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Lanthan-158

Daten und Eigenschaften des Isotops La-158.



158La  
57  

Lanthan-158 ist ein Radioisotop des chemischen Elements Lanthan, das neben den elementspezifischen 57 Protonen 101 Neutronen im Atomkern aufweist; aus der Summe dieser Kernbausteine resultiert die Massenzahl 158. Das sehr kurzlebige, nur künstlich erzeugbare, instabile und damit radioaktive Nuklid besitzt keine praktische Bedeutung; die Beschäftigung mit 158La dient ausschließlich akademischen Zwecken.

Über die Entdeckung des extrem neutronenreichen Isotops Lanthan-158 wurde im Januar 2026 erstmals berichtet. Die Erzeugung erfolgte durch die In-Flight-Projektilfragmentierung eines hochenergetischen Uran-238-Strahls mit einer Energie von 345 MeV pro Nukleon an einer Beryllium-Vorlage an der RIKEN RI Beam Factory, wobei der anschließende Nachweis über den BigRIPS-Separator gelang. Es wurden in dem Experiment weder die Masse noch andere physikalische Parameter gemessen.

Siehe auch: Übersicht über die Lanthan-Isotope.

 

Allgemeine Daten

Bezeichnung des Isotops:Lanthan-158, La-158Englische Bezeichnung:Lanthanum-158Symbol:158LaMassenzahl A:158Kernladungszahl Z:57 (= Anzahl der Protonen)Neutronenzahl N:101Kernverhältnis (N/Z-Verhältnis):1,7719298245614 (= Verhältnis Neutronen zu Protonen)Isotopenmasse:158 u (Atommasse)Nuklidmasse:157,9687331 u (berechnete Kernmasse ohne Elektronen)Massenexzess:0 MeV (Massenüberschuss)Massendefekt:1,32118334 u (pro Atomkern)Kernbindungsenergie:1230,67435411 MeV (pro Atomkern)
7,78907819 MeV (Bindungsenergie im ∅ pro Nukleon)
Halbwertszeit:Kernspin:

 

Isotone und Isobare Kerne

Die folgende Tabelle zeigt zum Nuklid Lanthan-158 isotone (gleiche Neutronenzahl N = 101) und isobare (gleiche Nukleonenzahl A = 158) Atomkerne. Natürlich auftretende Isotope sind grün markiert; hellgrün = Radionuklide.

 

OZIsotone N = 101Isobare A = 158
57158La158La
58159Ce158Ce
59160Pr158Pr
60161Nd158Nd
61162Pm158Pm
62163Sm158Sm
63164Eu158Eu
64165Gd158Gd
65166Tb158Tb
66167Dy158Dy
67168Ho158Ho
68169Er158Er
69170Tm158Tm
70171Yb158Yb
71172Lu158Lu
72173Hf158Hf
73174Ta158Ta
74175W158W
75176Re
76177Os
77178Ir
78179Pt
79180Au
80181Hg
81182Tl
82183Pb
83184Bi

Literatur und Quellen

[1] - Toshiyuki Sumikama, Naoki Fukuda, Toshiyuki Kubo et al.:
Toshiyuki Sumikama, Naoki Fukuda, Toshiyuki Kubo et al..
In: Journal of the Physical Society of Japan, 95, 2, (2026), DOI 10.7566/JPSJ.95.024202.

 


Letzte Änderung am 12.06.2026.


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