Isótopos de érbio - Isotopes of erbium

Isótopos principais de érbio   ( 68 Er)
Isótopo Decair
abundância meia-vida ( t 1/2 ) modo produtos
160 Er syn 28,58 h ε 160 Ho
162 Er 0,139% estábulo
164 Er 1,601% estábulo
165 Er syn 10,36 h ε 165 Ho
166 Er 33,503% estábulo
167 Er 22,869% estábulo
168 Er 26,978% estábulo
169 Er syn 9,4 d β - 169 Tm
170 Er 14,910% estábulo
171 Er syn 7,516 h β - 171 Tm
172 Er syn 49,3 h β - 172 Tm
Peso atômico padrão A r, padrão (Er)

Que ocorre naturalmente érbio ( 68 Er) é composta por 6 estáveis isótopos , com 166 Er, sendo o mais abundante (33,503% de abundância natural ). Trinta radioisótopos foram caracterizados com entre 74 e 108 nêutrons, ou 142 a 177 nucleons, sendo o mais estável 169 Er com meia-vida de 9,4 dias, 172 Er com meia-vida de 49,3 horas, 160 Er com meia -vida de 28,58 horas, 165 Er com meia-vida de 10,36 horas e 171 Er com meia-vida de 7,516 horas. Todos os demais isótopos radioativos têm meia-vida inferior a 3,5 horas, e a maioria deles tem meia-vida inferior a 4 minutos. Este elemento também tem 13 metaestados , com o mais estável sendo 167m Er (t 1/2 2,269 segundos).

Os isótopos de érbio variam em peso atômico de 141,9723  u ( 142 Er) a 176,9541 u ( 177 Er). O modo de decaimento primário antes do isótopo estável mais abundante, 166 Er, é a captura de elétrons , e o modo primário depois é o decaimento beta . Os produtos primários de decaimento antes de 166 Er são isótopos de hólmio , e os produtos primários depois são isótopos de túlio .

Lista de isótopos

Nuclide
Z N Massa isotópica ( Da )
Meia vida

Modo de decaimento


Isótopo filha

Giro e
paridade
Abundância natural (fração molar)
Energia de excitação Proporção normal Faixa de variação
142 Er 68 74 141,97231 (47) # 0+
143 Er 68 75 142,96634 (64) # 200 # ms 9/2− #
144 Er 68 76 143,96038 (43) # 400 # ms [> 200 ns] β + 144 Ho 0+
145 Er 68 77 144,95739 (43) # 900 (300) ms β + 145 Ho 1/2 + #
β + , p (raro) 144 Dy
146 Er 68 78 145,95200 (32) # 1,7 (6) s β + 146 Ho 0+
β + , p 145 Dy
147 Er 68 79 146,94949 (32) # ~ 2,5 s β + 147 Ho (1/2 +)
β + , p 146 Dy
147m Er 100 (50) # keV 2,5 (2) s β + 147 Ho (11 / 2−)
148 Er 68 80 147,94455 (21) # 4,6 (2) s β + (99,85%) 148 Ho 0+
β + , p (0,15%) 147 Dy
149 Er 68 81 148,94231 (3) 4 (2) s β + (93%) 149 Ho (1/2 +)
β + , p (7%) 148 Dy
149m1 Er 741,8 (2) keV 8,9 (2) s β + (96,5%) 149 Ho (11 / 2−)
TI (3,5%) 149 Er
β + , p (0,18%) 148 Dy
149m2 Er 2611,1 (3) keV 0,61 (8) μs (19/2 +)
149m3 Er 3242,7 + X keV 4,8 (1) μs (27/2 -)
150 Er 68 82 149,937914 (18) 18,5 (7) s β + 150 Ho 0+
151 Er 68 83 150,937449 (18) 23,5 (13) s β + 151 Ho (7/2 -)
151m1 Er 2585,5 (6) keV 580 (20) ms TI (95,3%) 151 Er (27/2 -)
β + (4,7%) 151 Ho
151m2 Er 10286 + X keV 0,42 (5) μs (67/2, 69/2, 71/2)
152 Er 68 84 151,935050 (11) 10,3 (1) s α (90%) 148 Dy 0+
β + (10%) 152 Ho
153 Er 68 85 152,935063 (9) 37,1 (2) s α (53%) 149 Dy 7/2 (-)
β + (47%) 153 Ho
154 Er 68 86 153,932783 (6) 3,73 (9) min β + (99,53%) 154 Ho 0+
α (0,47%) 150 Dy
155 Er 68 87 154,933209 (7) 5,3 (3) min β + (99,98%) 155 Ho 7 / 2−
α (0,022%) 151 Dy
156 Er 68 88 155,931065 (26) 19,5 (10) min β + 156 Ho 0+
157 Er 68 89 156,93192 (3) 18,65 (10) min β + 157 Ho 3/2−
157m Er 155,4 (3) keV 76 (6) ms ISTO 157 Er (9/2 +)
158 Er 68 90 157,929893 (27) 2,29 (6) h CE 158 Ho 0+
159 Er 68 91 158,930684 (5) 36 (1) min β + 159 Ho 3/2−
159m1 Er 182,602 (24) keV 337 (14) ns 9/2 +
159m2 Er 429,05 (3) keV 590 (60) ns 11 / 2−
160 Er 68 92 159,929083 (26) 28,58 (9) h CE 160 Ho 0+
161 Er 68 93 160,929995 (10) 3,21 (3) h β + 161 Ho 3/2−
161m Er 396,44 (4) keV 7,5 (7) μs 11 / 2−
162 Er 68 94 161,928778 (4) Estável observacionalmente 0+ 0,00139 (5)
163 Er 68 95 162,930033 (6) 75,0 (4) min β + 163 Ho 5 / 2−
163m Er 445,5 (6) keV 580 (100) ns (11 / 2−)
164 Er 68 96 163,929200 (3) Estável observacionalmente 0+ 0,01601 (3)
165 Er 68 97 164,930726 (3) 10,36 (4) h CE 165 Ho 5 / 2−
166 Er 68 98 165,9302931 (27) Estável observacionalmente 0+ 0,33503 (36)
167 Er 68 99 166,9320482 (27) Estável observacionalmente 7/2 + 0,22869 (9)
167m Er 207,801 (5) keV 2,269 (6) s ISTO 167 Er 1 / 2−
168 Er 68 100 167,9323702 (27) Estável observacionalmente 0+ 0,26978 (18)
169 Er 68 101 168,9345904 (27) 9,392 (18) d β - 169 Tm 1 / 2−
170 Er 68 102 169,9354643 (30) Estável observacionalmente 0+ 0,14910 (36)
171 Er 68 103 170,9380298 (30) 7,516 (2) h β - 171 Tm 5 / 2−
171m Er 198,6 (1) keV 210 (10) ns 1 / 2−
172 Er 68 104 171,939356 (5) 49,3 (3) h β - 172 Tm 0+
173 Er 68 105 172,94240 (21) # 1,434 (17) min β - 173 Tm (7/2 -)
174 Er 68 106 173,94423 (32) # 3,2 (2) min β - 174 Tm 0+
175 Er 68 107 174,94777 (43) # 1,2 (3) min β - 175 Tm (9/2 +)
176 Er 68 108 175,95008 (43) # 20 # s β - 176 Tm 0+
177 Er 68 109 176,95405 (54) # 3 # s β - 177 Tm 1/2− #
  1. ^ m Er - isômero nuclear Excited .
  2. ^ () - A incerteza (1 σ ) é dada de forma concisa entre parênteses após os últimos dígitos correspondentes.
  3. ^ # - Massa atômica marcada com #: valor e incerteza derivados não de dados puramente experimentais, mas pelo menos parcialmente de tendências da superfície de massa (TMS).
  4. ^ a b c # - Os valores marcados com # não são derivados puramente de dados experimentais, mas pelo menos parcialmente de tendências de nuclídeos vizinhos (TNN).
  5. ^ Modos de decadência:
    CE: Captura de elétron
    ISTO: Transição isomérica


    p: Emissão de prótons
  6. ^ Símbolo em negrito como filha - o produto filha é estável.
  7. ^ () valor de rotação - Indica rotação com argumentos de atribuição fracos.
  8. ^ Acredita-se que sofra decaimento α para 158 Dy ou β + β + para 162 Dy com meia-vida acima de 140 × 10 12 anos
  9. ^ Acredita-se que sofra decaimento α para 160 Dy ou β + β + para 164 Dy
  10. ^ Acredita-se que sofra decaimento α para 162 Dy
  11. ^ Acredita-se que sofra decaimento α para 163 Dy
  12. ^ Acredita-se que sofra decaimento α para 164 Dy
  13. ^ Acredita-se que sofra decaimento α para 166 Dy ou β - β - para 170 Yb com meia-vida acima de 320 × 10 15 anos

Erbium-169

Radiofármaco .

Referências

  1. ^ Meija, Juris; et al. (2016). "Pesos atômicos dos elementos 2013 (Relatório Técnico IUPAC)" . Química pura e aplicada . 88 (3): 265–91. doi : 10.1515 / pac-2015-0305 .