Isótopos de aluminio

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Nuclides con número atómico de 13 pero con diferentes números de masa
El

Aluminio o aluminio (13Al) tiene 22 isótopos conocidos desde el 22Al hasta el 43Al y 4 isómeros conocidos. Sólo 27Al (isótopo estable) y 26Al (isótopo radiactivo, t1/2 = 7.2×105 y) ocurren Naturalmente, sin embargo, el 27Al comprende casi todo el aluminio natural. Excepto el 26Al, todos los radioisótopos tienen vidas medias inferiores a 7 minutos, la mayoría inferiores a un segundo. El peso atómico estándar es 26,9815385 (7). 26El Al se produce a partir del argón en la atmósfera por espalación causada por protones de rayos cósmicos. Los isótopos de aluminio han encontrado aplicación práctica en la datación de sedimentos marinos, nódulos de manganeso, hielo glacial, cuarzo en rocas expuestas y meteoritos. La proporción de 26Al a 10Be se ha utilizado para estudiar el papel del transporte, deposición y almacenamiento de sedimentos, así como los tiempos de entierro y la erosión, en 105 a Escalas de tiempo de 106 años. 26El Al también ha desempeñado un papel importante en el estudio de los meteoritos.

Lista de isótopos

Nuclide
Z N Masa sototópica (Da)
Vida media
Decaymode
Daughterisotope
Spin and
paridad
Abundancia natural (Fracción mínima)
Energía de excitación Proporción normal Rango de variación
22Al 13 9 22.01954(43)# 91.1(5) ms β+, p (55%) 21Na (4)+
β+ (43,862%) 22Mg
β+, 2p (1,1%) 20Ne
β+, α (0.038%) 18Ne
23Al 13 10 23.0072444(4) 470(30) ms β+ (99,54%) 23Mg 5/2+
β+, p (0,46%) 22Na
24Al 13 11 23.99994754(25) 2.053(4) s β+ (99.9634%) 24Mg4+
β+, α (.035%) 20Ne
β+, p (0016%) 23Na
24mAl 425.8(1) keV 130(3) ms IT (82,5%) 24Al 1+
β+ (17,5%) 24Mg
β+, α (.028%) 20Ne
25Al 13 12 24.99042831(7) 7.183(12) s β+25Mg5/2+
26Al 13 13 25.98689186(7) 7.17(24)×105 Sí. β+ (85%) 26Mg5+ Trace
ε (15%)
26mAl 228.306(13) keV 6.3460(8) s β+26Mg0+
27Al 13 14 26.98153841(5) Stable5/2+ 1.0000
28Al 13 15 27.98191009(8) 2.245(5) min β28Si3+
29Al 13 16 28.9804532(4) 6.56(6) min β29Si5/2+
30Al 13 17 29.982968(3) 3.62(6) s β30Si3+
31Al 13 18 30.9839498(24) 644(25) ms β (98,4%) 31Si 5/2(+)
β, n (1,6%) 30Si
32Al 13 19 31.988084(8) 33.0(2) ms β (99,3%) 32Si 1+
β, n (,7%) 31Si
32mAl 955.7(4) keV 200(20) ns IT 32Al (4+)
33Al 13 20 32.990878(8) 41,7 2) ms β (91,5%) 33Si 5/2+
β, n (8,5%) 32Si
34Al 13 21 33.996779(3) 56.3(5) ms β (74%) 34Si (4)−
β, n (26%) 33Si
34mAl 550(100)# keV 26(1) ms β (70%) 34Si (1+)
β, n (30%) 33Si
35Al 13 22 34.999760(8) 37.2(8) ms β (62%) 35Si 5/2+#
β, n (38%) 34Si
36Al 13 23 36.00639(16) 90(40) ms β (70%) 36Si
β, n (30%) 35Si
37Al 13 24 37.01053(19) 11.5(4) ms β (71%) 37Si 5/2+#
β, n (29%) 36Si
38Al 13 25 38.0174(4) 9.0(7) ms β38Si
39Al 13 26 39.02217(43)# 7.6(16) ms β, n (90%) 38Si 5/2+#
β (10%) 39Si
40Al 13 27 40.02962(43)# 5.7(3 (stat), 2 (sys)) ms β, n (64%) 39Si
β, 2n (20%) 38Si
β (16%) 40Si
41Al 13 28 41.03588(54)# 3.5(8 (stat), 4 (sys)) ms β, n (86%) 40Si 5/2+#
β, 2n (11%) 39Si
β (3%) 41Si
42Al 13 29 42.04305(64)# 1# ms [] β42Si
43Al 13 30 43.05048(86)# 1# ms [] β43Si
Esta cabecera de mesa >
  1. ^ mAl – Excited nuclear isomer.
  2. ^ ( ) – La incertidumbre (1σ) se da en forma concisa en paréntesis después de los últimos dígitos correspondientes.
  3. ^ # – Masa atómica marcada #: valor e incertidumbre derivada no de datos puramente experimentales, sino al menos en parte de las tendencias de la Superficie Masiva (TMS).
  4. ^ Modos de decadencia:
    IT:Isomeric transition
  5. ^ Signatura Bold como hija – El producto de la hija es estable.
  6. ^ ( ) valor de la columna – Indica la vuelta con argumentos de asignación débiles.
  7. ^ a b # – Los valores marcados # no se derivan puramente de datos experimentales, sino al menos parcialmente de las tendencias de los nuclidos vecinos (TNN).
  8. ^ Utilizado en eventos de radiodifusión temprano en la historia y meteoritos del Sistema Solar
  9. ^ cosmógeno

Aluminio-26

Plan de desintegración 26Al y Al 26mAl a 26Mg.

El aluminio cosmógeno-26 fue descrito por primera vez en estudios de la Luna y meteoritos. Los fragmentos meteoritos, después de la salida de sus cuerpos padres, están expuestos a intensos bombardeos de rayos cósmicos durante su viaje por el espacio, causando considerables 26Producción Al. Después de caer a la Tierra, el blindaje atmosférico protege los fragmentos de meteoritos de más 26La producción de Al, y su decadencia se pueden utilizar para determinar la edad terrestre del meteorito. Meteorite research has also shown that 26Al era relativamente abundante en el momento de la formación de nuestro sistema planetario. La mayoría de los meteoristas creen que la energía liberada por la decadencia 26Al fue responsable de la fusión y diferenciación de algunos asteroides después de su formación hace 4.55 billones de años.

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