Isotope von Silber - Isotopes of silver

Hauptisotope von Silber   ( 47 Ag)
Isotop Verfall
Fülle Halbwertszeit ( t 1/2 ) Modus Produkt
105 Ag syn 41,2 d ε 105 Pd
γ
106 Mio. Ag syn 8,28 Tage ε 106 Pd
γ
107 Ag 51,839% stabil
108m Ag syn 418 Jahre ε 108 Pd
ES 108 Ag
γ
109 Ag 48,161% stabil
110m Ag syn 249,95 d β 110 Cd
γ
111 Ag syn 7,45 Tage β 111 CDs
γ
Standardatomgewicht A r, Standard (Ag) 107.8682(2)

Natürlich vorkommendes Silber ( 47 Ag) besteht zu fast gleichen Anteilen aus den beiden stabilen Isotopen 107 Ag und 109 Ag, wobei 107 Ag etwas häufiger vorkommt (51,839% natürliche Häufigkeit ). Achtundzwanzig Radioisotopen wurde mit dem stabilsten dadurch gekennzeichnet 105 Ag mit einer Halbwertszeit von 41,29 Tagen, 111 Ag mit einer Halbwertszeit von 7,45 Tagen und 112 Ag mit einer Halbwertszeit von 3,13 Stunden.

Alle verbleibenden radioaktiven Isotope haben Halbwertszeiten von weniger als einer Stunde, und die meisten von ihnen haben Halbwertszeiten von weniger als 3 Minuten. Dieses Element hat zahlreiche Meta - Staaten , mit den stabilsten zu sein 108m Ag ( t * 418 Jahre), 110m Ag ( t * 249,79 Tage) und 106m Ag ( t * 8,28 Tage).

Isotopes des Silbers Bereich in Atomgewicht von 92,950  U ( 93 Ag) bis 129.950 u ( 130 Ag). Der primäre Zerfallsmodus vor dem am häufigsten vorkommenden stabilen Isotop, 107 Ag, ist der Elektroneneinfang und der primäre Modus danach ist der Betazerfall . Die primären Zerfallsprodukte vor 107 Ag sind Palladium (Element 46) Isotope und die primären Produkte danach sind Cadmium (Element 48) Isotope.

Das Palladium- Isotop 107 Pd zerfällt durch Beta-Emission zu 107 Ag mit einer Halbwertszeit von 6,5 Millionen Jahren. Eisenmeteoriten sind die nur mit einem ausreichend hohen Palladium / Silber - Verhältnis Objekte messbare Variationen in ergab 107 Ag Fluss. Das radiogene 107 Ag wurde erstmals 1978 im Meteoriten Santa Clara entdeckt .

Die Entdecker vermuten, dass die Koaleszenz und Differenzierung von Kleinplaneten mit Eisenkern 10 Millionen Jahre nach einem nukleosynthetischen Ereignis stattgefunden haben könnte . Die Korrelationen von 107 Pd gegenüber 107 Ag, die in Körpern beobachtet wurden, die seit der Akkretion des Sonnensystems eindeutig geschmolzen wurden , müssen das Vorhandensein von lebenden kurzlebigen Nukliden im frühen Sonnensystem widerspiegeln.

Liste der Isotope

Nuklid
Z n Isotope Masse ( Da )
Halbes Leben
Decay-
Modus

Tochter -
Isotop

Spin und
Parität
Natürliche Häufigkeit (Molbruch)
Anregungsenergie Normaler Anteil Variationsbreite
93 Ag 47 46 92.94978(64)# 5# ms
[>1,5 µs]
β + 93 Pd 9/2+#
P 92 Pd
94 Ag 47 47 93.94278(54)# 37(18) ms
[26(+26−9) ms]
β + 94 Pd 0+#
94m1 Ag 1350(400)# keV 422(16) ms β + (>99,9%) 94 Pd (7+)
β + , p (<.1%) 93 Rh
94m2 Ag 6500(2000)# keV 300(200) ms (21+)
95 Ag 47 48 94.93548(43)# 1,74(13) s β + (>99,9%) 95 Pd (9/2+)
β + , p (<.1%) 94 Rh
95m1 Ag 344,2(3) keV <0,5 s (1/2−)
95m2 Ag 2531(1) keV <16 ms (23/2+)
95m3 Ag 4859(1) keV <40 ms (37/2+)
96 Ag 47 49 95.93068(43)# 4.45(4) s β + (96,3%) 96 Pd (8+)
β + , p (3,7 %) 95 Rh
96m1 Ag 0(50)# keV 6.9(6) s (2+)
96m2 Ag 700(200) ns
97 Ag 47 50 96,92397(35) 25,3(3) s β + 97 Pd (9/2+)
97 Mio. Ag 2343(49) keV 5 ns (21/2+)
98 Ag 47 51 97.92157(7) 47,5(3) s β + (99,99 %) 98 Pd (5+)
β + , p (0,0012 %) 97 Rh
98m Ag 167,83(15) keV 220(20) ns (3+)
99 Ag 47 52 98.91760(16) 124(3) s β + 99 Pd (9/2)+
99 Mio. Ag 506.1(4) keV 10,5(5) s ES 99 Ag (1/2−)
100 Ag 47 53 99.91610(8) 2,01(9) min β + 100 Pd (5)+
100m Ag 15.52(16) keV 2,24(13) min ES 100 Ag (2)+
β + 100 Pd
101 Ag 47 54 100.91280(11) 11,1(3) min β + 101 Pd 9/2+
101 Mio. Ag 274.1(3) keV 3.10(10) s ES 101 Ag 1/2−
102 Ag 47 55 101.91169(3) 12,9(3) min β + 102 Pd 5+
102 Mio. Ag 9,3(4) keV 7,7(5) Minuten β + (51%) 102 Pd 2+
IT (49%) 102 Ag
103 Ag 47 56 102.908973(18) 65,7(7) Minuten β + 103 Pd 7/2+
103 Mio. Ag 134,45(4) keV 5,7(3) s ES 103 Ag 1/2−
104 Ag 47 57 103.908629(6) 69,2(10) min β + 104 Pd 5+
104 Mio. Ag 6.9(4) keV 33,5(20) min β + (99,93 %) 104 Pd 2+
IT (0,07%) 104 Ag
105 Ag 47 58 104.906529(12) 41,29(7) d β + 105 Pd 1/2−
105 Mio. Ag 25,465(12) keV 7,23(16) min IT (99,66%) 105 Ag 7/2+
β + (.34 %) 105 Pd
106 Ag 47 59 105,906669(5) 23,96(4) min β + (99,5%) 106 Pd 1+
β (0,5%) 106 Cd
106 Mio. Ag 89,66(7) keV 8.28(2) d β + 106 Pd 6+
IT (4,16×10 −6 %) 106 Ag
107 Ag 47 60 106.905097(5) Stabil 1/2− 0,51839(8)
107 Mio. Ag 93,125(19) keV 44,3(2) s ES 107 Ag 7/2+
108 Ag 47 61 107.905956(5) 2,37(1) min β (97,15%) 108 Cd 1+
β + (2,85%) 108 Pd
108m Ag 109.440(7) keV 418(21) ja β + (91,3%) 108 Pd 6+
IT (8,96 %) 108 Ag
109 Ag 47 62 108.904752(3) Stabil 1/2− 0.48161(8)
109 Mio. Ag 88,0341(11) keV 39,6(2) s ES 109 Ag 7/2+
110 Ag 47 63 109.906107(3) 24,6(2) s β (99,7 %) 110 Cd 1+
EG (.3%) 110 Pd
110m1 Ag 1.113 keV 660(40) ns 2−
110m2 Ag 117,59(5) keV 249.950(24) Tage β (98,64 %) 110 Cd 6+
IT (1,36 %) 110 Ag
111 Ag 47 64 110.905291(3) 7,45(1) d β 111 CDs 1/2−
111 Mio. Ag 59,82(4) keV 64,8(8) s IT (99,3%) 111 Ag 7/2+
β (.7%) 111 CDs
112 Ag 47 65 111.907005(18) 3.130(9) h β 112 CDs 2(−)
113 Ag 47 66 112.906567(18) 5,37(5) h β 113m Cd 1/2−
113 Mio. Ag 43,50(10) keV 68,7(16) s IT (64 %) 113 Ag 7/2+
β (36%) 113 CDs
114 Ag 47 67 113.908804(27) 4.6(1) s β 114 Cd 1+
114 Mio. Ag 199(5) keV 1,50(5) ms ES 114 Ag (<7+)
115 Ag 47 68 114.90876(4) 20,0(5) min β 115m Cd 1/2−
115 Mio. Ag 41,16(10) keV 18.0(7) s β (79%) 115 Cd 7/2+
IT (21%) 115 Ag
116 Ag 47 69 115.91136(5) 2,68(10) min β 116 CDs (2)−
116m Ag 81,90(20) keV 8,6(3) s β (94%) 116 CDs (5+)
IT (6%) 116 Ag
117 Ag 47 70 116.91168(5) 73,6(14) s
[72,8(+20−7) s]
β 117 Mio. CD 1/2−#
117m Ag 28,6(2) keV 5,34(5) s β (94%) 117 Mio. CD (7/2+)
IT (6%) 117 Ag
118 Ag 47 71 117.91458(7) 3,76(15) s β 118 CDs 1-
118m1 Ag 45,79(9) keV ~0,1 µs 0(-) bis 2(-)
118m2 Ag 127,49(5) keV 2,0(2) s β (59%) 118 CDs 4(+)
IT (41%) 118 Ag
118m3 Ag 279,37(20) keV ~0,1 µs (2+, 3+)
119 Ag 47 72 118.91567(10) 6.0(5) s β 119 Mio. CDs 1/2−#
119 Mio. Ag 20(20)# keV 2.1(1) s β 119 CDs 7/2+#
120 Ag 47 73 119.91879(8) 1,23(4) s β (99,99 %) 120 Cd 3(+#)
β , n (0,003%) 119 CDs
120m Ag 203,0(10) keV 371(24) ms β (63%) 120 Cd 6(−)
IT (37%) 120 Ag
121 Ag 47 74 120.91985(16) 0,79(2) s β (99,92 %) 121 CDs (7/2+)#
β , n (.076%) 120 Cd
122 Ag 47 75 121.92353(22)# 0,529(13) s β (>99,9%) 122 CDs (3+)
β , n (<.1%) 121 CDs
122m Ag 80(50)# keV 1,5(5) s β (>99,9%) 122 CDs 8-#
β , n (<.1%) 121 CDs
123 Ag 47 76 122.92490(22)# 0,300(5) s β (99,45 %) 123 CDs (7/2+)
β , n (.549%) 122 CDs
124 Ag 47 77 123.92864(21)# 172(5) ms β (99,9%) 124 CDs 3+#
β , n (.1%) 123 CDs
124 Mio. Ag 0(100)# keV 200# ms β 124 CDs 8-#
ES 124 Ag
125 Ag 47 78 124.93043(32)# 166(7) Millisekunden β (>99,9%) 125 cd (7/2+)#
β , n (<.1%) 124 CDs
126 Ag 47 79 125.93450(32)# 107(12) ms β (>99,9%) 126 CDs 3+#
β , n (<.1%) 125 cd
127 Ag 47 80 126.93677(32)# 79(3) ms β (>99,9%) 127 CDs 7/2+#
β , n (<.1%) 126 CDs
128 Ag 47 81 127.94117(32)# 58(5) ms β 128 CDs
129 Ag 47 82 128.94369(43)# 44(7) ms
[46(+5−9) ms]
β (>99,9%) 129 CDs 7/2+#
β , n (<.1%) 128 CDs
129 Mio. Ag 0(200)# keV ~160 ms 1/2−#
130 Ag 47 83 129.95045(36)# ~50 ms β 130 Cd 0+
131 Ag 47 84 35 ms β 131 CDs
132 Ag 47 85 28 ms β 132 CDs
Diese Tabellenkopf- und Fußzeile:
  1. ^ m Ag – Angeregtes Kernisomer .
  2. ^ ( ) – Unsicherheit (1 σ ) wird in knapper Form in Klammern nach den entsprechenden letzten Ziffern angegeben.
  3. ^ # – Atommasse mit # markiert: Wert und Unsicherheit, die nicht aus rein experimentellen Daten abgeleitet werden, sondern zumindest teilweise aus Trends der Massenoberfläche (TMS).
  4. ^ a b c # – Mit # gekennzeichnete Werte sind nicht rein aus experimentellen Daten abgeleitet, sondern zumindest teilweise aus Trends benachbarter Nuklide (TNN).
  5. ^ Zerfallsarten:
    EG: Elektroneneinfang
    ES: Isomerischer Übergang
    n: Neutronenemission
    P: Protonenemission
  6. ^ Fett-kursives Symbol als Tochter – Tochterprodukt ist nahezu stabil.
  7. ^ Fettgedrucktes Symbol als Tochter – Tochterprodukt ist stabil.
  8. ^ ( ) Spin-Wert – Zeigt Spin mit schwachen Zuweisungsargumenten an.
  9. ^ Wird verwendet, um bestimmte Ereignisse in der frühen Geschichte des Sonnensystems zu datieren
  10. ^ a b Theoretisch zur Spontanspaltung fähig
  11. ^ a b Spaltprodukt

Verweise

  1. ^ Meija, Juris; et al. (2016). "Atomgewichte der Elemente 2013 (IUPAC Technical Report)" . Reine und Angewandte Chemie . 88 (3): 265–91. doi : 10.1515/pac-2015-0305 .