| 160 | Gd | |
| 64 |
Gadolinium-160 ist stabiles Isotop des chemischen Elements Gadolinium, das mit 21,86 % an den natürlichen irdischen Gd-Vorkommen beteiligt ist. Der Atomkern des Nuklids weist neben den elementspezifischen 64 Protonen 96 Neutronen auf; aus der Summe dieser Kernbausteine resultiert die Massenzahl 160.
Auf Grund theoretischer Überlegungen könnte der Atomkern instabil gegenüber einem doppelten Beta-Minus-Zerfall (2ν2β) sein, bei dem der Gd-160-Kern unter Emission von zwei Elektronen und zwei Neutrinos in stabiles Dysprosium-160 zerfällt. Dieser extrem seltene Prozess konnte experimentell jedoch noch nicht direkt beobachtet werden und besitzt eine geschätzte Halbwertszeit von etwa 1,9 × 1019 Jahren [2, 3].
Laut einem Bericht aus dem Jahre 1933 wurde Gadolinium-160 bei Messungen von Gd-Proben mit einem Cavendish-Massenspektrographen entdeckt [1].
Siehe auch: Übersicht über die Gadolinium-Isotope.
Allgemeine Daten
8,18301634 MeV (Bindungsenergie im ∅ pro Nukleon)
SP = 9,188(4) MeV (Trennungsenergie 1. Proton)
Ausgangsnuklide
Direkte Mutternuklide sind: 160Eu, 252Cf.
Natürliches Vorkommen
Vergleich der natürlichen Gadolinium-Isotope inklusive Isotopenhäufigkeit (Stoffmengenanteil am Isotopengemisch in Prozent):
| Atommasse Ar | Anteil | Halbwertszeit | Spin | |
|---|---|---|---|---|
| Gadolinium Isotopengemisch | 157,25 u | 100 % | ||
| Isotop 152Gd | 151,9197984(11) u | 0,20(3) % | 1,08(8) × 1014 Jahre | 0+ |
| Isotop 154Gd | 153,9208730(11) u | 2,18(2) % | stabil | 0+ |
| Isotop 155Gd | 154,9226294(11) u | 14,80(9) % | stabil | 3/2- |
| Isotop 156Gd | 155,9221301(11) u | 20,47(3) % | stabil | 0+ |
| Isotop 157Gd | 156,9239674(10) u | 15,65(4) % | stabil | 3/2- |
| Isotop 158Gd | 157,9241112(10) u | 24,84(8) % | stabil | 0+ |
| Isotop 160Gd | 159,9270612(12) u | 21,86(3) % | stabil | 0+ |
Isotone und Isobare Kerne
Die folgende Tabelle zeigt zum Nuklid Gadolinium-160 isotone (gleiche Neutronenzahl N = 96) und isobare (gleiche Nukleonenzahl A = 160) Atomkerne. Natürlich auftretende Isotope sind grün markiert; hellgrün = Radionuklide.
| OZ | Isotone N = 96 | Isobare A = 160 |
|---|---|---|
| 55 | 151Cs | |
| 56 | 152Ba | |
| 57 | 153La | |
| 58 | 154Ce | 160Ce |
| 59 | 155Pr | 160Pr |
| 60 | 156Nd | 160Nd |
| 61 | 157Pm | 160Pm |
| 62 | 158Sm | 160Sm |
| 63 | 159Eu | 160Eu |
| 64 | 160Gd | 160Gd |
| 65 | 161Tb | 160Tb |
| 66 | 162Dy | 160Dy |
| 67 | 163Ho | 160Ho |
| 68 | 164Er | 160Er |
| 69 | 165Tm | 160Tm |
| 70 | 166Yb | 160Yb |
| 71 | 167Lu | 160Lu |
| 72 | 168Hf | 160Hf |
| 73 | 169Ta | 160Ta |
| 74 | 170W | 160W |
| 75 | 171Re | 160Re |
| 76 | 172Os | 160Os |
| 77 | 173Ir | |
| 78 | 174Pt | |
| 79 | 175Au | |
| 80 | 176Hg | |
| 81 | 177Tl | |
| 82 | 178Pb |
Externe Daten und Identifikatoren
Literatur und Quellen
[1] - F. W. Aston:
Constitution of Neodymium, Samarium, Europium, Gadolinium and Terbium.
In: Nature, 132, (1933), DOI 10.1038/132930b0.
[2] - Jorge G. Hirsch et al.:
Theoretical description of double βdecay of 160Gd.
In: Physical Review C, 66, 015502, (2002), DOI 10.1103/PhysRevC.66.015502.
[3] - T. Omori, T. Iida, N. Hinohara et al.:
Simulation tool development and sensitivity analysis of 160Gd double beta decay search by the PIKACHU project.
In: Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A, 1082, 2, 171023, (2026), DOI 10.1016/j.nima.2025.171023.
Letzte Änderung am 16.06.2026.
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