Isotop seaborgium

nuklida dengan nomor atom 106 tetapi dengan nomor massa berbeda

Seaborgium (106Sg) adalah sebuah unsur buatan, sehingga berat atom standarnya tidak dapat diberikan. Seperti semua unsur buatan, ia tidak memiliki satu pun isotop stabil. Isotop pertama seaborgium yang disintesis adalah 263mSg pada tahun 1974. Ada 12 radioisotop yang diketahui, mulai dari 258Sg hingga 271Sg dan 2 isomer yang diketahui (261mSg dan 263mSg). Isotop yang berumur paling panjang adalah 269Sg dengan waktu paruh 14 menit.

Isotop utama seaborgium
Iso­topPeluruhan
kelim­pahanwaktu paruh (t1/2)modepro­duk
265Sgsintetis8,9 dtkα261Rf
265mSgsintetis16,2 dtkα261mRf
267Sgsintetis1,4 mnt17% α263Rf
83% SF
269Sgsintetis14 mnt[1]α265Rf
271Sgsintetis2 mnt67% α267Rf
33% SF

Daftar isotop sunting

Nuklida
[n 1]
ZNMassa isotop (Da)
[n 2][n 3]
Waktu paruh
Mode
peluruhan

[n 4]
Isotop
anak

Spin dan
paritas
[n 5]
Energi eksitasi[n 5]
258Sg106152258,11298(44)#3,3(10) mdtk
[2,9(+13−7) mdtk]
SF(beberapa)0+
259Sg106153259,11440(13)#580(210) mdtk
[0,48(+28−13) dtk]
α255Rf1/2+#
260Sg106154260,114384(22)3,8(8) mdtkSF (74%)(beberapa)0+
α (26%)256Rf
261Sg106155261,115949(20)230(60) mdtkα (98,1%)257Rf7/2+#
EC (1,3%)261Db
SF (0,6%)(beberapa)
261mSg92 µdtkIC261Sg
262Sg[n 6]106156262,11634(4)8(3) mdtk
[6,9(+38−18) mdtk]
SF (92%)(beberapa)0+
α (8%)[2]258Rf
263Sg[n 7]106157263,11829(10)#1,0(2) dtkα259Rf9/2+#
263mSg100(70)# keV120 mdtkα (87%)259Rf3/2+#
SF (13%)(beberapa)
264Sg106158264,11893(30)#37 mdtkSF(beberapa)0+
265Sg106159265,12109(13)#8(3) dtkα261Rf
265mSg16,2 dtkα261Rf
266Sg[n 8]106160266,12198(26)#360 mdtkSF(beberapa)0+
267Sg[n 9]106161267,12436(30)#1,4 mntSF (83%)(beberapa)
α (17%)263Rf
269Sg[n 10]106163269,12863(39)#14 mnt[1]α265Rf
271Sg[n 11]106165271,13393(63)#2,4 mntα (67%)267Rf3/2+#
SF (33%)(beberapa)
Header & footer tabel ini:  view 
  1. ^ mSg – Isomer nuklir tereksitasi.
  2. ^ ( ) – Ketidakpastian (1σ) diberikan dalam bentuk ringkas dalam tanda kurung setelah digit terakhir yang sesuai.
  3. ^ # – Massa atom bertanda #: nilai dan ketidakpastian yang diperoleh bukan dari data eksperimen murni, tetapi setidaknya sebagian dari tren dari Permukaan Massa (trends from the Mass Surface, TMS).
  4. ^ Mode peluruhan:
    EC:Penangkapan elektron
    SF:Fisi spontan
  5. ^ a b # – Nilai yang ditandai # tidak murni berasal dari data eksperimen, tetapi setidaknya sebagian dari tren nuklida tetangga (trends of neighboring nuclides, TNN).
  6. ^ Tidak disintesis secara langsung, terjadi dalam rantai peluruhan dari 270Ds
  7. ^ Tidak disintesis secara langsung, terjadi dalam rantai peluruhan dari 271Ds
  8. ^ Tidak disintesis secara langsung, terjadi sebagai produk peluruhan dari 270Hs
  9. ^ Tidak disintesis secara langsung, terjadi sebagai produk peluruhan dari 271Hs
  10. ^ Tidak disintesis secara langsung, terjadi dalam rantai peluruhan dari 285Fl
  11. ^ Tidak disintesis secara langsung, terjadi dalam rantai peluruhan dari 287Fl

Kronologi penemuan isotop sunting

IsotopTahun ditemukanReaksi penemuan
258Sg1994209Bi(51V,2n)
259Sg1985207Pb(54Cr,2n)
260Sg1985208Pb(54Cr,2n)
261gSg1985208Pb(54Cr,n)
261mSg2009208Pb(54Cr,n)
262Sg2001207Pb(64Ni,n) [3]
263Sgm1974249Cf(18O,4n) [4]
263Sgg1994208Pb(64Ni,n) [3]
264Sg2006238U(30Si,4n)
265Sga, b1993248Cm(22Ne,5n)
266Sg2004248Cm(26Mg,4n) [5]
267Sg2004248Cm(26Mg,3n) [5]
268Sgtak diketahui
269Sg2010242Pu(48Ca,5n) [6]
270Sgtak diketahui
271Sg2003242Pu(48Ca,3n) [6]

Skema peluruhan spektroskopi sunting

261Sg sunting

Ini adalah skema peluruhan yang diterima saat ini untuk 261Sg dari studi yang dilakukan oleh Streicher dkk. di GSI pada tahun 2003–2006

Isotop yang ditarik kembali sunting

269Sg sunting

Dalam penyintesisan 293Og yang diklaim pada tahun 1999, isotop 269Sg diidentifikasi sebagai produk anak. Ia meluruh melalui emisi alfa 8,74 MeV dengan waktu paruh 22 detik. Klaim itu ditarik kembali pada tahun 2001.[7] Isotop ini akhirnya dibuat pada tahun 2010.

Referensi sunting

  1. ^ a b Utyonkov, V. K.; Brewer, N. T.; Oganessian, Yu. Ts.; Rykaczewski, K. P.; Abdullin, F. Sh.; Dimitriev, S. N.; Grzywacz, R. K.; Itkis, M. G.; Miernik, K.; Polyakov, A. N.; Roberto, J. B.; Sagaidak, R. N.; Shirokovsky, I. V.; Shumeiko, M. V.; Tsyganov, Yu. S.; Voinov, A. A.; Subbotin, V. G.; Sukhov, A. M.; Karpov, A. V.; Popeko, A. G.; Sabel'nikov, A. V.; Svirikhin, A. I.; Vostokin, G. K.; Hamilton, J. H.; Kovrinzhykh, N. D.; Schlattauer, L.; Stoyer, M. A.; Gan, Z.; Huang, W. X.; Ma, L. (30 Januari 2018). "Neutron-deficient superheavy nuclei obtained in the 240Pu+48Ca reaction". Physical Review C. 97 (14320): 1–10. Bibcode:2018PhRvC..97a4320U. doi:10.1103/PhysRevC.97.014320. 
  2. ^ Dieter Ackermann (8 September 2011). "270Ds and Its Decay Products – Decay Properties and Experimental Masses" (PDF). The 4th International Conference on the Chemistry and Physics of the Transactinide Elements, 5–11 September 2001, Sochi, Rusia. 
  3. ^ a b lihat darmstadtium
  4. ^ Ghiorso, A., Nitschke, J. M., Alonso, J. R., Alonso, C. T., Nurmia, M., Seaborg, G. T., Hulet, E. K., Lougheed, R. W.; Nitschke; Alonso; Alonso; Nurmia; Seaborg; Hulet; Lougheed (1974). "Element 106". Phys. Rev. Lett. 33 (25): 1490–1493. Bibcode:1974PhRvL..33.1490G. doi:10.1103/PhysRevLett.33.1490. 
  5. ^ a b lihat hasium
  6. ^ a b lihat flerovium
  7. ^ lihat oganeson