10.1103/PhysRevC.54,2043 . IDPM  9971554 .
  5. Seiferle, B.; von der Wense, L.; bilioso, PV; Amersdorffer, I.; Lemell, C.; Libisch, F.; Stellmer, S.; Schumm, T.; Düllmann, CE; Palffy, A.; Thirolf, PG (12 de septiembre de 2019). “Energía de la transición del reloj nuclear 229 Th”. naturaleza _ 573 (7773): 243-246. arXiv : 1905.06308 . Código Bib : 2019Natur.573..243S . DOI : 10.1038/s41586-019-1533-4 . PMID  31511684 .
  6. Seiferle, B.; von der Wense, L.; Thirolf, P. G. (2017). “Medición de por vida del isómero nuclear 229 Th”. física Rvdo. Lett . 118 (4): 042501. arXiv : 1801.05205 . Código Bib : 2017PhRvL.118d2501S . DOI : 10.1103/PhysRevLett.118.042501 . PMID28186791  ._ _