Изотопы никеля
Изотопы никеля — разновидности химического элемента никеля, имеющие разное количество нейтронов в ядре. Известны изотопы никеля с массовыми числами от 48 до 80 (количество протонов 28, нейтронов от 20 до 52) и 8 ядерных изомеров.
Природный никель представляет собой смесь пяти стабильных изотопов:
- 58Ni (изотопная распространённость 68,27 %)
- 60Ni (изотопная распространённость 26,10 %)
- 61Ni (изотопная распространённость 1,13 %)
- 62Ni (изотопная распространённость 3,59 %)
- 64Ni (изотопная распространённость 0,91 %).
Среди искусственных изотопов самый долгоживущий 59Ni (период полураспада 76 тыс. лет) и 63Ni (период полураспада 100 лет). Период полураспада остальных не превышает нескольких суток.
Никель-62
- Основная статья: Nickel-62
Никель-62 является изотопом с наибольшей энергией связи на нуклон среди известных изотопов (8,7945 МэВ). Для сравнения: энергия связи наиболее стабильного из лёгких элементов ядер гелия-4 составляет не более 7,1 МэВ/нуклон. Не следует путать с изотопом 56Fe, имеющим наименьшую массу на нуклон, и потому также часто упоминаемый как наиболее стабильный изотоп. Разница между наибольшей энергией связи и наименьшей массой объясняется небольшой разницей масс протона и нейтрона.
Никель-63
63Ni является источником мягкого бета-излучения со средней энергией 17 кэВ и максимальной энергией 67 кэВ[1]. Бета-распад, период полураспада 100 лет, дочерний изотоп стабильный 63Cu. Получают облучением нейтронами в ядерном реакторе стабильного изотопа 62Ni.
Получил распространение как источник электронов для ионизации захватом электрона. Например, в аналитической химии для методов, основанных на подвижности ионов в газе и жидкости (Ион-мобильная спектрометрия, детекторы электронного захвата в газовой хроматографии).
Также известны работы по созданию изотопного источника электроэнергии на основе этого изотопа[2].
Таблица изотопов никеля
Символ нуклида |
Z(p) | N(n) | Масса изотопа[3] (а. е. м.) |
Период полураспада[4] (T1/2) |
Спин и чётность ядра[4] |
---|---|---|---|---|---|
Энергия возбуждения | |||||
48Ni | 28 | 20 | 48,01975 | 10 мс | 0+ |
49Ni | 28 | 21 | 49,00966 | 13 мс | 7/2- |
50Ni | 28 | 22 | 49,99593 | 9,1 мс | 0+ |
51Ni | 28 | 23 | 50,98772 | 30 мс | 7/2- |
52Ni | 28 | 24 | 51,97568 | 38 мс | 0+ |
53Ni | 28 | 25 | 52,96847 | 45 мс | 7/2- |
54Ni | 28 | 26 | 53,95791 | 104 мс | 0+ |
55Ni | 28 | 27 | 54,951330 | 204,7 мс | 7/2- |
56Ni | 28 | 28 | 55,942132 | 6,075 сут | 0+ |
57Ni | 28 | 29 | 56,9397935 | 35,60 ч | 3/2- |
58Ni | 28 | 30 | 57,9353429 | стабилен | 0+ |
59Ni | 28 | 31 | 58,9343467 | 76 тыс. лет | 3/2- |
60Ni | 28 | 32 | 59,9307864 | стабилен | 0+ |
61Ni | 28 | 33 | 60,9310560 | стабилен | 3/2- |
62Ni | 28 | 34 | 61,9283451 | стабилен | 0+ |
63Ni | 28 | 35 | 62,9296694 | 100,1 лет | 1/2- |
63mNi | 87,15 кэВ | 1,67 мкс | 5/2- | ||
64Ni | 28 | 36 | 63,9279660 | стабилен | 0+ |
65Ni | 28 | 37 | 64,9300843 | 2,5172 ч | 5/2- |
65mNi | 63,37 кэВ | 69 мкс | 1/2- | ||
66Ni | 28 | 38 | 65,9291393 | 54,6 ч | 0+ |
67Ni | 28 | 39 | 66,931569 | 21 с | 1/2- |
67mNi | 1,007 МэВ | 13,3 мкс | 9/2+ | ||
68Ni | 28 | 40 | 67,931869 | 29 с | 0+ |
68m1Ni | 1,7700 МэВ | 276 нс | 0+ | ||
68m2Ni | 2,8491 МэВ | 860 мкс | 5- | ||
69Ni | 28 | 41 | 68,935610 | 11,5 с | 9/2+ |
69m1Ni | 321 кэВ | 3,5 с | 1/2- | ||
69m2Ni | 2,701 МэВ | 439 нс | 17/2- | ||
70Ni | 28 | 42 | 69,93650 | 6,0 с | 0+ |
70mNi | 2,860 МэВ | 232 нс | 8+ | ||
71Ni | 28 | 43 | 70,94074 | 2,56 с | 1/2- |
72Ni | 28 | 44 | 71,94209 | 1,57 с | 0+ |
73Ni | 28 | 45 | 72,94647 | 840 мс | 9/2+ |
74Ni | 28 | 46 | 73,94807 | 680 мс | 0+ |
75Ni | 28 | 47 | 74,95287 | 600 мс | 7/2+ |
76Ni | 28 | 48 | 75,95533 | 470 мс | 0+ |
77Ni | 28 | 49 | 76,96055 | 300 мс | 9/2+ |
78Ni | 28 | 50 | 77,96318 | 110 мс | 0+ |
79Ni | 28 | 51 | > 635 нс |
Примечания
- Источники β-излучения: Никель-63
- гл. ред. П. А. Яковлев : Выпуск никеля-63 для атомных батареек начнется в 2020-2023 гг . Атомная энергия 2.0 С. 77201 (26 июня 2017). Дата обращения: 22 декабря 2021.
- Данные приведены по Audi G., Wapstra A. H., Thibault C. The AME2003 atomic mass evaluation (II). Tables, graphs, and references (англ.) // Nuclear Physics A. — 2003. — Vol. 729. — P. 337—676. — doi:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.003. — .
- Данные приведены по Audi G., Bersillon O., Blachot J., Wapstra A. H. The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties // Nuclear Physics A. — 2003. — Т. 729. — С. 3—128. — doi:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001. — .