กลับไปหน้าบทความ

อ่าน 5 นาที

ไอโซโทปของโมลิบเดนัม

โมลิบเดนัม ( ⁴²⁺Mo ) มีไอโซโทปเจ็ดชนิดในธรรมชาติ โดยมีมวลอะตอม ⁹², ⁹⁴⁺⁹⁸ และ ⁹⁰⁰ ทุกไอโซโทปมีเสถียรภาพ ยกเว้น ⁹⁰⁰Mo ซึ่งเกิด การสลายตัวแบบเบต้าคู่ โดยมี ครึ่งชีวิต ⁷⁰⁷ × ⁹¹⁰ ใช้...

ไอโซโทปของโมลิบเดนัม

ไอโซโทปของโมลิบเดนัม ( 42Mo )
ไอโซโทปหลัก[ 1 ]การผุพัง
ไอโซโทปความอุดมสมบูรณ์ครึ่งชีวิต( t 1/2 )โหมดผลิตภัณฑ์
92โม 14.7% มั่นคง
93โม ซินธ์4839 ปี[ 2 ]ε93น.
94โม 9.19% มั่นคง
95เดือน 15.9% มั่นคง
96เดือน 16.7% มั่นคง
97โม 9.58% มั่นคง
98เดือน 24.3% มั่นคง
99โม ซินธ์ 65.932 ชั่วโมงเบต้า99m Tc
100โม 9.74% 7.07 × 10 18  ปีβ β 100รูปี
น้ำหนักอะตอมมาตรฐานA r °(Mo)

โมลิบเดนัม ( ⁴²⁺Mo ) มีไอโซโทปเจ็ดชนิดในธรรมชาติ โดยมีมวลอะตอม ⁹², ⁹⁴⁺⁹⁸ และ ⁹⁰⁰ ทุกไอโซโทปมีเสถียรภาพ ยกเว้น⁹⁰⁰Moซึ่งเกิดการสลายตัวแบบเบต้าคู่โดยมีครึ่งชีวิต ⁷⁰⁷ × ⁹¹⁰ใช้ เวลา 18ปี (ระยะเวลาที่สั้นที่สุดที่ทราบสำหรับโหมดนี้) ในการสลายตัวเป็น 100 Ru 92 Mo และ 98 Mo ก็สามารถสลายตัวในลักษณะนี้ได้เช่นกัน โดยเปลี่ยนเป็นเซอร์โคเนียมและรูทีเนียมตามลำดับ ส่วนไอโซโทปอื่นๆ นั้นมีเสถียรภาพทางทฤษฎี นอกจากนี้ยังมี ไอโซโทปสังเคราะห์ที่รู้จักทั้งหมด 32 ชนิด และ ไอโซเมอร์นิวเคลียร์กึ่งเสถียรอย่างน้อย 13 ชนิดซึ่งมีมวลอะตอมตั้งแต่ 81 ถึง 119

ไอโซโทปที่มีมวล 93 หรือต่ำกว่าจะสลายตัวโดยการจับอิเล็กตรอนหรือการปล่อยโพซิตรอนไปเป็น ไอโซโทป ไนโอเบียม (หรือเซอร์โคเนียมหลังจากการปล่อยโปรตอนแบบล่าช้า) ส่วนไอโซโทปที่มีมวล 99 หรือสูงกว่าจะสลายตัวโดยการสลายตัวแบบเบตา ปกติไป เป็นเทคนีเซียม ไอโซโทปที่เสถียรที่สุดในกลุ่มแรกคือ93Moซึ่งวัดได้เมื่อเร็วๆ นี้ว่ามีครึ่งชีวิตประมาณ 4800 ปี[ 2 ]และ90Moที่ 5.56 ชั่วโมง ไอโซโทปที่เสถียรที่สุดในกลุ่มหลังคือ99Mo ซึ่งมีความสำคัญทางการแพทย์ มีครึ่งชีวิต 65.932 ชั่วโมง และการสลายตัวของมันนำไปสู่ไอโซโทปหลักของเทคนีเซียม ไอโซเมอร์ที่เสถียรที่สุดคือ93m1Moที่ 6.85 ชั่วโมง สลายตัวไปสู่สถานะพื้นฐาน

รายชื่อไอโซโทป

นิวไคลด์[ n 1 ]เอ็นมวลไอโซโทป( Da ) [ 5 ] [ n 2 ] [ n 3 ]ปีแห่งการค้นพบ[ 6 ] [ 7 ]ครึ่งชีวิต[ 1 ] [ n 4 ]โหมดการสลายตัว[ 1 ] [ n 5 ]ไอโซโทปลูกสาว[ n 6 ]สปินและพาริตี[ 1 ] [ n 7 ] [ n 8 ]ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ(เศษส่วนโมล)
พลังงานกระตุ้น สัดส่วนปกติ[ 1 ]ช่วงความแปรผัน
81เดือน 42 39 80.96623(54)# 20171# มิลลิวินาที[>400 นาโนวินาที] β + ? 81นบ. 5/2+#
β + , p ? 80 Zr
82โม 42 40 81.95666(43)# 201730 มิลลิวินาที[>400 นาโนวินาที] β + ? 82น. 0+
β + , p? 81 Zr
83โม 42 41 82.95025(43)# 199923(19) มิลลิวินาที เบต้า+83น. 3/2−#
β + , p? 82 Zr
84โม 42 42 83.941882(24) [ 8 ]19912.3(3) s เบต้า+84น. 0+
β + , p? 83 Zr
85เดือน 42 43 84.938261(17) 19923.2(2) s β + (99.86%) 85เอ็นบี (1/2+)
β + , p (0.14%) 84 Zr
86โม 42 44 85.931174(3) 199119.1(3) s เบต้า+86น. 0+
87โม 42 45 86.928196(3) พ.ศ. 252014.1(3) s β + (85%) 87น. 7/2+#
β + , p (15%) 86 Zr
87ม Mo [ 9 ]310(30) keV 2023(1/2−)
88โม 42 46 87.921968(4) 19718.0(2) นาที เบต้า+88นบ. 0+
89โม 42 47 88.919468(4) 19802.11(10) นาที เบต้า+89นบ. (9/2+)
89ม.โม 387.5(2) keV 1980190(15) มิลลิวินาที มัน89โม (1/2−)
90เดือน 42 48 89.913931(4) 19535.56(9) h เบต้า+90เอ็นบี 0+
90ม.โม 2874.73(15) keV 19711.14(5) μs มัน 90เดือน 8+
91เดือน 42 49 90.911745(7) 193815.49(1) นาที เบต้า+91น. 9/2+
91ม . 653.01(9) keV 194964.6(6) s ไอที (50.0%) 91เดือน 1/2−
β + (50.0%) 91น.
92โม 42 50 91.90680715(17) 1930มีเสถียรภาพในการสังเกต[ n 9 ]0+ 0.14649(106)
92ม.โม 2760.52(14) keV พ.ศ. 2507190(3) ns มัน 92โม8+
93โม 42 51 92.90680877(19) 19464839(63) y [ 2 ]EC (95.7%) 93ม.เอ็นบี 5/2+
EC (4.3%) 93น.
93ม.1โม 2424.95(4) keV 19506.85(7) h ไอที (99.88%) 93โม 21/2+
β + (0.12%) 93น.
93 ตร.ม.โม 9695(17) keV 25481.8(10) μs มัน 93โม (39/2−)
94โม 42 52 93.90508359(15) 1930มั่นคง0+ 0.09187(33)
95โม[ n 10 ]42 53 94.90583744(13) 1930มั่นคง5/2+ 0.15873(30)
96เดือน 42 54 95.90467477(13) 1930มั่นคง0+ 0.16673(8)
97 Mo [ n 10 ]42 55 96.90601690(18) 1930มั่นคง5/2+ 0.09582(15)
98โม[ n 10 ]42 56 97.90540361(19) 1930มีเสถียรภาพในการสังเกต[ n 11 ]0+ 0.24292(80)
99โม[ n 10 ] [ n 12 ]42 57 98.90770730(25) 193865.932(5) h เบต้า99m Tc 1/2+
99ม.1โม 97.785(3) keV 195815.5(2) ไมโครวินาที มัน 99โม 5/2+
99 ตร.ม.โม 684.10(19) keV พ.ศ. 2518760(60) ns มัน 99โม 11/2−
100โม[ n 10 ] [ n 13 ]42 58 99.9074680(3) 19307.07(14)×10 18  yβ β 100รูปี0+ 0.09744(65)
101โม 42 59 100.9103376(3) 194114.61(3) นาที เบต้า101 Tc 1/2+
101ม.1โม 13.497(9) keV 1991226(7) ns มัน 101โม 3/2+
101 ตร.ม.โม 57.015(11) keV 1991133(70) ns มัน 101โม 5/2+
102โม 42 60 101.910294(9) 195411.3(2) นาที เบต้า102 Tc 0+
103โม 42 61 102.913092(10) พ.ศ. 250667.5(15) วินาที เบต้า103 Tc 3/2+
104โม 42 62 103.913747(10) พ.ศ. 250560(2) s เบต้า104 Tc 0+
105โม 42 63 104.9169798(23) [ 10 ]พ.ศ. 250536.3(8) s เบต้า105 Tc (5/2−)
106โม 42 64 105.9182732(98) 19698.73(12) วินาที เบต้า106 Tc 0+
107โม 42 65 106.9221198(99) พ.ศ. 25153.5(5) วินาที เบต้า107 Tc (1/2+)
107ม . 65.4(2) keV 1999445(21) ns มัน 107โม (5/2+)
108โม 42 66 107.9240475(99) พ.ศ. 25151.105(10) วินาที β (>99.5%) 108 Tc 0+
β , n (<0.5%) 107 Tc
109โม 42 67 108.928438(12) 1992700(14) มิลลิวินาที β (98.7%) 109 Tc (1/2+)
β , n (1.3%) 108 Tc
109ม.โม 69.7(5) keV 2012210(60) ns มัน 109โม 5/2+#
110โม 42 68 109.930718(26) 1992292(7) มิลลิวินาที β (98.0%) 110ตร.ค. 0+
β , n (2.0%) 109 Tc
111เดือน 42 69 110.935652(14) พ.ศ. 2537193.6(44) มิลลิวินาที β (>88%) 111 Tc 1/2+#
β , n (<12%) 110ตร.ค.
111ม.โม 100(50)# keV 2011~200 มิลลิวินาที เบต้า111 Tc 7/2−#
β , n? 110ตร.ค.
112โม 42 70 111.93829(22)# พ.ศ. 2537125(5) มิลลิวินาที เบต้า112ทซี 0+
β , n? 111 Tc
113โม 42 71 112.94348(32)# พ.ศ. 253780(2) มิลลิวินาที เบต้า113 Tc 5/2+#
β , n? 112ทซี
114โม 42 72 113.94667(32)# พ.ศ. 254058(2) มิลลิวินาที เบต้า114 Tc 0+
β , n? 113 Tc
115โม 42 73 114.95217(43)# 201045.5(20) มิลลิวินาที เบต้า115 Tc 3/2+#
β , n? 114 Tc
β , 2n? 113 Tc
116โม 42 74 115.95576(54)# 201032(4) มิลลิวินาที เบต้า116 Tc 0+
β , n? 115 Tc
β , 2n? 114 Tc
117โม 42 75 116.96169(54)# 201022(5) มิลลิวินาที เบต้า117 Tc 3/2+#
β , n? 116 Tc
β , 2n? 115 Tc
118เดือน 42 76 117.96525(54)# 201521(6) มิลลิวินาที เบต้า118 Tc 0+
β , n? 117 Tc
β , 2n? 116 Tc
119เดือน 42 77 118.97147(32)# 201812# มิลลิวินาที[>550 นาโนวินาที] β ? 119 Tc 3/2+#
β , n? 118 Tc
β , 2n? 117 Tc
ส่วนหัวและส่วนท้ายของตารางนี้:
  1. ^ m Mo –ร์นิวเคลียร์ ที่ถูกกระตุ้น
  2. ^ ( ) – ความไม่แน่นอน (1 σ ) จะแสดงในรูปแบบย่อในวงเล็บหลังตัวเลขหลักสุดท้ายที่เกี่ยวข้อง
  3. ^ # – มวลอะตอมที่ทำเครื่องหมาย #: ค่าและความไม่แน่นอนไม่ได้มาจากข้อมูลการทดลองล้วนๆ แต่ได้มาจากแนวโน้มจากพื้นผิวมวล (TMS) อย่างน้อยบางส่วน
  4. ^ครึ่งชีวิตที่โดดเด่น  – เกือบจะเสถียร ครึ่งชีวิตยาวนานกว่าอายุของจักรวาล
  5. ^ รูปแบบการเสื่อมสภาพ:
    อีซี:การจับอิเล็กตรอน

    มัน:การเปลี่ยนผ่านไอโซเมอร์
    น:การปล่อยนิวตรอน
    พี:การปล่อยโปรตอน
  6. ^สัญลักษณ์ตัวหนาหมายถึง ผลิตภัณฑ์ลูกสาว – ผลิตภัณฑ์ลูกสาวมีเสถียรภาพ
  7. ^ ( ) ค่าการหมุน – ระบุการหมุนที่มีอาร์กิวเมนต์การกำหนดค่าแบบอ่อน
  8. ^ # – ค่าที่ทำเครื่องหมาย # ไม่ได้มาจากข้อมูลการทดลองโดยตรง แต่ได้มาจากแนวโน้มของนิวไคลด์ข้างเคียง (TNN) อย่างน้อยบางส่วน
  9. ^เชื่อกันว่าสลายตัวโดยปฏิกิริยา β + β +ไปเป็น 92 Zrโดยมีครึ่งชีวิตมากกว่า 1.9×10 20  ปี
  10. ^ a b c d eผลิตภัณฑ์ฟิชชัน
  11. ^เชื่อกันว่าสลายตัวโดยปฏิกิริยา β β ​​ไปเป็น 98 Ruโดยมีครึ่งชีวิตมากกว่า 1×10 14  ปี
  12. ^ใช้ในการผลิตเทคนีเซียม-99เอ็ม ซึ่งเป็น ไอโซโทปรังสีที่มีประโยชน์ทางการแพทย์
  13. ^นิวคลีโอไนด์ดั้งเดิม

โมลิบเดนัม-99

ภาพมุมสูงของสระน้ำในเครื่องปฏิกรณ์วิจัย RA-3 (CNEA, อาร์เจนตินา) ระหว่างการผลิตโมลิบเดนัม-99
ภาพมุมสูงของบ่อ ปฏิกรณ์วิจัย RA-3 ( CNEA , อาร์เจนตินา ) ระหว่างการผลิตโมลิบเดนัม-99

โมลิบเดนัม-99 ผลิตในเชิงพาณิชย์โดยการระดมยิงนิวตรอนอย่างเข้มข้น (เช่นการแตกตัว ) ของ เป้าหมาย ยูเรเนียม-235 ที่บริสุทธิ์สูง ตามด้วยการสกัดอย่างรวดเร็ว[ 11 ]มันถูกใช้เป็นไอโซโทปรังสีหลักในเครื่องกำเนิดเทคนีเซียม-99m เพื่อผลิตไอโซโทปลูกสาว เทคนีเซียม-99mที่มีอายุสั้นกว่าซึ่งใช้ในขั้นตอนทางการแพทย์ประมาณ 40 ล้านครั้งต่อปี ความเข้าใจผิดหรือชื่อเรียกผิดที่พบบ่อยคือ99Moถูกใช้ในการสแกนทางการแพทย์เพื่อการวินิจฉัยเหล่านี้ ในความเป็นจริงแล้ว 99Mo ไม่มีบทบาทในสารสร้างภาพหรือการสแกนเองเลย อันที่จริง99Moที่แยกตัวออกมาพร้อมกับ99mTc (หรือที่เรียกว่าการทะลุผ่าน) ถือเป็นสารปนเปื้อนและถูกลดให้น้อยที่สุดเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานUSP (หรือเทียบเท่า) ที่เหมาะสม IAEA แนะนำว่าไม่ควรใช้ ความเข้มข้นของ 99 Mo ที่มากกว่า 0.15 μCi/mCi 99m Tc หรือ 0.015% ในมนุษย์ [ 12 ]โดยทั่วไป การหาปริมาณการทะลุผ่านของ99 Mo จะดำเนินการสำหรับการชะล้างทุกครั้งเมื่อใช้ เครื่องกำเนิด 99 Mo/ 99m Tc ในระหว่างการทดสอบ QA-QC ของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย

มีเส้นทางอื่นในการสร้าง99Moที่ไม่จำเป็นต้องใช้เป้าหมายที่สามารถเกิดปฏิกิริยาฟิชชันได้ เช่น ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงหรือต่ำ (เช่น HEU หรือ LEU) บางเส้นทางเหล่านี้รวมถึงวิธีการที่ใช้เครื่องเร่งอนุภาค เช่น การระดมยิงโปรตอนหรือ ปฏิกิริยา โฟโตนิวตรอนบนเป้าหมาย100Mo ที่เสริมสมรรถนะ ในอดีต 99Moที่สร้างขึ้นโดยการจับนิวตรอนบนโมลิบเดนัมไอโซโทปธรรมชาติหรือ เป้าหมาย 98Mo ที่เสริมสมรรถนะ ถูกนำมาใช้ในการพัฒนาเครื่องกำเนิด99Mo / 99mTc เชิง พาณิชย์[ 13 ] [ 14 ] ในที่สุดกระบวนการจับนิวตรอนก็ถูกแทนที่ด้วย99Mo ที่ใช้ฟิชชัน ซึ่งสามารถสร้างขึ้นได้ด้วยกิจกรรมจำเพาะที่สูงกว่ามาก การใช้สารตั้งต้นของสารละลาย99Mo ที่มีกิจกรรมจำเพาะสูง จึงทำให้สามารถผลิตได้ที่มีคุณภาพสูงขึ้นและแยก99mTcออกจาก99Mo ได้ดีขึ้น บนคอลัมน์อะลูมินาขนาดเล็กโดยใช้โครมาโทกราฟี การใช้ 99Moที่มีกิจกรรมจำเพาะต่ำภายใต้สภาวะที่คล้ายคลึงกันนั้นเป็นปัญหาอย่างยิ่ง เนื่องจากต้องใช้ความจุในการบรรจุ Mo ที่สูงขึ้นหรือคอลัมน์ขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับปริมาณ99Mo ที่เทียบเท่า กัน ในทางเคมี ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเนื่องจากไอโซโทป Mo อื่นๆ ที่มีอยู่ นอกเหนือจาก99Moจะแย่งชิงปฏิกิริยากับตำแหน่งบนพื้นผิวของสารตั้งต้นในคอลัมน์ ในทางกลับกัน99Mo ที่มีกิจกรรมจำเพาะต่ำ มักต้องการขนาดคอลัมน์ที่ใหญ่กว่ามากและเวลาในการแยกที่นานกว่า และมักจะให้99mTcพร้อมกับปริมาณไอโซโทปรังสีต้นกำเนิดที่ไม่น่าพอใจเมื่อใช้ แกมมา อะลูมินาเป็นสารตั้งต้นของคอลัมน์ ในที่สุด ผลิตภัณฑ์สุดท้าย 99mTc ที่ด้อยคุณภาพซึ่งเกิดขึ้นภายใต้สภาวะเหล่านี้ทำให้ไม่สามารถใช้งานร่วมกับห่วงโซ่อุปทานในปัจจุบันได้

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างรัฐบาลสหรัฐฯ และหน่วยงานทุนเอกชนได้ฟื้นฟูการผลิตการจับนิวตรอนสำหรับ99Mo / 99mTc ที่จำหน่ายในเชิง พาณิชย์ในสหรัฐอเมริกา[ 15 ]การกลับมาใช้99Mo โดยอาศัยการจับนิวตรอน ยังมาพร้อมกับการนำวิธีการแยกแบบใหม่มาใช้ ซึ่งช่วยให้สามารถใช้ 99Mo ที่ มี กิจกรรมจำเพาะต่ำได้

ดูเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์ลูกอื่นๆ นอกเหนือจากโมลิบเดนัม

ดึงข้อมูลมาจาก " https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Isotopes_of_molybdenum&oldid=1352875687#Molybdenum-99 "

สรุปเนื้อหา

ข้อมูลสำคัญจากบทความ

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ ไอโซโทปของโมลิบเดนัม

โมลิบเดนัม ( ⁴²⁺Mo ) มีไอโซโทปเจ็ดชนิดในธรรมชาติ โดยมีมวลอะตอม ⁹², ⁹⁴⁺⁹⁸ และ ⁹⁰⁰ ทุกไอโซโทปมีเสถียรภาพ ยกเว้น ⁹⁰⁰Mo ซึ่งเกิด การสลายตัวแบบเบต้าคู่ โดยมี ครึ่งชีวิต ⁷⁰⁷ × ⁹¹⁰ ใช้...

รายชื่อไอโซโทป

นิวไคลด์ [ n 1 ] ซ เอ็น มวลไอโซโทป ( Da ) [ 5 ] [ n 2 ] [ n 3 ] ปีแห่งการค้นพบ [ 6 ] [ 7 ] ครึ่งชีวิต [ 1 ] [ n 4 ] โหมดการสลายตัว [ 1 ] [ n 5 ] ไอโซโทปลูกสาว [ n 6 ] สปิน และ พาริตี [ 1 ] [ n 7 ] [ n 8 ] ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ (เศษส่วนโมล) พลังงานกระตุ้น...

โมลิบเดนัม-99

โมลิบเดนัม-99 ผลิตในเชิงพาณิชย์โดยการระดมยิงนิวตรอนอย่างเข้มข้น (เช่น การแตกตัว ) ของ เป้าหมาย ยูเรเนียม-235 ที่บริสุทธิ์สูง ตามด้วยการสกัดอย่างรวดเร็ว [ 11 ] มันถูกใช้เป็นไอโซโทปรังสีหลักใน เครื่องกำเนิดเทคนีเซียม-99m เพื่อผลิตไอโซโทปลูกสาว เทคนีเซียม-99m...