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氙的同位素 - 维基百科,自由的百科全书 とべ转到内容ないよう

氙的同位どういもと

维基百科ひゃっか自由じゆうてき百科ひゃっかぜん
重定しげさだこう氙-135
主要しゅようてき氙同もと
同位どういもと おとろえへん
丰度 はんおとろえ (t1/2) 方式ほうしき のうりょう
MeV
產物さんぶつ
124Xe 0.095% 1.8×1022 とし[1] εいぷしろんεいぷしろん 2.857 124Te
126Xe 0.089% 穩定おび72つぶ中子なかご
127Xe 人造じんぞう 36.342 てん εいぷしろん 0.662 127I
128Xe 1.910% 穩定,おび74つぶ中子なかご
129Xe 26.401% 穩定,おび75つぶ中子なかご
130Xe 4.071% 穩定,おび76つぶ中子なかご
131Xe 21.232% 穩定,おび77つぶ中子なかご
132Xe 26.909% 穩定,おび78つぶ中子なかご
133Xe 人造じんぞう 5.2474 てん βべーた 0.427 133Cs
134Xe 10.436% 穩定,おび80つぶ中子なかご
135Xe 人造じんぞう 9.14 ちいさとき βべーた 1.169 135Cs
136Xe 8.857% 2.165×1021 とし[2][3] βべーたβべーた 2.45783[3] 136Ba
標準ひょうじゅん原子げんし質量しつりょうえいStandard atomic weight (Ar, 標準ひょうじゅん)
←I53 Cs55

(Xe,原子げんしりょう:131.293(6))てき同位どういもと,其中有ちゅうう5穩定同位どういもと2觀測かんそくじょう穩定てき同位どういもと,這7しゅ同位どういもと以在天然てんねんてき元素げんそちゅう找到,所有しょゆう元素げんそなか,穩定元素げんそだいてき元素げんそじょ這些穩定同位どうい素之もとゆきがい,氙還ゆう40多種たしゅ不穩ふおんてい同位どういもと。其中壽命じゅみょう最長さいちょうてきため124Xe,它會進行しんこうそうβべーたおとろえへんはんおとろえため2.11×1021とし。氙同素的すてき相對そうたい比例ひれいたい研究けんきゅう太陽系たいようけい早期そうき歷史れきしゆう重要じゅうようてき作用さよう[5]

自然しぜん存在そんざいてき氙同もと

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ざい自然しぜん存在そんざいてき元素げんそちゅう存在そんざい9しゅ不同ふどうてき氙同もと,其中有ちゅうう5穩定同位どういもと、2觀測かんそくじょう穩定てき同位どういもと2极微じゃく放射ほうしゃせい同位どういもとよし134Xe根據こんきょあずかはかのう進行しんこうそうじゅうβべーたおとろえへんただし這未けい實驗じっけん證明しょうめいいん此该同位どういもと仍被みとめため穩定てき[6]。氙是自然しぜん存在そんざい同位どういもとだいてき元素げんそ最多さいたてきすず,其共有きょうゆう7穩定同位どういもと3觀測かんそくじょう穩定てき同位どういもと。穩定同位どういもと數量すうりょうだか於7てき元素げんそただゆうすず[7]

ざい自然しぜん存在そんざいてき氙同もとちゅうゆたか最高さいこうてき氙-132,佔26.9%、其次ため氙-129,佔26.4%、再來さいらい氙-131,佔21.2%、以及氙-134,佔10.4%、かえゆう氙-136,佔8.86%,其餘ゆたかみなざい5%以下いか包括ほうかつ氙-130(ゆたか:4.07%)、氙-128(ゆたか:1.91%)、氙-124(ゆたか:0.095%)以及氙-126(ゆたか:0.089%),其中氙-136氙-124ゆう微弱びじゃくてき放射ほうしゃせい前者ぜんしゃかい經由けいゆそうじゅうβべーたおとろえへんおとろえ變成へんせい鋇-136,はんおとろえやく2×1021としきさきしゃかい经由そう电子俘获おとろえ变成碲-124,はんおとろえ约1.8×1022とし

のう形成けいせい氙的自然しぜん過程かてい包括ほうかつ超新星ちょうしんせいばく炸,[8]べに巨星きょせいもちいつき燃料ねんりょう進入しんにゅう漸近ぜんきん巨星きょせいぶんささえてき中子なかご捕獲ほかく過程かていs-過程かてい),[9]一般いっぱん新星しんせいばく炸,[10]以及とう元素げんそてき放射ほうしゃせいおとろえへん[11]

氙-124

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氙-124一种自然存在的氙放射性同位素之一,ざい天然てんねん元素げんそちゅうだいしょうてき同位どういもとゆたかやくため0.095%。最少さいしょうてき氙-126,ゆたかやくただゆう0.089%。124Xeのう進行しんこうそう电子俘获おとろえ变成碲-124,はんおとろえ约1.8×1022とし[12]

氙-129

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氙-129氙的穩定同位どういもといちゆたかやくため26.4%,天然てんねん元素げんそちゅうだいてき同位どういもと最多さいたてき氙-132,ゆたかやくため26.9%。

氙-129碘-129てきおとろえへん產物さんぶつはんおとろえやくため1.614×107とし[13]ゆかり太陽系たいようけい形成けいせい早期そうきてき碘-129いく乎都おとろえ變成へんせい氙-129りょういん此有かいしょう碘-129一種已滅絕的天然放射性同位素,也因此,氙-129てき比例ひれいたい研究けんきゅう太陽系たいようけい早期そうき歷史れきしゆう重要じゅうようてき作用さよう[5]

氙-129ゆうりょうたねかく同質どうしつのうもと,其中もとたいてき氙-129質量しつりょうため128.9047794,質量しつりょうかけかけため-88.6960MeV,具有ぐゆう旋1/2,よし129Xe原子核げんしかくてき旋為1/2,しょ以其でん四極よんきょくのりためれいゆえ129Xeかくざいあずか其他原子げんし撞擊かいゆうにんなんよんきょく相互そうご作用さよう。這使とく它的ちょうきょく狀態じょうたいのう持續じぞくさらちょうてき時間じかん,甚至ざいげきこうたばせき閉及鹼氣體きたいざい室溫しつおん表面ひょうめんひやしこり,仍能保留ほりゅう狀態じょうたい129Xeてき旋極ざい血液けつえきちゅうのう持續じぞくすうびょう[14]ざいたいしも持續じぞくすうしょう[15]并在深度しんど冷凍れいとうてきかたたい持續じぞくすうてん[16]

另外一種核同質異能素為氙-129m,激發げきはつのうりょうため236.14 keV,ただしもとたいてき氙-129かえ穩定,はんおとろえただゆう8てん19かい經由けいゆかく轉變てんぺんおとろえへんおど遷回もとたいてき氙-129,なみ釋放しゃくほうγがんま光子こうし

ざい醫學いがくじょうちょうきょくてき129Xe同位どういもとざい共振きょうしん造影ぞうえいちゅうさらえきけんはか所以ゆえんよう研究けんきゅう包括ほうかつはいざい內的各種かくしゅ器官きかんれい如肺內氣體きたいてき流動りゅうどう[17][18]

氙-131

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氙-131一種自然存在的氙同位素之一,ざい天然てんねん元素げんそちゅうはいだいさんゆたかやくため21.2%,あずかぜん兩個りゃんこ同位どういもと氙-132、氙-129相當そうとうやくかくさんふんいち

氙-131あずか氙-129具有ぐゆうれいてき固有こゆうすみどうりょう可用かようかく共振きょうしん)。利用りようえんきょくひかり氣體きたい,氙的かく旋對ひとし超越ちょうえつ普通ふつうてききょく[19]如此さんせいてき旋極のう超過ちょうか其最だか可能かのう值的50%,とお遠大えんだい玻爾茲曼ぶんてき平衡へいこう值(ざい室溫しつおんしも通常つうじょう超過ちょうか最高さいこう值的0.001%)。這種平衡へいこうたいてき旋對ひとしこれたん暫的,たたえためちょうきょく現象げんしょうたい進行しんこうちょうきょくてき過程かていさけべ做光抽運(ただし不同ふどう於激こう抽運)。[20]

氙-131ゆう一種核同質異能素激發能量為163.930 keV,はんおとろえいた12てんかい經由けいゆかく轉變てんぺんおとろえへんおどかいもとたいてき氙-131,なみ釋放しゃくほうγがんま光子こうし

氙-134

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氙-134一種自然存在的氙同位素之一,ざい天然てんねん元素げんそちゅうはいだいよんゆたかやくため10.4%,いちしゅ觀測かんそくじょう穩定てき同位どういもと。它理论上のうどおりそうじゅうβべーたおとろえへんおとろえ變成へんせい钡-134,ただし其衰变未けい實驗じっけん发现,はんおとろえいたりしょう2.8×1022とし[21]

氙-136

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氙-136一種自然存在的氙放射性同位素之一,ざい天然てんねん元素げんそちゅうだいてき同位どういもとゆたかやくため8.86%,具有ぐゆう微弱びじゃくてき放射ほうしゃせいかい經由けいゆそうじゅうβべーたおとろえへんおとろえ變成へんせい鋇-136。氙-136具有ぐゆうきょくちょうてきはんおとろえ2.165×1021とし,其壽いのちやめ超過ちょうか宇宙うちゅう年齡ねんれい[2][3]

氙的放射ほうしゃせい同位どういもと

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氙有40多種たしゅ不穩ふおんじょうてき放射ほうしゃせい同位どういもと,其中壽命じゅみょう最長さいちょうてきため124Xe,它會進行しんこうそう电子俘获おとろえへんはんおとろえため1.8×1022とし[12]。另外131mXe、133Xe、133mXe135Xeみやこただし235U239Puてきかくきれへん產物さんぶつ[11]いん此被用作ようさく探測たんそくかくばく炸的發生はっせい

氙-113

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氙-113氙的放射ほうしゃせい同位どういもといち氙的同位どういもとちゅうおとろえへんかいゆう最多さいたおとろえへん方式ほうしきてきかくもと[22][23]。氙-113てき質量しつりょうかけかけやくため-62.2036 MeV[24]はんおとろえゆう2.74びょう,其衰へん92.98%てき氙-113經過けいかせい电子发射おとろえ變成へんせい碘-113、7%てき氙-113會釋えしゃく放出ほうしゅついちせい電子でんしいちでんほろ中子なかご[25]一個質子衰變成碲-112、ゆう0.011%てき氙-113かい發生はっせいαあるふぁおとろえへんおとろえ變成へんせい碲-109,其餘てき氙-113のり會同かいどう釋放しゃくほうせい電子でんしαあるふぁ粒子りゅうし

氙-123

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氙-123氙的同位どういもとちゅうただかい進行しんこう电子俘获おとろえへんてき同位どういもといちはんおとろえやくためりょうしょう,另外いちしゅかい進行しんこう电子俘获おとろえへんてき同位どういもと氙-127。

氙-127

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氙-127氙的同位どういもとちゅうただかい進行しんこう电子俘获おとろえへんてき同位どういもとちゅう,穩定せいさいけいてき同位どういもと另外いちしゅかい進行しんこう电子俘获おとろえへんてき氙-123はんおとろえちょう,氙-127てきはんおとろえ超過ちょうかいち個月かげつやくため36てん,而氙-123はんおとろえやくただゆうりょうしょう。氙-127氙-123同樣どうようようゆう一種核同質異能素,同樣どうよう以氙-127較為穩定:127m
Xe
はんおとろえため69びょう,而123m
Xe
僅有5ほろびょう[26]

氙-133

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氙的同位どういもと133Xe
基本きほん
符號ふごう133Xe
名稱めいしょう氙的同位どういもと、Xe-133、氙-133
原子げんしじょ54
中子なかごすう79
かく素数そすうすえ
ゆたか人造じんぞう
はんおとろえ5.243(1) てん
おとろえ变产ぶつ133Cs
原子げんしりょう132.9059107 u
3/2+
おとろえへんしき
おとろえ变类がたおとろえ变能りょうMeV
βべーた0.427
氙的同位どういもと
かんせいかくもとひょう

氙-133氙的放射ほうしゃせい同位どういもといちかい經由けいゆβべーたおとろえへんおとろえ變成へんせい銫-133,はんおとろえやく5てん6しょう以用於醫療用りょうよう途中とちゅうざい醫療いりょう藥品やくひん中稱ちゅうしょうためXeneisol,解剖かいぼうがく疗学及化学かがくぶん类系统だい碼為V09EX03。氙-133進行しんこうはいなりぞうてき吸入きゅうにゅうひょう估肺こうのうてき放射ほうしゃせい同位どういもと[27],它還可用かよう於將血液けつえき流動りゅうどうなりぞうゆう其是ざい大腦だいのうちゅう[28]放射ほうしゃせい同位どういもと133Xeてきとぎしゃせん也可ようらいたいしんはいのう進行しんこうなりぞうれいたん光子こうし發射はっしゃ電腦でんのうかげ133Xe也被よう測量そくりょうりゅう[29][30][31]。此外,氙-133也是いちしゅきれへん產物さんぶつ

氙-135

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氙-135氙的放射ほうしゃせい同位どういもといちかい經由けいゆβべーたおとろえへんおとろえ變成へんせい銫-135,はんおとろえやく9しょう8ふんがねざいかく反應はんのうちゅうたい以裂へん物質ぶっしつ進行しんこう中子なかご照射しょうしゃさんせい[32]135Xeざいかくきれへん反應はんのうちゅう具有ぐゆう重要じゅうようてき作用さよう135Xeてき熱中ねっちゅう截面很高(2.6×106靶恩),[33]いん此可用作ようさく中子なかご吸收きゅうしゅうざいある中子なかご毒物どくぶつしたがえ而減慢或停止ていし連鎖れんさ反應はんのう美國びくに曼哈ひたぶるけいちゅうようらいさんせい元素げんそてきさい早期そうき反應はんのう就用いたりょう氙的這一作用さよう[34]135Xeざい反應はんのうちゅう作為さくい中子なかご毒物どくぶつたいきりなんじだくかいなんじかく事故じこゆうちょ重要じゅうようてき影響えいきょう[35]反應はんのうてきせき閉或こうりつてきくだてい造成ぞうせい135Xeてきせき聚,使つかい反應はんのう進入しんにゅう所謂いわゆるてき碘坑あるしょう氙坑)狀態じょうたい。氙-135かく反應はんのうちゅうさい重要じゅうようてき中子なかご吸收きゅうしゅうざい通過つうか-135てきおとろえへんさんせい[33]

氙-135ゆう一種核同質異能素,135m
Xe
激發げきはつのうりょうやくため526.551 keV,ただしはんおとろえもとたいてき氙-135たんとくただゆうやく15ふんがねだい部分ぶぶんてき135m
Xe
かい經由けいゆかく轉變てんぺんおとろえへんおどかいもとたいてき氙-135,ただゆう少數しょうすうてき135m
Xe
やく2まん5せん135m
Xe
なかただゆう1個いっこ135m
Xe
かい發生はっせいかいおとろえへんおとろえ變成へんせい銫-135。

圖表ずひょう

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符號ふごう Z N 同位どうい素質そしつりょうu[26][36]
[n 1][n 2]
はんおとろえ
[n 1][n 2][n 3]
おとろえへん
方式ほうしき
[23]
おとろえへん
產物さんぶつ

[n 4]
原子核げんしかく
[n 1]
相對そうたいゆたか
莫耳ぶんりつ[n 2]
相對そうたいゆたか
てき變化へんかりょう
莫耳ぶんりつ
激發げきはつのうりょう[n 2]
108Xe[37] 54 54 58+106
−23
 µs
αあるふぁ 104Te 0+
109Xe 54 55 13(2) ms αあるふぁ 105Te
110Xe 54 56 109.94428(14) 310(190) ms
[105(+35-25) ms]
βべーた+ 110I 0+
αあるふぁ 106Te
111
Xe
54 57 110.94160(33)# 740(200) ms βべーた+ (90%) 111I 5/2+#
αあるふぁ (10%) 107Te
112Xe 54 58 111.93562(11) 2.7(8) s βべーた+ (99.1%) 112I 0+
αあるふぁ (.9%) 108Te
113Xe 54 59 112.93334(9) 2.74(8) s βべーた+ (92.98%) 113I (5/2+)#
βべーた+, p (7%) 112Te
αあるふぁ (.011%) 109Te
βべーた+, αあるふぁ (.007%) 109Sb
114Xe 54 60 113.927980(12) 10.0(4) s βべーた+ 114I 0+
115Xe 54 61 114.926294(13) 18(4) s βべーた+ (99.65%) 115I (5/2+)
βべーた+, p (.34%) 114Te
βべーた+, αあるふぁ (3×10−4%) 111Sb
116Xe 54 62 115.921581(14) 59(2) s βべーた+ 116I 0+
117Xe 54 63 116.920359(11) 61(2) s βべーた+ (99.99%) 117I 5/2(+)
βべーた+, p (.0029%) 116Te
118Xe 54 64 117.916179(11) 3.8(9) min βべーた+ 118I 0+
119Xe 54 65 118.915411(11) 5.8(3) min βべーた+ 119I 5/2(+)
120Xe 54 66 119.911784(13) 40(1) min βべーた+ 120I 0+
121Xe 54 67 120.911462(12) 40.1(20) min βべーた+ 121I (5/2+)
122Xe 54 68 121.908368(12) 20.1(1) h βべーた+ 122I 0+
123Xe 54 69 122.908482(10) 2.08(2) h εいぷしろん 123I 1/2+
123mXe 185.18(22) keV 5.49(26) µs 7/2(-)
124Xe[n 5] 54 70 123.905893(2) 1.8(0.5 (stat)
0.1 (sys)
)×1022 yr
[12]
εいぷしろんεいぷしろん 124Te 0+ 9.52(3)×10−4
125Xe 54 71 124.9063955(20) 16.9(2) h βべーた+ 125I 1/2(+)
125m1Xe 252.60(14) keV 56.9(9) s IT 125Xe 9/2(-)
125m2Xe 295.86(15) keV 0.14(3) µs 7/2(+)
126Xe 54 72 125.904274(7) 觀測かんそくじょう穩定[n 6] 0+ 8.90(2)×10−4
127Xe 54 73 126.905184(4) 36.345(3) d εいぷしろん 127I 1/2+
127mXe 297.10(8) keV 69.2(9) s IT 127Xe 9/2-
128Xe 54 74 127.9035313(15) 稳定 0+ 0.019102(8)
129Xe[n 7] 54 75 128.9047794(8) 稳定 1/2+ 0.264006(82)
129mXe 236.14(3) keV 8.88(2) d IT 129Xe 11/2-
130Xe 54 76 129.9035080(8) 稳定 0+ 0.040710(13)
131Xe[n 8] 54 77 130.9050824(10) 稳定 3/2+ 0.212324(30)
131mXe 163.930(8) keV 11.934(21) d IT 131Xe 11/2-
132
Xe
[n 8]
54 78 131.9041535(10) 稳定 0+ 0.269086(33)
132mXe 2752.27(17) keV 8.39(11) ms IT 132Xe (10+)
133Xe[n 8][n 9] 54 79 132.9059107(26) 5.2475(5) d βべーた 133Cs 3/2+
133mXe 233.221(18) keV 2.19(1) d IT 133Xe 11/2-
134Xe[n 8] 54 80 133.9053945(9) 觀測かんそくじょう穩定 [n 10] 0+ 0.104357(21)
134m1Xe 1965.5(5) keV 290(17) ms IT 134Xe 7-
134m2Xe 3025.2(15) keV 5(1) µs (10+)
135
Xe
54 81 134.907227(5) 9.14(2) h βべーた 135Cs 3/2+
135mXe 526.551(13) keV 15.29(5) min IT (99.99%) 135Xe 11/2-
βべーた (.004%) 135Cs
136Xe[n 5] 54 82 135.907219(8) 2.165(0.016 (stat)
0.059 (sys)
)×1021
yr
[2]
βべーたβべーた 136Ba 0+ 0.088573(44)
136mXe 1891.703(14) keV 2.95(9) µs 6+
137Xe 54 83 136.911562(8) 3.818(13) min βべーた 137Cs 7/2-
138Xe 54 84 137.91395(5) 14.08(8) min βべーた 138Cs 0+
139Xe 54 85 138.918793(22) 39.68(14) s βべーた 139Cs 3/2-
140Xe 54 86 139.92164(7) 13.60(10) s βべーた 140Cs 0+
141Xe 54 87 140.92665(10) 1.73(1) s βべーた (99.45%) 141Cs 5/2(-#)
βべーた, n (.043%) 140Cs
142Xe 54 88 141.92971(11) 1.22(2) s βべーた (99.59%) 142Cs 0+
βべーた, n (.41%) 141Cs
143Xe 54 89 142.93511(21)# 0.511(6) s βべーた 143Cs 5/2-
144Xe 54 90 143.93851(32)# 0.388(7) s βべーた 144Cs 0+
βべーた, n 143Cs
145Xe 54 91 144.94407(32)# 188(4) ms βべーた 145Cs (3/2-)#
146Xe 54 92 145.94775(43)# 146(6) ms βべーた 146Cs 0+
147Xe 54 93 146.95356(43)# 130(80) ms
[0.10(+10-5) s]
βべーた 147Cs 3/2-#
βべーた, n 146Cs
148Xe 54 94 85(15) ms βべーた 148Cs 0+
149Xe 54 95 50 ms# 3/2−#
150Xe 54 96 40 ms# 0+
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同位どういもとれつひょう
碘的同位どういもと 氙的同位どういもと 銫的同位どういもと

参考さんこう文獻ぶんけん

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