어븀 동위 원소

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1. 개요

어븀의 동위 원소는 어븀 원자의 핵 내 중성자 수에 따라 달라지는 다양한 형태를 의미한다. 어븀은 6개의 안정 동위 원소(162Er, 164Er, 166Er, 167Er, 168Er, 170Er)를 가지며, 인공적으로 합성된 방사성 동위 원소는 143Er부터 177Er까지 존재한다. 162Er는 알파 붕괴를 통해 158Dy으로 붕괴할 것으로 예상되지만, 아직 관측되지 않았으며, 169Er이 가장 안정한 방사성 동위 원소이다.

어븀 동위 원소
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2. 동위 원소

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핵자
Z(p)N(n)동위 원소 질량 (u)반감기붕괴
방식
붕괴 생성
동위 원소

스핀
자연계에 존재하는
동위 원소
범위
(몰 분율)
자연계에 존재하는
최대 범위
(몰 분율)
들뜬 에너지
143Er6875142.96634(64)#200# ms9/2-#
144Er6876143.96038(43)#400# ms [>200 ns]β+144Ho0+
145Er6877144.95739(43)#900(300) msβ+145Ho1/2+#
β+, p (드묾)144Dy
146Er6878145.95200(32)#1.7(6) sβ+146Ho0+
β+, p145Dy
147Er6879146.94949(32)#~2.5 sβ+147Ho(1/2+)
β+, p146Dy
147mEr100(50)# keV2.5(2) sβ+147Ho(11/2-)
148Er6880147.94455(21)#4.6(2) sβ+ (99.85%)148Ho0+
β+, p (0.15%)147Dy
149Er6881148.94231(3)4(2) sβ+ (93%)149Ho(1/2+)
β+, p (7%)148Dy
149m1Er741.8(2) keV8.9(2) sβ+ (96.5%)149Ho(11/2-)
IT (3.5%)149Er
β+, p (0.18%)148Dy
149m2Er2611.1(3) keV0.61(8) µs(19/2+)
149m3Er3242.7+X keV4.8(1) µs(27/2-)
150Er6882149.937914(18)18.5(7) sβ+150Ho0+
151Er6883150.937449(18)23.5(13) sβ+151Ho(7/2-)
151m1Er2585.5(6) keV580(20) msIT (95.3%)151Er(27/2-)
β+ (4.7%)151Ho
151m2Er10286+X keV0.42(5) µs(67/2,69/2,71/2)
152Er6884151.935050(11)10.3(1) sα (90%)148Dy0+
β+ (10%)152Ho
153Er6885152.935063(9)37.1(2) sα (53%)149Dy7/2(-)
β+ (47%)153Ho
154Er6886153.932783(6)3.73(9) minβ+ (99.53%)154Ho0+
α (0.47%)150Dy
155Er6887154.933209(7)5.3(3) minβ+ (99.98%)155Ho7/2-
α (0.022%)151Dy
156Er6888155.931065(26)19.5(10) minβ+156Ho0+
157Er6889156.93192(3)18.65(10) minβ+157Ho3/2-
157mEr155.4(3) keV76(6) msIT157Er(9/2+)
158Er6890157.929893(27)2.29(6) hε158Ho0+
159Er6891158.930684(5)36(1) minβ+159Ho3/2-
159m1Er182.602(24) keV337(14) ns9/2+
159m2Er429.05(3) keV590(60) ns11/2-
160Er6892159.929083(26)28.58(9) hε160Ho0+
161Er6893160.929995(10)3.21(3) hβ+161Ho3/2-
161mEr396.44(4) keV7.5(7) µs11/2-
162Er6894161.928778(4)관측 안정0+0.00139(5)
163Er6895162.930033(6)75.0(4) minβ+163Ho5/2-
163mEr445.5(6) keV580(100) ns(11/2-)
164Er6896163.929200(3)관측 안정0+0.01601(3)
165Er6897164.930726(3)10.36(4) hε165Ho5/2-
166Er6898165.9302931(27)관측 안정0+0.33503(36)
167Er6899166.9320482(27)관측 안정7/2+0.22869(9)
167mEr207.801(5) keV2.269(6) sIT167Er1/2-
168Er68100167.9323702(27)관측 안정0+0.26978(18)
169Er68101168.9345904(27)9.392(18) dβ-169Tm1/2-
170Er68102169.9354643(30)관측 안정0+0.14910(36)
171Er68103170.9380298(30)7.516(2) hβ-171Tm5/2-
171mEr198.6(1) keV210(10) ns1/2-
172Er68104171.939356(5)49.3(3) hβ-172Tm0+
173Er68105172.94240(21)#1.434(17) minβ-173Tm(7/2-)
174Er68106173.94423(32)#3.2(2) minβ-174Tm0+
175Er68107174.94777(43)#1.2(3) minβ-175Tm(9/2+)
176Er68108175.95008(43)#20# sβ-176Tm0+
177Er68109176.95405(54)#3# sβ-177Tm1/2-#

2.1. 주요 동위 원소

어븀은 6종의 안정 동위 원소를 가진다. 자연에 존재하는 어븀 동위 원소는 162Er, 164Er, 166Er, 167Er, 168Er, 170Er이다. 이 중 162Er는 알파 붕괴를 통해 158Dy으로 붕괴할 것으로 예상되나, 아직 붕괴되는 모습은 관측되지 않았다. 162Er의 반감기는 1.4×1014 년 이상일 것으로 추정된다.

인공적으로 합성된 어븀의 방사성 동위 원소는 143Er에서 177Er까지이며, 이들 중 가장 안정한 것은 169Er로, 반감기는 9.4일이다.

2.1.1. 안정 동위 원소

어븀은 자연에서 여섯 종류의 안정 동위 원소로 구성되어 있다.

2.1.2. 방사성 동위 원소

(빈문서)

2.2. 동위 원소 표

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핵자
Z(p)N(n)동위 원소 질량 (u)반감기붕괴
방식
붕괴 생성
동위 원소

스핀
자연계에 존재하는
동위 원소
범위
(몰 분율)
자연계에 존재하는
최대 범위
(몰 분율)
들뜬 에너지
142Er6874141.97231(47)#0+
143Er6875142.96634(64)#200# ms9/2-#
144Er6876143.96038(43)#400# ms [>200 ns]β+144Ho0+
145Er6877144.95739(43)#900(300) msβ+145Ho1/2+#
β+, p (드묾)144Dy
146Er6878145.95200(32)#1.7(6) sβ+146Ho0+
β+, p145Dy
147Er6879146.94949(32)#~2.5 sβ+147Ho(1/2+)
β+, p146Dy
147mEr100(50)# keV2.5(2) sβ+147Ho(11/2-)
148Er6880147.94455(21)#4.6(2) sβ+ (99.85%)148Ho0+
β+, p (0.15%)147Dy
149Er6881148.94231(3)4(2) sβ+ (93%)149Ho(1/2+)
β+, p (7%)148Dy
149m1Er741.8(2) keV8.9(2) sβ+ (96.5%)149Ho(11/2-)
IT (3.5%)149Er
β+, p (0.18%)148Dy
149m2Er2611.1(3) keV0.61(8) µs(19/2+)
149m3Er3242.7+X keV4.8(1) µs(27/2-)
150Er6882149.937914(18)18.5(7) sβ+150Ho0+
151Er6883150.937449(18)23.5(13) sβ+151Ho(7/2-)
151m1Er2585.5(6) keV580(20) msIT (95.3%)151Er(27/2-)
β+ (4.7%)151Ho
151m2Er10286+X keV0.42(5) µs(67/2,69/2,71/2)
152Er6884151.935050(11)10.3(1) sα (90%)148Dy0+
β+ (10%)152Ho
153Er6885152.935063(9)37.1(2) sα (53%)149Dy7/2(-)
β+ (47%)153Ho
154Er6886153.932783(6)3.73(9) minβ+ (99.53%)154Ho0+
α (0.47%)150Dy
155Er6887154.933209(7)5.3(3) minβ+ (99.98%)155Ho7/2-
α (0.022%)151Dy
156Er6888155.931065(26)19.5(10) minβ+156Ho0+
157Er6889156.93192(3)18.65(10) minβ+157Ho3/2-
157mEr155.4(3) keV76(6) msIT157Er(9/2+)
158Er6890157.929893(27)2.29(6) hε158Ho0+
159Er6891158.930684(5)36(1) minβ+159Ho3/2-
159m1Er182.602(24) keV337(14) ns9/2+
159m2Er429.05(3) keV590(60) ns11/2-
160Er6892159.929083(26)28.58(9) hε160Ho0+
161Er6893160.929995(10)3.21(3) hβ+161Ho3/2-
161mEr396.44(4) keV7.5(7) µs11/2-
162Er6894161.928778(4)관찰 안정0+0.00139(5)
163Er6895162.930033(6)75.0(4) minβ+163Ho5/2-
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165Er6897164.930726(3)10.36(4) hε165Ho5/2-
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3. 핵적 특성

3.1. 핵 스핀

3.2. 붕괴 방식

3.3. 이성질핵 전이

4. 응용

5. 역사

5.1. 발견

5.2. 명명