鐵的同位素

(原子量:55.845(2))共有34個同位素,有四種天然同位素,其中有4個是穩定的,他們包括,豐度佔5.845%、,豐度佔91.754%、,豐度佔2.119% 、,豐度佔0.282%,其中在許多研究中表明可能具放射性,半衰期大於3.1×1022年,但目前尚未觀測到明確的衰變現象。下面列出24種鐵已知的放射性同位素半衰期等資料,也可以參考[http://www.nndc.bnl.gov/chart/ 布魯克海文國家實驗室交互式核素表] 以查閱更精確的數值。

早期許多測量鐵的同位素組成多半是著重在伴隨核合成過程(也就是隕石相關研究)以及成礦分析來確定的變化量;然而,在過去十年中,在質譜分析技術的進步已經允許在短時間內檢測和定量天然存在的鐵的穩定同位素的比率。這項技術大部分已運用在地球科學和行星科學的相關研究,應用生物和工業系統也開始出現。

鐵-54
鐵-54理論上可以經由衰變成鉻-54,半衰期大於3.1x1022年,相當於0.9988個原子質量單位,但並不是平均結合能最高的核素,平均結合能最高的核素是鎳-62。然而,根據核合成的運作細節,通常是極大質量恆星中核聚變鏈的更常見的終點,因此在宇宙中十分常見,但相對於其他金屬,包括、和都具有非常高的結合能。

鐵-57
由於鐵-57有低自然變化的躍遷能量14.4KeV,因此被廣泛應用於穆斯堡爾譜和相關的中。

鐵-60
鐵-60()是鐵的同位素之一,其半衰期約為年,但在2009年之前一直被認為只有150萬年的半衰期。會經歷衰變衰變成鈷-60。

圖表
|-
| rowspan=2|
| rowspan=2 style="text-align:right" | 26
| rowspan=2 style="text-align:right" | 19
| rowspan=2|45.01458(24)#
| rowspan=2|1.89(49) ms
| (30%)
|
| rowspan=2|3/2+#
| rowspan=2|
| rowspan=2|
|-
| 2 (70%)
|
|-
| rowspan=2|
| rowspan=2 style="text-align:right" | 26
| rowspan=2 style="text-align:right" | 20
| rowspan=2|46.00081(38)#
| rowspan=2|9(4) ms
[12(+4-3) ms]
| (>99.9%)
|
| rowspan=2|0+
| rowspan=2|
| rowspan=2|
|-
| , (99.9%)
|
| rowspan=2|7/2−#
| rowspan=2|
| rowspan=2|
|-
| , (46Cr
|-
| rowspan=2|
| rowspan=2 style="text-align:right" | 26
| rowspan=2 style="text-align:right" | 22
| rowspan=2|47.98050(8)#
| rowspan=2|44(7) ms
| (96.41%)
|
| rowspan=2|0+
| rowspan=2|
| rowspan=2|
|-
| , (3.59%)
|
|-
| rowspan=2|
| rowspan=2 style="text-align:right" | 26
| rowspan=2 style="text-align:right" | 23
| rowspan=2|48.97361(16)#
| rowspan=2|70(3) ms
| , (52%)
|
| rowspan=2|(7/2−)
| rowspan=2|
| rowspan=2|
|-
| (48%)
|
|-
| rowspan=2|
| rowspan=2 style="text-align:right" | 26
| rowspan=2 style="text-align:right" | 24
| rowspan=2|49.96299(6)
| rowspan=2|155(11) ms
| (>99.9%)
|
| rowspan=2|0+
| rowspan=2|
| rowspan=2|
|-
| , (49Cr
|-
|
| style="text-align:right" | 26
| style="text-align:right" | 25
| 50.956820(16)
| 305(5) ms
|
|
| 5/2−
|
|
|-
|
| style="text-align:right" | 26
| style="text-align:right" | 26
| 51.948114(7)
| 8.275(8) h
|
|
| 0+
|
|
|-
| style="text-indent:1em" |
| colspan="3" style="text-indent:2em" | 6.81(13) MeV
| 45.9(6) s
|
|
| (12+)#
|
|
|-
|
| style="text-align:right" | 26
| style="text-align:right" | 27
| 52.9453079(19)
| 8.51(2) min
|
|
| 7/2−
|
|
|-
| style="text-indent:1em" |
| colspan="3" style="text-indent:2em" | 3040.4(3) keV
| 2.526(24) min
| IT
|
| 19/2−
|
|
|-
|
| style="text-align:right" | 26
| style="text-align:right" | 28
| 53.9396105(7)
| colspan=3 align=center|觀測上穩定
| 0+
| 0.05845(35)
| 0.05837–0.05861
|-
| style="text-indent:1em" |
| colspan="3" style="text-indent:2em" | 6526.9(6) keV
| 364(7) ns
|
|
| 10+
|
|
|-
|
| style="text-align:right" | 26
| style="text-align:right" | 29
| 54.9382934(7)
| 2.737(11) y
|
| **'
| 3/2−
|
|
|-
|
| style="text-align:right" | 26
| style="text-align:right" | 30
| 55.9349375(7)
| colspan=3 align=center|**'
| 0+
| 0.91754(36)
| 0.91742–0.91760
|-
|
| style="text-align:right" | 26
| style="text-align:right" | 31
| 56.9353940(7)
| colspan=3 align=center|穩定
| 1/2−
| 0.02119(10)
| 0.02116–0.02121
|-
|
| style="text-align:right" | 26
| style="text-align:right" | 32
| 57.9332756(8)
| colspan=3 align=center|穩定
| 0+
| 0.00282(4)
| 0.00281–0.00282
|-
|
| style="text-align:right" | 26
| style="text-align:right" | 33
| 58.9348755(8)
| 44.495(9) d
|
| **'
| 3/2−
|
|
|-
|
| style="text-align:right" | 26
| style="text-align:right" | 34
| 59.934072(4)
| 2.6×106 a
|
|
| 0+
| 痕量
|
|-
|
| style="text-align:right" | 26
| style="text-align:right" | 35
| 60.936745(21)
| 5.98(6) min
|
|
| 3/2−,5/2−
|
|
|-
| style="text-indent:1em" |
| colspan="3" style="text-indent:2em" | 861(3) keV
| 250(10) ns
|
|
| 9/2+#
|
|
|-
|
| style="text-align:right" | 26
| style="text-align:right" | 36
| 61.936767(16)
| 68(2) s
|
|
| 0+
|
|
|-
|
| style="text-align:right" | 26
| style="text-align:right" | 37
| 62.94037(18)
| 6.1(6) s
|
|
| (5/2)−
|
|
|-
|
| style="text-align:right" | 26
| style="text-align:right" | 38
| 63.9412(3)
| 2.0(2) s
|
|
| 0+
|
|
|-
|
| style="text-align:right" | 26
| style="text-align:right" | 39
| 64.94538(26)
| 1.3(3) s
|
|
| 1/2−#
|
|
|-
| style="text-indent:1em" |
| colspan="3" style="text-indent:2em" | 364(3) keV
| 430(130) ns
|
|
| (5/2−)
|
|
|-
| rowspan=2|
| rowspan=2 style="text-align:right" | 26
| rowspan=2 style="text-align:right" | 40
| rowspan=2|65.94678(32)
| rowspan=2|440(40) ms
| (>99.9%)
|
| rowspan=2|0+
| rowspan=2|
| rowspan=2|
|-
| , (65Co
|-
| rowspan=2|
| rowspan=2 style="text-align:right" | 26
| rowspan=2 style="text-align:right" | 41
| rowspan=2|66.95095(45)
| rowspan=2|394(9) ms
| (>99.9%)
|
| rowspan=2|1/2−#
| rowspan=2|
| rowspan=2|
|-
| , (66Co
|-
| style="text-indent:1em" |
| colspan="3" style="text-indent:2em" | 367(3) keV
| 64(17) µs
|
|
| (5/2−)
|
|
|-
| rowspan=2|
| rowspan=2 style="text-align:right" | 26
| rowspan=2 style="text-align:right" | 42
| rowspan=2|67.95370(75)
| rowspan=2|187(6) ms
| (>99.9%)
|
| rowspan=2|0+
| rowspan=2|
| rowspan=2|
|-
| ,
| 67Co
|-
| rowspan=2|
| rowspan=2 style="text-align:right" | 26
| rowspan=2 style="text-align:right" | 43
| rowspan=2|68.95878(54)#
| rowspan=2|109(9) ms
| (>99.9%)
|
| rowspan=2|1/2−#
| rowspan=2|
| rowspan=2|
|-
| , (68Co
|-
|
| style="text-align:right" | 26
| style="text-align:right" | 44
| 69.96146(64)#
| 94(17) ms
|
|
| 0+
|
|
|-
|
| style="text-align:right" | 26
| style="text-align:right" | 45
| 70.96672(86)#
| 30# ms
[>300 ns]
|
|
| 7/2+#
|
|
|-
|
| style="text-align:right" | 26
| style="text-align:right" | 46
| 71.96962(86)#
| 10# ms
[>300 ns]
|
|
| 0+
|
|
|}

参考文獻
引用
来源

** Audi, Bersillon, Blachot, Wapstra. [http://amdc.in2p3.fr/web/nubase_en.html The Nubase2003 evaluation of nuclear and decay properties] , Nuc. Phys. A 729, pp. 3-128 (2003).
** National Nuclear Data Center, Brookhaven National Laboratory. Information extracted from the [http://www.nndc.bnl.gov/nudat2/ NuDat 2.1 database] (retrieved Sept. 2005).
* David R. Lide (ed.), Norman E. Holden in CRC Handbook of Chemistry and Physics, 85th Edition*, online version. CRC Press. Boca Raton, Florida (2005). Section 11, Table of the Isotopes.

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