ไอโซโทปของรูบิเดียม
รูบิเดียม ( ) มีไอโซโทป ที่รู้จักกัน 35 ชนิด ตั้งแต่⁷²Rbถึง⁰⁶Rbโดยรูบิเดียมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติประกอบด้วยสองชนิด ได้แก่ ⁸⁵Rb ที่เสถียร( 72.2%) และ⁸⁷Rb ที่เป็นกัมมันตรังสี (27.8%) นิวไคลด์กัมมันตรังสีดั้งเดิม⁸⁷Rbมีครึ่งชีวิต4.97 × 10¹⁰ ปี สลายตัวแบบเบตา ไปเป็น ⁸⁷Srที่เสถียรธาตุนี้พบได้ทั่วไปบนโลก เนื่องจากรูบิเดียมสามารถแทนที่โพแทสเซียมในแร่ธาตุ ทุกชนิดได้อย่างง่ายดาย การสลายตัวของ⁸⁷Rbถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายใน การหา อายุของหินดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่การหาอายุด้วยรูบิเดียม-สตรอนเทียม
นอกจาก87Rb แล้ว ไอโซโทปรังสีที่มีอายุยืนยาวที่สุดคือ83Rbซึ่งมีครึ่งชีวิต 86.2 วัน84Rbซึ่งมีครึ่งชีวิต 32.82 วัน และ86Rbซึ่งมีครึ่งชีวิต 18.645 วัน ไอโซโทปรังสีอื่นๆ ทั้งหมดมีครึ่งชีวิตน้อยกว่าหนึ่งวัน ส่วนใหญ่น้อยกว่า 20 นาที ในบรรดาสถานะไอโซเมอร์ ไอโซโทปที่เสถียรที่สุดคือ82mRbที่มีครึ่งชีวิต 6.472 ชั่วโมง
สถานะพื้นฐานของ82Rb มี ครึ่งชีวิตสั้นกว่ามากคือ 1.2575 นาที มีการใช้ทางการแพทย์ใน การตรวจ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบโพซิตรอน (PET) ของหัวใจ บางชนิด เพื่อประเมินการไหลเวียนของเลือดในกล้ามเนื้อหัวใจ มันถูกสังเคราะห์ขึ้นจาก 82Srซึ่งมีครึ่งชีวิตยาวกว่าโดยผลิตในไซโคลตรอนผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาจให้ยาในรูปของคลอไรด์ได้
รายชื่อไอโซโทป
| นิวไคลด์[ n 1 ] | ซ | เอ็น | มวลไอโซโทป( Da ) [ 4 ] [ n 2 ] [ n 3 ] | ปีแห่งการค้นพบ[ 5 ] [ 6 ] | ครึ่งชีวิต[ 1 ] [ n 4 ] [ n 5 ] | โหมดการสลายตัว[ 1 ] [ n 6 ] | ไอโซโทปลูกสาว[ n 7 ] [ n 8 ] | สปินและพาริตี[ 1 ] [ n 9 ] [ n 5 ] | ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ( เศษส่วนโมล) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พลังงานกระตุ้น[ n 5 ] | สัดส่วนปกติ[ 1 ] | ช่วงความแปรผัน | |||||||||||||||||
| 72ร.บ. | 37 | 35 | 71.95885(54)# | 2017 | 103(22) ns | พี | 71โครน | 1+# | |||||||||||
| 73อาร์บี | 37 | 36 | 72.950605(44) | พ.ศ. 2536 | <81 นาโนวินาที | พี | 72โครน | 3/2−# | |||||||||||
| 74อาร์บี | 37 | 37 | 73.9442659(32) | พ.ศ. 2520 | 64.78(3) มิลลิวินาที | เบต้า+ | 74โครน | 0+ | |||||||||||
| 75รูเบิล | 37 | 38 | 74.9385732(13) | พ.ศ. 2518 | 19.0(12) วินาที | เบต้า+ | 75โครน | 3/2− | |||||||||||
| 76อาร์บี | 37 | 39 | 75.9350730(10) | 1969 | 36.5(6) s | เบต้า+ | 76โครน | 1− | |||||||||||
| β + , α (3.8×10 −7 %) | 72ซี | ||||||||||||||||||
| 76 ล้านอาร์บี | 316.93(8) keV | พ.ศ. 2529 | 3.050(7) μs | มัน | 76อาร์บี | (4+) | |||||||||||||
| 77อาร์บี | 37 | 40 | 76.9304016(14) | พ.ศ. 2515 | 3.78(4) นาที | เบต้า+ | 77โครน | 3/2− | |||||||||||
| 78ร.บ. | 37 | 41 | 77.9281419(35) | 1968 | 17.66(3) นาที | เบต้า+ | 78โครน | 0+ | |||||||||||
| 78ม1อาร์บี | 46.84(14) keV | พ.ศ. 2515 | 910(40) ns | มัน | 78ร.บ. | (1−) | |||||||||||||
| 78 ตร.ม. Rb | 111.19(22) keV | พ.ศ. 2539 | 5.74(3) นาที | β + (91%) | 78โครน | 4− | |||||||||||||
| ไอที (9%) | 78ร.บ. | ||||||||||||||||||
| 79บาท | 37 | 42 | 78.9239901(21) | 1957 | 22.9(5) นาที | เบต้า+ | 79โครน | 5/2+ | |||||||||||
| 80รูเบิล | 37 | 43 | 79.9225164(20) | 1961 | 33.4(7) s | เบต้า+ | 80โครน | 1+ | |||||||||||
| 80m Rb | 493.9(5) keV | พ.ศ. 2539 | 1.63(4) μs | มัน | 80รูเบิล | (6+) | |||||||||||||
| 81อาร์บี | 37 | 44 | 80.9189939(53) | 1949 | 4.572(4) h | เบต้า+ | 81โครน | 3/2− | |||||||||||
| 81ม.ร.บ. | 86.31(7) keV | พ.ศ. 2520 | 30.5(3) นาที | ไอที (97.6%) | 81อาร์บี | 9/2+ | |||||||||||||
| β + (2.4%) | 81โครน | ||||||||||||||||||
| 82อาร์บี | 37 | 45 | 81.9182090(32) | 1949 | 1.2575(2) นาที | เบต้า+ | 82โครน | 1+ | |||||||||||
| 82ม.ร.บ. | 69.0(15) keV | 1953 | 6.472(6) h | เบต้า+ | 82โครน | 5− | |||||||||||||
| 83อาร์บี | 37 | 46 | 82.9151142(25) | 1950 | 86.2(1) ง | อีซี | 83โครน | 5/2− | |||||||||||
| 83 ล้านอาร์บี | 42.0780(20) keV | 1968 | 7.8(7) มิลลิวินาที | มัน | 83อาร์บี | 9/2+ | |||||||||||||
| 84อาร์บี | 37 | 47 | 83.9143752(24) | 1947 | 32.82(7) ง | β + (96.1%) | 84โครน | 2− | |||||||||||
| β − (3.9%) | 84ซีเนียร์ | ||||||||||||||||||
| 84ม.ร.บ. | 463.59(8) keV | 1950 | 20.26(4) นาที | มัน | 84อาร์บี | 6− | |||||||||||||
| 85 Rb [ n 10 ] | 37 | 48 | 84.9117897360(54) | 1921 | มั่นคง | 5/2− | 0.7217(2) | ||||||||||||
| 85m Rb | 514.0065(22) keV | 1952 | 1.015(1) ไมโครวินาที | มัน | 85รูเบิล | 9/2+ | |||||||||||||
| 86อาร์บี | 37 | 49 | 85.91116744(21) | 1941 | 18.645(8) ง | β − (99.9948%) | 86ซีเนียร์ | 2− | |||||||||||
| EC (0.0052%) | 86โครน | ||||||||||||||||||
| 86ม.ร.บ. | 556.05(18) keV | 1951 | 1.017(3) นาที | มัน | 86อาร์บี | 6− | |||||||||||||
| 87 Rb [ n 10 ] [ 11 ] [ 12 ] | 37 | 50 | 86.909180529(6) | 1921 | 4.97(3)×10 10 y | เบต้า− | 87ซีเนียร์ | 3/2− | 0.2783(2) | ||||||||||
| 88ร.บ. | 37 | 51 | 87.91131559(17) | 1939 | 17.78(3) นาที | เบต้า− | 88ซีเนียร์ | 2− | |||||||||||
| 88ม.ร.บ. | 1373.8(3) keV | 2009 | 123(13) ns | มัน | 88ร.บ. | (7+) | |||||||||||||
| 89รูเบิล | 37 | 52 | 88.9122781(58) | 1940 | 15.32(10) นาที | เบต้า− | 89ซีเนียร์ | 3/2− | |||||||||||
| 90บาท | 37 | 53 | 89.9147976(69) | 1951 | 158(5) s | เบต้า− | 90ซีเนียร์ | 0− | |||||||||||
| 90m Rb | 106.90(3) keV | พ.ศ. 2510 | 258(4) s | β − (97.4%) | 90ซีเนียร์ | 3− | |||||||||||||
| ไอที (2.6%) | 90บาท | ||||||||||||||||||
| 91อาร์บี | 37 | 54 | 90.9165373(84) | 1951 | 58.2(3) s | เบต้า− | 91ซีเนียร์ | 3/2− | |||||||||||
| 92ร.บ. | 37 | 55 | 91.9197285(66) | 1960 | 4.48(3) วินาที | β − (99.99%) | 92ซีเนียร์ | 0− | |||||||||||
| β − , n (0.0107%) | 91ซีเนียร์ | ||||||||||||||||||
| 93ร.บ. | 37 | 56 | 92.9220393(84) | 1960 | 5.84(2) วินาที | β − (98.61%) | 93ซีเนียร์ | 5/2− | |||||||||||
| β − , n (1.39%) | 92ซีเนียร์ | ||||||||||||||||||
| 93 ล้านอาร์บี | 4423.1(15) keV | 2010 | 111(11) ns | มัน | 93ร.บ. | (27/2−) | |||||||||||||
| 94ร.บ. | 37 | 57 | 93.9263948(22) | 1961 | 2.702(5) s | β − (89.7%) | 94ซีเนียร์ | 3− | |||||||||||
| β − , n (10.3%) | 93ซีเนียร์ | ||||||||||||||||||
| 94ม1อาร์บี | 104.2(2) keV | 2008 | 130(15) ns | มัน | 94ร.บ. | (0−) | |||||||||||||
| 94 ตร.ม. Rb | 2074.9(14) keV | 2016 | 107(16) ns | มัน | 94ร.บ. | (10−) | |||||||||||||
| 95รูเบิล | 37 | 58 | 94.929264(22) | พ.ศ. 2510 | 377.7(8) มิลลิวินาที | β − (91.3%) | 95ซีเนียร์ | 5/2− | |||||||||||
| β − , n (8.7%) | 94ซีเนียร์ | ||||||||||||||||||
| 95m Rb | 835.0(6) keV | 2009 | <500 นาโนวินาที | มัน | 95รูเบิล | 9/2+# | |||||||||||||
| 96บาท | 37 | 59 | 95.9341334(36) | พ.ศ. 2510 | 201.5(9) มิลลิวินาที | β − (86.3%) | 96ซีเนียร์ | 2− | |||||||||||
| β − , n (13.7%) | 95ซีเนียร์ | ||||||||||||||||||
| 96m1 Rb [ n 13 ] | 0(200)# keV | (1981) [ n 14 ] | 200# มิลลิวินาที[>1 มิลลิวินาที] | 1(+#) | |||||||||||||||
| 96 ตร.ม. Rb | 1134.6(11) keV | 1999 | 1.80(4) μs | มัน | 96บาท | (10−) | |||||||||||||
| 97บาท | 37 | 60 | 96.9371771(21) | 1969 | 169.1(6) มิลลิวินาที | β − (74.5%) | 97ซีเนียร์ | 3/2+ | |||||||||||
| β − , n (25.5%) | 96ซีเนียร์ | ||||||||||||||||||
| 97 ล้านอาร์บี | 76.6(2) keV | 2012 | 5.7(6) μs | มัน | 97บาท | (1/2,3/2)− | |||||||||||||
| 98รูเบิล | 37 | 61 | 97.941632(17) | 1971 | 115(6) มิลลิวินาที | β − (85.65%) | 98ซีเนียร์ | (0−) | |||||||||||
| β − , n (14.3%) | 97ซีเนียร์ | ||||||||||||||||||
| β − , 2n (0.054%) | 96ซีเนียร์ | ||||||||||||||||||
| 98m1 Rb | 73(26) keV | 1980 | 96(3) มิลลิวินาที | เบต้า− | 98ซีเนียร์ | (3+) | |||||||||||||
| 98 ตร.ม. Rb | 178.5(4) keV | 2009 | 358(7) ns | มัน | 98รูเบิล | (2−) | |||||||||||||
| 99รูเบิล | 37 | 62 | 98.9451192(43) | 1971 | 54(4) มิลลิวินาที | β − (82.7%) | 99ซีเนียร์ | (3/2+) | |||||||||||
| β − , n (17.3%) | 98ซีเนียร์ | ||||||||||||||||||
| 100รูเบิล | 37 | 63 | 99.950332(14) | พ.ศ. 2521 | 51.3(16) มิลลิวินาที | β − (94.3%) | 100ส.ร. | 4−# | |||||||||||
| β − , n (5.6%) | 99ซีเนียร์ | ||||||||||||||||||
| β − , 2n (0.15%) | 98ซีเนียร์ | ||||||||||||||||||
| 101ร.บ. | 37 | 64 | 100.954302(22) | 1992 | 31.8(33) มิลลิวินาที | β − (72%) | 101ซีเนียร์ | 3/2+# | |||||||||||
| β − , n (28%) | 100ส.ร. | ||||||||||||||||||
| 102อาร์บี | 37 | 65 | 101.960008(89) | พ.ศ. 2538 | 37(4) มิลลิวินาที | β − , n (65%) | 101ซีเนียร์ | (4+) | |||||||||||
| β − (35%) | 102ซีเนียร์ | ||||||||||||||||||
| 103อาร์บี | 37 | 66 | 102.96440(43)# | 2010 | 26(11) มิลลิวินาที | เบต้า− | 103ซีเนียร์ | 3/2+# | |||||||||||
| 104อาร์บี | 37 | 67 | 103.97053(54)# | 2018 | 35# มิลลิวินาที[>550 นาโนวินาที] | ||||||||||||||
| 105 Rb [ 7 ] | 37 | 68 | 2021 | ||||||||||||||||
| 106 Rb [ 7 ] | 37 | 69 | 2021 | ||||||||||||||||
| ส่วนหัวและส่วนท้ายของตารางนี้: | |||||||||||||||||||
- ↑ m Rb – ไอโซเมอร์นิวเคลียร์ที่ถูกกระตุ้น
- ↑ () –ความไม่แน่นอน (1 σ ) จะแสดงในรูปแบบย่อในวงเล็บหลังตัวเลขหลักสุดท้ายที่เกี่ยวข้อง
- ↑ # –มวลอะตอมที่ทำเครื่องหมาย # : ค่าและความไม่แน่นอนไม่ได้มาจากข้อมูลการทดลองล้วนๆ แต่ได้มาจากแนวโน้มจากพื้นผิวมวล (TMS) อย่างน้อยบางส่วน
- ↑ครึ่งชีวิตที่กล้าหาญ–เกือบจะเสถียร ครึ่งชีวิตยาวนานกว่าอายุของจักรวาล
- 1 2 3 # –ค่าที่ทำเครื่องหมาย #ไม่ได้มาจากข้อมูลการทดลองโดยตรง แต่ได้มาจากแนวโน้มของนิวไคลด์ข้างเคียง (TNN) อย่างน้อยบางส่วน
- ↑ รูปแบบการสลายตัว:
อีซี: การจับอิเล็กตรอน มัน: การเปลี่ยนผ่านไอโซเมอร์ n: การปล่อยนิวตรอน พี: การปล่อยโปรตอน - ↑ สัญลักษณ์ตัวหนาและตัวเอียงเป็นลูกสาว –ผลิตภัณฑ์ลูกสาวเกือบจะเสถียรแล้ว
- ↑สัญลักษณ์ตัวหนาคือลูกสาว –ผลิตภัณฑ์ลูกสาวมีเสถียรภาพ
- ↑ () ค่าการหมุน –ระบุการหมุนที่มีอาร์กิวเมนต์การกำหนดค่าแบบอ่อน
- 1 2ผลิตภัณฑ์ฟิชชัน
- ↑นิวคลีโอไนด์ดั้งเดิม
- ↑ใช้ในการหาอายุด้วยวิธีรูบิเดียม-สตรอนเทียม
- ↑ลำดับของสถานะพื้นฐานและไอโซเมอร์ยังไม่แน่นอน
- ↑ไม่ได้วัดครึ่งชีวิต มีเพียงหลักฐานแวดล้อมสำหรับสถานะไอโซเมอร์เท่านั้น
รูบิเดียม-87
รูบิเดียม-87 เป็นหนึ่งในสองไอโซโทปตามธรรมชาติของรูบิเดียม มีความอุดมสมบูรณ์ 27.835% และมีครึ่งชีวิต4.97 × 10¹⁰ ปี โดยมีการสลายตัวแบบเบตาไปเป็นสตรอนเทียม-87 ซึ่งเป็นไอโซโทปเสถียร
ในระหว่างการตกผลึกแบบเศษส่วนของหินอัคนี สตรอนเทียม (Sr) มีแนวโน้มที่จะสะสมอยู่ในแร่แพลจิโอเคลส (plagioclase) ทำให้รูบิเดียม (Rb) อยู่ในสถานะของเหลว ดังนั้น อัตราส่วน Rb/Sr ในแมกมาที่เหลืออยู่อาจเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ส่งผลให้หินมีอัตราส่วน Rb/Sr เพิ่มขึ้นตามการแยกตัวที่เพิ่มขึ้น อัตราส่วนสูงสุด (10 หรือสูงกว่า) พบในหินเพกมาไทต์ อายุของแร่ หากไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง จะถูกกำหนดโดยปริมาณของแร่ต้นกำเนิดและแร่ลูก อายุครึ่งชีวิต และปริมาณดั้งเดิมของแร่ลูก ซึ่งในที่นี้คือสตรอนเทียม อัตราส่วน 87Sr / 86Srช่วยในการคำนวณ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่การหาอายุด้วยรูบิเดียม-สตรอนเทียม
รูบิเดียม-87 เป็นอะตอมแรกและเป็นที่นิยมที่สุดสำหรับการสร้างคอนเดนเซตโบส-ไอน์สไตน์ในก๊าซอะตอม เจือจาง แม้ว่ารูบิเดียม-85จะมีปริมาณมากกว่า แต่รูบิเดียม-87 มีความยาวการกระเจิงเป็นบวก ซึ่งหมายความว่ามันจะผลักกันเองที่อุณหภูมิต่ำ สิ่งนี้ป้องกันการยุบตัวของคอนเดนเซต ยกเว้นคอนเดนเซตขนาดเล็กที่สุด นอกจากนี้ยังง่ายต่อการทำให้เย็นลงด้วยการระเหย โดยมีการกระเจิงร่วมกันที่สม่ำเสมอและแข็งแกร่ง อีกทั้งยังมีเลเซอร์ไดโอด แบบไม่มีการเคลือบผิวราคาถูกจำนวนมาก ซึ่งโดยทั่วไปใช้ในเครื่องเขียนซีดีและสามารถทำงานที่ความยาวคลื่นที่ถูกต้องได้
ดูเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากปฏิกิริยาของตัวมันเองอื่นๆ นอกเหนือจากรูบิเดียม