Перейти до вмісту

Ізотопи магнію

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
(Перенаправлено з Магній-37)

Магній у природі зустрічається у вигляді трьох стабільних ізотопів: 24
Mg
, 25
Mg
і 26
Mg
. Виявлено 19 радіоізотопів, починаючи з 18
Mg
до 40
Mg
(за винятком 39
Mg
). Найдовгоживучий радіоізотоп — 28
Mg
з періодом напіврозпаду 20,915(9) год. Легші ізотопи розпадаються на ізотопи натрію, тоді як більш важкі ізотопи розпадаються на ізотопи алюмінію. Найкоротшеживучий — 18
Mg
, що містить незв’язаний протон(інші мови) з періодом напіврозпаду 4,0(3,4) зс.

Точне вимірювання багатого нейтронами 40Mg у 2019 році показало несподівану різницю в його ядерній структурі порівняно з легшими сусідніми ізотопами.[1][2]

Частки природних ізотопів магнію.

Список ізотопів

[ред. | ред. код]
Символ
ізотопу
Z(p) N(n) Маса
ізотопу (u)[n 1][n 2][3]
Період
напіврозпаду[n 3][4]
Типи
розпаду[n 4][4]
Дочірні
ізотопи
[n 5]
Спін і
парність ядра[n 6][n 7][4]
Поширеність
ізотопу в природі

(мольна частка)[4]
18
Mg
[5]
12 6 4,0(3,4) зс 2p 16
Ne
0+
19
Mg
12 7 19,034180(60) 5(3) пс 2p 17
Ne
1/2−#
20
Mg
12 8 20,0187631(20) 90,4(5) мс β+ (69,7(1,2)%) 20
Na
0+
β+p (30,3(1,2)%) 19
Ne
21
Mg
12 9 21,0117058(8) 120,0(4) мс β+ (79,8(2,1)%) 21
Na
5/2+
p (20,1(2,1)%) 20
Ne
α (0,116(18)%) 17
F
pα (0,016(3)%) 16
O
22
Mg
12 10 21,99957060(17) 3,8745(7) с β+ 22
Na
0+
23
Mg
12 11 22,99412377(3) 11,3039(32) с β+ 23
Na
3/2+
24
Mg
12 12 23,985041689(14) Стабільний 0+ [0,7888, 0,7905]
25
Mg
12 13 24,98583697(5) Стабільний 5/2+ [0,09988, 0,10034]
26
Mg
[n 8]
12 14 25,98259297(3) Стабільний 0+ [0,1096, 0,1109]
27
Mg
12 15 26,98434065(5) 9,435(27) хв β 27
Al
1/2+
28
Mg
12 16 27,98387543(28) 20,915(9) год β 28
Al
0+
29
Mg
12 17 28,9886072(4) 1,30(12) с β 29
Al
3/2+
30
Mg
12 18 29,9904655(14) 317(4) мс β (> 99,94 %) 30
Al
0+
βn (< 0,06 %) 29
Al
31
Mg
12 19 30,996648(3) 270(2) мс β (93,8(1,9)%) 31
Al
1/2+
βn (6,2(1,9)%) 30
Al
32
Mg
12 20 31,999110(4) 80,4(4) мс β (94,5(5)%) 32
Al
0+
βn (5,5(5)%) 31
Al
33
Mg
12 21 33,0053279(29) 92,0(1.2) мс β (86(2)%) 33
Al
3/2−
βn (14(2)%) 32
Al
β2n ?[n 9] 31
Al
 ?
34
Mg
12 22 34,008935(7) 44,9(4) мс β (> 78,9(7,0)%) 34
Al
0+
βn (21(7)%) 33
Al
β2n (< 0,1 %) 32
Al
35
Mg
12 23 35,01679(29) 11,3(6) мс βn (52(46)%) 34
Al
(3/2−, 5/2−)
β (48(46)%) 35
Al
β2n ?[n 9] 33
Al
 ?
36
Mg
12 24 36,02188(74) 3,9(1,3) мс β (52(12)%) 36
Al
0+
βn (48(12)%) 35
Al
β2n ?[n 9] 34
Al
 ?
37
Mg
12 25 37,03029(75) 8(4) мс β ?[n 9] 37
Al
 ?
(3/2−)
βn ?[n 9] 36
Al
 ?
β2n ?[n 9] 35
Al
 ?
38
Mg
12 26 38,03658(54)# 3,1(4 (стат.), 2 (сист.)) мс[6] βn (81 %) 37
Al
0+
β (9 %) 38
Al
β2n (9 %) 36
Al
40
Mg
12 28 40,05319(54)# 1# мс [> 170 нс] β ?[n 9] 40
Al
 ?
0+
βn ?[n 9] 39
Al
 ?
β2n ?[n 9] 38
Al
 ?
  1. ( ) — Похибка (1σ) наводиться в стислій формі в круглих дужках після відповідних останніх цифр.
  2. # — Атомна маса, позначена #: значення та невизначеність, отримані не з чисто експериментальних даних, а принаймні частково з тенденцій поверхні мас.
  3. # — Значення, позначені #, отримані не виключно з експериментальних даних, але принаймні частково з трендів сусідніх нуклідів.
  4. Скорочення:
    ЕЗ: електронне захоплення
    ІП: ізомерний перехід
  5. Жирним для стабільних ізотопів
  6. # — Значення, позначені #, отримані не виключно з експериментальних даних, але принаймні частково з трендів сусідніх нуклідів.
  7. Спіни зі слабким оцінковим обґрунтуванням взяті в дужки.
  8. Використовується у радіоізотопного датування подій на початку історії Сонячної системи
  9. а б в г д е ж и к Показаний режим розпаду енергетично дозволений, але експериментально не спостерігався в цьому нукліді.

Магній-26

[ред. | ред. код]
Докладніше: Магній-26

Цей ізотоп є продуктом розпаду ізотопу алюмінію-26, який має період напіврозпаду 717 тис. років. Таким чином, співвідношення ізотопів 26Mg/24Mg може змінюватися залежно від наявності алюмінію-26 у минулому. Це співвідношення можна порівняти зі співвідношенням 26Mg/27Al для визначення тривалості життя метеоритів.[7][8]

Примітки

[ред. | ред. код]
  1. glennroberts (7 лютого 2019). New Measurements of Exotic Magnesium Suggest Surprising Shape-Shift. Berkeley Lab News Center (амер.). Процитовано 10 вересня 2023.
  2. NP A Change in Structure for a S... | U.S. DOE Office of Science(SC). science.osti.gov (амер.). 1 серпня 2019. Процитовано 10 вересня 2023.
  3. Wang, Meng; Huang, W.J.; Kondev, F.G.; Audi, G.; Naimi, S. (1 березня 2021). The AME 2020 atomic mass evaluation (II). Tables, graphs and references*. Chinese Physics C. Т. 45, № 3. с. 030003. doi:10.1088/1674-1137/abddaf. ISSN 1674-1137. Процитовано 28 січня 2025.
  4. а б в г Kondev, F.G.; Wang, M.; Huang, W.J.; Naimi, S.; Audi, G. (1 березня 2021). The NUBASE2020 evaluation of nuclear physics properties *. Chinese Physics C. Т. 45, № 3. с. 030001. doi:10.1088/1674-1137/abddae. ISSN 1674-1137. Процитовано 28 січня 2025.
  5. Jin, Y. та ін. (2021). First observation of the four-proton unbound nucleus 18Mg. Physical Review Letters. 127 (262502): 262502. doi:10.1103/PhysRevLett.127.262502. OSTI 1837749. PMID 35029460. S2CID 245434485.
  6. Crawford, H. L.; Tripathi, V.; Allmond, J. M. та ін. (2022). Crossing N = 28 toward the neutron drip line: first measurement of half-lives at FRIB. Physical Review Letters. 129 (212501): 212501. Bibcode:2022PhRvL.129u2501C. doi:10.1103/PhysRevLett.129.212501. PMID 36461950. S2CID 253600995.
  7. NASA 1993
  8. Clarke, W. B.; de Laeter, J. R.; Schwarcz, H. P.; Shane, K. C. (10 січня 1970). Aluminum 26-magnesium 26 dating of feldspar in meteorites. Journal of Geophysical Research (англ.). Т. 75, № 2. с. 448—462. doi:10.1029/JB075i002p00448. Процитовано 25 червня 2024.

Посилання

[ред. | ред. код]
Ізотопи натрію Ізотопи магнію Ізотопи алюмінію
Таблиця ізотопів
H He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba * Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra ** Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Uut Fl Mc Lv Ts Og
* La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
** Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr