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Bohrium-Isotope

Liste, Daten und Eigenschaften aller bekannten natürlichen und künstlichen Bohrium-Isotope sowie radioaktive Zerfallsprodukte bzw. Zwischenprodukte.




Bohrium-Isotope

Unter Bohrium-Isotope werden alle von Atomkernen des chemischen Elements Bohrium zusammengefasst; diese bestehen aus einem Atomkern mit 107 Protonen und im ungeladenen Zustand aus 107 Elektronen. Der Unterschied zwischen den einzelnen Bohrium-Isotopen liegt in der Anzahl der Neutronen im Kern - und damit in der Massenzahl - begründet

 

Allgemeines

Wie alle künstlich erzeugten Elemente besitzt auch Bohrium keine stabilen Atomkerne - alle zerstrahlen mit einer Halbwertszeit von etwa einer Minute (270Bh) oder weit darunter.

 

Isotopentabelle: Bohrium

IsotopZANNameAtommasseZerfall (radioaktiver Zerfall)SpinμAEMehrA-Nuk
Nudes IsotopsHalbwertszeitZerfallsartAnteilEnergieI (h/2π)Info
123456789101112131415
260Bh107260153Bohrium-260260,12166(26)41(14) msα zu 256DbAL
261Bh107261154Bohrium-261261,12146(22)12.8(3,2) msα zu 257Db
SZ div.
95 %
5 %
5/2-AL
262Bh107262155Bohrium-262262,12297(33)84(11) msα zu 258Db
SZ div.
80 %
20 %
AL
262mBh107262155Bohrium-262m262,12297(33)9,5(1,6) msα zu 258Db
SZ div.
70 %
30 %
AL
263Bh107263156Bohrium-263- unbekannt -AL
264Bh107264157Bohrium-264264,12459(191,07(21) sα zu 260Db
SZ div.
86 %
14 %
AL
265Bh107265158Bohrium-265265,12491(25)1,19(52) sα zu 261DbAL
266Bh107266159Bohrium-266266,12679(18)2,5(1,6) sα zu 262DbAL
267Bh107267160Bohrium-267267,12750(28)22(10) sα zu 263DbAL
268Bh107268161Bohrium-268- unbekannt -AL
269Bh107269162Bohrium-269- unbekannt -AL
270Bh107270163Bohrium-270270,13336(31)61 sα zu 266DbAL
271Bh107271164Bohrium-271271,13526(48)1,5 sα zu 267DbAL
272Bh107272165Bohrium-272272,13826(58)8,8 sα zu 268DbAL
273Bh107273166Bohrium-273- unbekannt -AL
274Bh107274167Bohrium-274274,14355(65)0,9 minα zu 270DbAL

 

Erläuterungen zu den einzelnen Spalten:

1 - Symbol mit Nukleonenzahl.
2 - Z = Anzahl der Protonen (Ordnungszahl).
3 - Massenzahl A.
4 - N = Anzahl der Neutronen.
5 - Bezeichnung des Bohrium-Isotops.
6 - Relative Isotopenmasse bzw. Atomgewicht des Bohrium-Nuklids (inklusive Elektronen) bezogen auf 12C = 12,00000 [2].
7 - Zerfall: Halbwertszeiten des Bohrium-Isotops mit a = Jahre; ; d = Tage; h = Stunden; min = Minuten; s = Sekunden.
8 - Zerfall: Zerfallsart in die jeweiligen Tochternuklide mit n = Neutronenemission; p = Protonenemission; α = Alpha-Zerfall; ß- = Beta-Minus-Zerfall unter Elektronenemission; EE = Elektroneneinfang; ß+ = Positronenemission; ε = ß+ und/oder EE; Iso = Isomerieübergang; CZ = Cluster-Zerfall; SZ = Spontanzerfall.
9 - Zerfall: Zerfallsart in Prozent (%).
10 - Zerfall: Zerfallsenergie; Partikelenergie bezogen auf Zerfallsart.
11 - Kernspin I, Einheit: h/2π.
12 - Kernmagnetisches Moment μmag.
13 - AE = Anregungsenergie für metastabile Kerne.
14 - Sonstige Informationen und Hinweise: AL = Weitere Niveaus, so genannte Adopted Levels (Verlinkung auf externe Daten [1]).
15 - Ausgangsnuklide: Mögliche, angenommene oder tatsächliche Ausgangs-Nuklide (Mutternuklide, Elternnuklide). Die entsprechenden Zerfalls-Modi sind gegebenenfalls bei den jeweiligen Ausgangsnukliden zu finden.

Sonstige:

()- Eingeklammerte Ziffern: Unsicherheit zur Darstellung der Streubreite des angegebenen Wertes.
~ - Theoretische Werte oder systematische Trends.
  - ungelistet-: Nuklide, die in der Literatur bereits erwänhnt wurden, aber aus irgendwelchen Gründen in den aktuellen Nuklidtabellen nicht mehr zu finden sind, weil sich deren Entdeckung z. B. nicht bestätigt hat.

 

NMR-aktive Bohrium-Nuklide

NuklidNatürlicherSpinKernmagnetischesGyromagnetischesQuadrupolResonanz-Relative EmpfindlichkeitAnmerkung
SymbolAnteil MomentVerhältnisMomentfrequenzbezogen auf 1H = 1,000
in %Iμ/μN107 rad T-1 s-1Q fm-2v0 bei 1 TH0 = const.v0 = const.

 

Kernisobare Nuklide des Bohriums

Zu den Bohriumkernen isobare Nuklide befinden sich in der jeweiligen Tabellenzeile; Z = Ordnungszahl; A = Nukleonenzahl (Massenzahl).

 

Z:101102103104105106107108109110111
AMdNoLrRfDbSgBhHsMtDsRg
260260Md260No260Lr260Rf260Db260Sg260Bh
261261No261Lr261Rf261Db261Sg261Bh
262262No262Lr262Rf262Db262Sg262Bh
263263Lr263Rf263Db263Sg263Bh263Hs
264264Lr264Rf264Db264Sg264Bh264Hs
265265Lr265Rf265Db265Sg265Bh265Hs
266266Lr266Rf266Db266Sg266Bh266Hs266Mt
267267Rf267Db267Sg267Bh267Hs267Mt267Ds
268268Rf268Db268Sg268Bh268Hs268Mt268Ds
269269Db269Sg269Bh269Hs269Mt269Ds
270270Db270Sg270Bh270Hs270Mt270Ds
271271Sg271Bh271Hs271Mt271Ds
272272Bh272Hs272Mt272Ds272Rg
273273Bh273Hs273Mt273Ds273Rg
274274Bh274Hs274Mt274Ds274Rg

 

Kernisotone Nuklide des Bohriums

Zu den Bohrium-Kernen isotone Nuklide befinden sich in der jeweiligen Tabellenzeile; N = Anzahl der Neutronen.

Z:949596979899100101102103104105106107108109110111112113
NPuAmCmBkCfEsFmMdNoLrRfDbSgBhHsMtDsRgCnNh
153247Pu248Am249Cm250Bk251Cf252Es253Fm254Md255No256Lr257Rf258Db259Sg260Bh
154249Am250Cm251Bk252Cf253Es254Fm255Md256No257Lr258Rf259Db260Sg261Bh
155251Cm252Bk253Cf254Es255Fm256Md257No258Lr259Rf260Db261Sg262Bh263Hs
156252Cm253Bk254Cf255Es256Fm257Md258No259Lr260Rf261Db262Sg263Bh264Hs
157254Bk255Cf256Es257Fm258Md259No260Lr261Rf262Db263Sg264Bh265Hs266Mt267Ds
158256Cf257Es258Fm259Md260No261Lr262Rf263Db264Sg265Bh266Hs267Mt268Ds
159259Fm260Md261No262Lr263Rf264Db265Sg266Bh267Hs268Mt269Ds
160262No263Lr264Rf265Db266Sg267Bh268Hs269Mt270Ds
161264Lr265Rf266Db267Sg268Bh269Hs270Mt271Ds272Rg
162265Lr266Rf267Db268Sg269Bh270Hs271Mt272Ds273Rg
163266Lr267Rf268Db269Sg270Bh271Hs272Mt273Ds274Rg
164268Rf269Db270Sg271Bh272Hs273Mt274Ds275Rg
165270Db271Sg272Bh273Hs274Mt275Ds276Rg277Cn278Nh
166273Bh274Hs275Mt276Ds277Rg278Cn279Nh
167274Bh275Hs276Mt277Ds278Rg279Cn280Nh

 

Quellen und Hinweise

Eigenschaften der Bohrium-Isotope

[1] - NuDat: National Nuclear Data Center, Brookhaven National Laboratory, based on ENSDF and the Nuclear Wallet Cards.

[2] - G. Audi et. al.: The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties. Nuclear Physics, 2003, DOI 10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001.

 


Kategorie: Chemische Elemente

Aktualisiert am 29. Januar 2020.



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