Изотопы скандия - Isotopes of scandium

Основные изотопы скандий  (21Sc)
ИзотопРазлагаться
изобилиепериод полураспада (т1/2)Режимпродукт
44м 2Scсин58,61 чЭТО44Sc
γ44Sc
ε44Ca
45Sc100%стабильный
46Scсин83,79 гβ46Ti
γ
47Scсин80,38 чβ47Ti
γ
48Scсин43,67 чβ48Ti
γ
Стандартный атомный вес Аr, стандарт(Sc)
  • 44.955908(5)[1]

Встречающиеся в природе скандий (21Sc) состоит из одной стабильной изотоп, 45Sc. Двадцать пять радиоизотопы были охарактеризованы, причем наиболее стабильным 46Сбн с период полураспада 83,8 суток, 47П / к с периодом полураспада 3,35 дня, и 48П / к с периодом полураспада 43,7 часа и 44Sc с периодом полураспада 3,97 часа. Все остальные изотопы имеют период полураспада менее четырех часов, и большинство из них имеют период полураспада менее двух минут, причем наименее стабильный изотоп несвязанный протон 39Sc с периодом полураспада менее 300 наносекунд. Этот элемент также имеет 13 мета состояния с самым стабильным существом 44м2Sc (t1/2 58,6 ч).

Изотопы скандия в диапазоне атомный вес от 38 ты (36Сбн) до 62 ед (62Sc). Главная режим распада при массах ниже, чем единственный стабильный изотоп, 45Sc, это бета-плюс или же захват электронов, а основная мода при массах выше бета-минус. Главная продукты распада атомный вес ниже 45Sc изотопы кальция и первичные продукты от более высоких атомных масс изотопы титана.

Список изотопов

Нуклид
[n 1]
ZNИзотопная масса (Да )
[n 2][n 3]
Период полураспада
[n 4]
Разлагаться
Режим

[n 5]
Дочь
изотоп

[n 6]
Вращение и
паритет
[n 7][n 4]
Природное изобилие (мольная доля)
Энергия возбужденияНормальная пропорцияДиапазон вариации
39Sc211838.984790(26)<300 нсп38Ca(7/2−)#
40Sc211939.977967(3)182,3 (7) мсβ+ (99.54%)40Ca4-
β+, п (0,44%)39K
β+, α (.017%)36Ar
41Sc212040.96925113(24)596,3 (17) мсβ+41Ca7/2−
42Sc212141.96551643(29)681,3 (7) мсβ+42Ca0+
42мSc616.28 (6) кэВ61,7 (4) сβ+42Ca(7, 5, 6)+
43Sc212242.9611507(20)3.891 (12) чβ+43Ca7/2−
43 млSc151,4 (2) кэВ438 (7) мкс3/2+
43м2Sc3123.2 (3) кэВ470 (4) нс(19/2)−
44Sc212343.9594028(19)3.97 (4) чβ+44Ca2+
44 млSc67,8680 (14) кэВ154.2 (8) нс1−
44м2Sc270.95 (20) кэВ58,61 (10) чЭТО (98.8%)44Sc6+
β+ (1.2%)44Ca
44м3Sc146.224 (22) кэВ50,4 (7) мкс0-
45Sc212444.9559119(9)Стабильный7/2−1.0000
45мSc12,40 (5) кэВ318 (7) мсЭТО45Sc3/2+
46Sc212545.9551719(9)83,79 (4) dβ46Ti4+
46 млSc52.011 (1) кэВ9,4 (8) мкс6+
46м2Sc142,528 (7) кэВ18,75 (4) сЭТО46Sc1−
47Sc212646.9524075(22)3,3492 (6) дβ47Ti7/2−
47мSc766,83 (9) кэВ272 (8) нс(3/2)+
48Sc212747.952231(6)43,67 (9) чβ48Ti6+
49Sc212848.950024(4)57,2 (2) минβ49Ti7/2−
50Sc212949.952188(17)102,5 (5) сβ50Ti5+
50 мSc256,895 (10) кэВ350 (40) мсИТ (97,5%)50Sc2+, 3+
β (2.5%)50Ti
51Sc213050.953603(22)12,4 (1) сβ51Ti(7/2)−
52Sc213151.95668(21)8,2 (2) сβ52Ti3(+)
53Sc213252.95961(32)#2,4 (0,6) сβ (>99.9%)53Ti(7/2−)#
β, п (<.1%)52Ti
54Sc213353.96326(40)260 (30) мсβ (>99.9%)54Ti3+#
β, п (<0,1%)53Ti
54мSc110 (3) кэВ7 (5) мкс(5+)
55Sc213454.96824(79)0,115 (15) сβ (>99.9%)55Ti7/2−#
β, п (<0,1%)54Ti
56Sc213555.97287(75)#35 (5) мсβ56Ti(1+)
57Sc213656.97779(75)#13 (4) мсβ57Ti7/2−#
58Sc213757.98371(86)#12 (5) мсβ58Ti(3+)#
59Sc213858.98922(97)#10 # мсβ, п58Ti7/2−#
β59Ti
60Sc213959.99571(97)#3 # мс
(> 620 нс)
β60Ti3+#
β, п59Ti
β, 2н58Ti
61Sc214061.001(600)#2 # мс
(> 620 нс)
β61Ti7/2-#
β, п60Ti
β, 2н59Ti
  1. ^ мSc - возбужденный ядерный изомер.
  2. ^ () - Неопределенность (1σ) дается в сжатой форме в скобках после соответствующих последних цифр.
  3. ^ # - Атомная масса, отмеченная #: значение и погрешность, полученные не из чисто экспериментальных данных, а, по крайней мере, частично из трендов от массовой поверхности (ТМС ).
  4. ^ а б # - Значения, отмеченные #, получены не только из экспериментальных данных, но, по крайней мере, частично из трендов соседних нуклидов (TNN ).
  5. ^ Режимы распада:
    ЭТО:Изомерный переход
    n:Эмиссия нейтронов
    п:Испускание протонов
  6. ^ Жирный символ как дочка - Дочерний продукт стабильный.
  7. ^ () значение вращения - указывает вращение со слабыми аргументами присваивания.

Рекомендации

  1. ^ Мейя, Юрис; и другие. (2016). «Атомный вес элементов 2013 (Технический отчет IUPAC)». Чистая и прикладная химия. 88 (3): 265–91. Дои:10.1515 / pac-2015-0305.