Ebben a cikkben a A molibdén izotópjai témával foglalkozunk, amely egy olyan aktuális kérdés, amely nagy érdeklődést és vitát váltott ki. A A molibdén izotópjai-ről a terület szakértői, valamint a hatásának és hatókörének jobb megértése iránt érdeklődők tanulmányok, elemzések és elmélkedések tárgyát képezték. Az évek során a A molibdén izotópjai fejlődött és különböző árnyalatokat szerzett, így rendkívül összetett és sokdimenziós ügy. Ebben az értelemben kulcsfontosságú, hogy elmélyedjünk annak legrelevánsabb aspektusaiban, következményeiben és lehetséges következményeiben egyéni és kollektív szinten. Ebben a cikkben a A molibdén izotópjai univerzumába fogunk beleásni, annak számos aspektusával foglalkozva azzal a céllal, hogy átfogó és gazdagító képet adjunk erről a ma oly fontos témáról.
A molibdénnek 33 izotópja ismert, ezek atomtömege a 83–115 tartományba esik. Négy metastabil magizomerje is ismert. A természetben előforduló hét izotópja – ezek tömegszáma 92, 94, 95, 96, 97, 98, és 100 – közül hatnál (a 100Mo kivételével) még soha nem figyeltek meg bomlást, noha elméletileg mindegyik képes radioaktív bomlásra. A molibdén instabil izotópjai cirkónium, nióbium, technécium vagy ruténium magokká bomlanak.[1]
A természetben is megtalálható izotópok közül csak a molibdén-100 instabil. Felezési ideje mintegy 1·1019 év, és kettős béta-bomlással ruténium-100-ra bomlik. A leggyakoribb izotóp a molibdén-98, mely a földön előforduló molibdén 24,14%-át alkotta. A 111-es és annál nagyobb tömegszámú izotópok mindegyikének felezési ideje kb. 0,15 µs.[1]
Standard atomtömeg: 95,94(2) u
nuklid jele |
Z(p) | N(n) | izotóptömeg (u) |
felezési idő[m 1] | bomlási mód(ok)[2][m 2] |
leány- izotóp(ok)[m 3] |
magspin | jellemző izotóp- összetétel (móltört) |
természetes ingadozás (móltört) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gerjesztési energia | |||||||||
83Mo | 42 | 41 | 82,94874(54)# | 23(19) ms |
β+ | 83Nb | 3/2−# | ||
β+, p | 82Zr | ||||||||
84Mo | 42 | 42 | 83,94009(43)# | 3,8(9) ms |
β+ | 84Nb | 0+ | ||
85Mo | 42 | 43 | 84,93655(30)# | 3,2(2) s | β+ | 85Nb | (1/2−)# | ||
86Mo | 42 | 44 | 85,93070(47) | 19,6(11) s | β+ | 86Nb | 0+ | ||
87Mo | 42 | 45 | 86,92733(24) | 14,05(23) s | β+ (85%) | 87Nb | 7/2+# | ||
β+, p (15%) | 86Zr | ||||||||
88Mo | 42 | 46 | 87,921953(22) | 8,0(2) perc | β+ | 88Nb | 0+ | ||
89Mo | 42 | 47 | 88,919480(17) | 2,11(10) perc | β+ | 89Nb | (9/2+) | ||
89mMo | 387,5(2) keV | 190(15) ms | IT | 89Mo | (1/2−) | ||||
90Mo | 42 | 48 | 89,913937(7) | 5,56(9) óra | β+ | 90Nb | 0+ | ||
90mMo | 2874,73(15) keV | 1,12(5) µs | 8+# | ||||||
91Mo | 42 | 49 | 90,911750(12) | 15,49(1) perc | β+ | 91Nb | 9/2+ | ||
91mMo | 653,01(9) keV | 64,6(6) s | IT (50,1%) | 91Mo | 1/2− | ||||
β+ (49,9%) | 91Nb | ||||||||
92Mo | 42 | 50 | 91,906811(4) | Látszólag stabil[m 4] | 0+ | 0,1477(31) | |||
92mMo | 2760,46(16) keV | 190(3) ns | 8+ | ||||||
93Mo | 42 | 51 | 92,906813(4) | 4,000(800) év | EC | 93Nb | 5/2+ | ||
93mMo | 2424,89(3) keV | 6,85(7) óra | IT (99,88%) | 93Mo | 21/2+ | ||||
β+ (0,12%) | 93Nb | ||||||||
94Mo | 42 | 52 | 93,9050883(21) | Stabil[m 5] | 0+ | 0,0923(10) | |||
95Mo[m 6] | 42 | 53 | 94,9058421(21) | Stabil[m 5] | 5/2+ | 0,1590(9) | |||
96Mo | 42 | 54 | 95,9046795(21) | Stabil[m 5] | 0+ | 0,1668(1) | |||
97Mo[m 6] | 42 | 55 | 96,9060215(21) | Stabil[m 5] | 5/2+ | 0,0956(5) | |||
98Mo[m 6] | 42 | 56 | 97,9054082(21) | Látszólag stabil[m 7] | 0+ | 0,2419(26) | |||
99Mo[m 6][m 8] | 42 | 57 | 98,9077119(21) | 2,7489(6) nap | β− | 99mTc | 1/2+ | ||
99m1Mo | 97,785(3) keV | 15,5(2) µs | 5/2+ | ||||||
99m2Mo | 684,5(4) keV | 0,76(6) µs | 11/2− | ||||||
100Mo[m 9][m 6] | 42 | 58 | 99,907477(6) | 8,5(5)·1018 év | β−β− | 100Ru | 0+ | 0,0967(20) | |
101Mo | 42 | 59 | 100,910347(6) | 14,61(3) perc | β− | 101Tc | 1/2+ | ||
102Mo | 42 | 60 | 101,910297(22) | 11,3(2) perc | β− | 102Tc | 0+ | ||
103Mo | 42 | 61 | 102,91321(7) | 67,5(15) s | β− | 103Tc | (3/2+) | ||
104Mo | 42 | 62 | 103,91376(6) | 60(2) s | β− | 104Tc | 0+ | ||
105Mo | 42 | 63 | 104,91697(8) | 35,6(16) s | β− | 105Tc | (5/2−) | ||
106Mo | 42 | 64 | 105,918137(19) | 8,73(12) s | β− | 106Tc | 0+ | ||
107Mo | 42 | 65 | 106,92169(17) | 3,5(5) s | β− | 107Tc | (7/2−) | ||
107mMo | 66,3(2) keV | 470(30) ns | (5/2−) | ||||||
108Mo | 42 | 66 | 107,92345(21)# | 1,09(2) s | β− | 108Tc | 0+ | ||
109Mo | 42 | 67 | 108,92781(32)# | 0,53(6) s | β− | 109Tc | (7/2−)# | ||
110Mo | 42 | 68 | 109,92973(43)# | 0,27(1) s | β− (>99,9%) | 110Tc | 0+ | ||
β−, n (<0,1%) | 109Tc | ||||||||
111Mo | 42 | 69 | 110,93441(43)# | 200# ms |
β− | 111Tc | |||
112Mo | 42 | 70 | 111,93684(64)# | 150# ms |
β− | 112Tc | 0+ | ||
113Mo | 42 | 71 | 112,94188(64)# | 100# ms |
β− | 113Tc | |||
114Mo | 42 | 72 | 113,94492(75)# | 80# ms |
0+ | ||||
115Mo | 42 | 73 | 114,95029(86)# | 60# ms |
A molibdén-99-et kereskedelmi mértékben állítják elő erősen tisztított urán-235 céltárgy neutronokkal történő intenzív besugárzásával, majd ezt gyorsan követő extrakcióval.[3] A molibdén-99-et anyaelemként a még rövidebb felezési idejű, számos orvosi eljárásban alkalmazott technécium-99m technécium-generátorban történő előállítására használják fel.
Ez a szócikk részben vagy egészben az Isotopes of molybdenum című angol Wikipédia-szócikk ezen változatának fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét és a szerzői jogokat jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.
A nióbium izotópjai | A molibdén izotópjai | A technécium izotópjai |
Izotópok listája |