Isótopos de niobio

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Nuclides con número atómico de 41 pero con diferentes números de masa

El niobio natural (41Nb) está compuesto de un isótopo estable (93Nb). El radioisótopo más estable es el 92Nb con una vida media de 34,7 millones de años. Los siguientes isótopos de niobio con vida media más larga son el 94Nb (vida media: 20.300 años) y el 91Nb con una vida media de 680 años. También existe un metaestado de 93Nb a 31 keV cuya vida media es de 16,13 años. Se han caracterizado otros veintisiete radioisótopos. La mayoría de ellos tienen vidas medias inferiores a dos horas, excepto 95Nb (35 días), 96Nb (23,4 horas) y 90Nb (14,6 horas). El modo de desintegración principal antes del 93Nb estable es la captura de electrones y el modo principal después es la emisión beta con alguna emisión de neutrones que ocurre en 104-110Nb.

Sólo 95Nb (35 días) y 97Nb (72 minutos) y los isótopos más pesados (vidas medias en segundos) son productos de fisión en cantidades significativas, ya que otros isótopos están ensombrecidos por isótopos estables o de vida muy larga (93Zr) del elemento anterior circonio procedente de la producción mediante desintegración beta de fragmentos de fisión ricos en neutrones. El 95Nb es el producto de la desintegración del 95Zr (64 días), por lo que la desaparición del 95Nb en el combustible nuclear usado es más lenta de lo que se esperaría. sólo por su propia vida media de 35 días. Se pueden producir pequeñas cantidades de otros isótopos como productos de fisión directa.

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
81Nb 41 40 80.94903(161)# ■44 ns β+, p 80Y 3/2#
p 80Zr
β+81Zr
82Nb 41 41 81.94313(32)# 51(5) ms β+82Zr 0+
83Nb 41 42 82.93671(34) 4.1(3) s β+83Zr (5/2+)
84Nb 41 43 83.93357(32)# 9.8(9) s β+ (con relación 99,9%) 84Zr 3+
β+, p (traducido,1%) 83Y
84mNb 338(10) keV 103(19) ns (5 a)
85Nb 41 44 84.92791(24) 20.9(7) s β+85Zr (9/2+)
85mNb 759.0(10) keV 12(5) s (1/2−)
86Nb 41 45 85.92504(9) 88 1) s β+86Zr (6+)
86mNb 250(160)# keV 56(8) s β+86Zr alto
87Nb 41 46 86.92036(7) 3.75(9) min β+87Zr (1/2−)
87mNb 3.84(14) keV 2.6 1) min β+87Zr (9/2+)#
88Nb 41 47 87.91833(11) 14.55(6) min β+88Zr (8+)
88mNb 40(140) keV 7.8 1) min β+88Zr (4)−
89Nb 41 48 88.913418(29) 2.03(7) h β+89Zr (9/2+)
89mNb 0(30)# keV 1.10(3) h β+89Zr (1/2)−
90Nb 41 49 89.911265(5) 14.60(5) h β+90Zr8+
90m1Nb 122.370(22) keV 63 2) μs 6+
90m2Nb 124.67(25) keV 18.81(6) s IT 90Nb 4-
90m3Nb 171.10(10) keV μs 7+
90m4Nb 382.01(25) keV 6.19(8) ms 1+
90m5Nb 1880.21(20) keV 472(13) ns (11)−
91Nb 41 50 906996(4) 680(130) a CE (99,98%) 91Zr9/2+
β+ (.013%)
91m1Nb 104.60(5) keV 60.86(22)d IT (93%) 91Nb 1/2−
EC (7%) 91Zr
β+ (0028%)
91m2Nb 2034.35(19) keV 3.76(12) μs (17/2−)
92Nb 41 51 91.907194(3) 3.47(24)×107 a β+ (99,95%) 92Zr(7)+ Trace
β (05%) 92Mo
92m1Nb 135.5(4) keV 10.15 2) d β+92Zr2)+
92m2Nb 225.7(4) keV 5.9 2) μs 2) -
92m3Nb 2203.3(4) keV 167(4) ns (11)−
93Nb 41 52 92.9063781(26) Stable9/2+ 1.0000
93mNb 30.77(2) keV 16.13(14) a IT 93Nb1/2−
94Nb 41 53 93.9072839(26) 2.03(16)×104 a β94Mo(6)+ Trace
94mNb 40.902(12) keV 6.263(4) min IT (99,5%) 94Nb 3+
β (.5%) 94Mo
95Nb 41 54 94.9068358(21) 34.991(6) d β95Mo9/2+
95mNb 235.690(20) keV 3.61(3) d IT (94,4%) 95Nb 1/2−
β (5,6%) 95Mo
96Nb 41 55 95.908101(4) 23.35(5) h β96Mo6+
97Nb 41 56 96.9080986(27) 72.1(7) min β97Mo9/2+
97mNb 743.35(3) keV 52.7(18) s IT 97Nb 1/2−
98Nb 41 57 97.910328(6) 2.86(6) s β98Mo1+
98mNb 84(4) keV 51.3(4) min β (99,9%) 98Mo(5+)
IT (.1%) 98Nb
99Nb 41 58 98.911618(14) 15.0 2) s β99Mo 9/2+
99mNb 365.29(14) keV 2.6 2) min β (96,2%) 99Mo 1/2−
IT (3,8%) 99Nb
100Nb 41 59 99.914182(28) 1.5 2) s β100Mo1+
100mNb 470(40) keV 2.99(11) s β100Mo(4+, 5+)
101Nb 41 60 100.9152(20) 7.1 3) s β101Mo (5/2#)+
102Nb 41 61 101.91804(4) 1.3 2) s β102Mo 1+
102mNb 130(50) keV 4.3(4) s β102Mo alto
103Nb 41 62 102.91914(7) 1.5 2) s β103Mo (5/2+)
104Nb 41 63 103.92246(11) 4.9 3) s β (99,94%) 104Mo (1+)
β, n (06%) 103Mo
104mNb 220(120) keV 940(40) ms β (99,95%) 104Mo alto
β, n (05%) 103Mo
105Nb 41 64 104.92394(11) 2.95(6) s β (98,3%) 105Mo (5/2+)#
β, n (1,7%) 104Mo
106Nb 41 65 105.92797(21)# 920(40) ms β (95,5%) 106Mo 2+#
β, n (4,5%) 105Mo
107Nb 41 66 106.93031(43)# 300(9) ms β (94%) 107Mo 5/2+#
β, n (6%) 106Mo
108Nb 41 67 107.93484(32)# 0.193(17) s β (93,8%) 108Mo (2+)
β, n (6,2%) 107Mo
109Nb 41 68 108.93763(54)# 190(30) ms β (69%) 109Mo 5/2+#
β, n (31%) 108Mo
110Nb 41 69 109.94244(54)# 170(20) ms β (60%) 110Mo 2+#
β, n (40%) 109Mo
111Nb 41 70 110.94565(54)# 80# ms [ ] 300 ns] 5/2+#
112Nb 41 71 111.95083(75)# 60# ms [ ] 2+#
113Nb 41 72 112.95470(86)# 30# ms [ ] 5/2+#
114Nb 41 73
115Nb 41 74
116Nb 41 75
117Nb 41 76
Esta cabecera de mesa >
  1. ^ mNb – Un isómero nuclear excitado.
  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. ^ a b c # – Los valores marcados # no se derivan puramente de datos experimentales, sino al menos parcialmente de las tendencias de los nuclidos vecinos (TNN).
  5. ^ Modos de decadencia:
    CE:Captura de electrones
    IT:Isomeric transition
    n:Emisión de neutrón
    p:Emisión de protones
  6. ^ Símbolo italiano boldo como hija – El producto de la hija es casi estable.
  7. ^ Signatura Bold como hija – El producto de la hija es estable.
  8. ^ ( ) valor de la columna – Indica la vuelta con argumentos de asignación débiles.

Niobio-92

El

Niobio-92 es un radionúclido extinto con una vida media de 34,7 millones de años, que se desintegra predominantemente mediante desintegración β+. Se ha medido su abundancia relativa al estable 93Nb en el Sistema Solar temprano, estimada en 1,7×10−5, para investigar el origen de los núcleos p. Se ha estimado una mayor abundancia inicial de 92Nb para el material del disco protosolar exterior (muestreado del meteorito NWA 6704), lo que sugiere que este nucleido se formó predominantemente mediante el proceso gamma (fotodesintegración) en una zona cercana. supernova de colapso del núcleo.

El niobio-92, junto con el niobio-94, se ha detectado en muestras refinadas de niobio terrestre y puede originarse a partir del bombardeo de muones de rayos cósmicos en la corteza terrestre.

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