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Zinn-122

Daten und Eigenschaften des Isotops Sn-122.



122Sn  
50  

Siehe auch: Übersicht über die Zinn-Isotope.

 

Allgemeine Daten

Bezeichnung des Isotops:Zinn-122, Sn-122Englische Bezeichnung:Tin-122Symbol:122SnMassenzahl A:122Kernladungszahl Z:50 (= Anzahl der Protonen)Neutronenzahl N:72Kernverhältnis (N/Z-Verhältnis):1,44 (= Verhältnis Neutronen zu Protonen)Isotopenmasse:121,9034454(26) u (Atommasse)Nuklidmasse:121,876018 u (berechnete Kernmasse ohne Elektronen)Massenexzess:-89,94003 MeV (Massenüberschuss)Massendefekt:1,111680152 u (pro Atomkern)Kernbindungsenergie:1035,52339151 MeV (pro Atomkern)
8,48789665 MeV (Bindungsenergie im ∅ pro Nukleon)
Separationsenergie:SN = 8,8147(26) MeV (Trennungsenergie 1. Neutron)
SP = 11,3940(271) MeV (Trennungsenergie 1. Proton)
Halbwertszeit:stabilKernspin:0+Ladungsradius:4,6634(22) Femtometer fmEntdeckungsjahr:1922 [1]

 

Radioaktiver Zerfall

Der neutrinolose doppelte Beta-Minus-Zerfall (0νβ-β-) von Zinn-122 ist ein theoretisch vorhergesagter, aber experimentell noch nicht beobachteter radioaktiver Prozess. Für diesen Zerfall wurde mittels Penning-Fallen-Massenspektrometrie ein Q-Wert von 373,58(12) keV bestimmt. Die unteren Schätzungen für die Halbwertszeit liegen im Bereich von 1,51 × 1027 bis 1,63 × 1028 Jahren. Experimentelle Grenzen für die Halbwertszeit existieren derzeit noch nicht [3].

Halbwertszeit HWZ = stabil.

ZerfallProduktAnteilZerfallsenergieDetailsγ-Energie
(Intensität)
- ?122TeQ = 0,37358(12) MeV [3]

Ausgangsnuklide

Direkte Mutternuklide sind: 122Sb, 122In.

 

Natürliches Vorkommen

Vergleich der natürlichen Zinn-Isotope inklusive Isotopenhäufigkeit (Stoffmengenanteil am Isotopengemisch in Prozent):

 

Atommasse ArAnteilHalbwertszeitSpin
Zinn
Isotopengemisch
118,710 u100 %
Isotop 112Sn111,90482489(31) u0,97(1) %stabil0+
Isotop 114Sn113,902780131(31) u0,66(1) %stabil0+
Isotop 115Sn114,903344696(16) u0,34(1) %stabil1/2+
Isotop 116Sn115,90174282(11) u14,54(9) %stabil0+
Isotop 117Sn116,9029541(5) u7,68(7) %stabil1/2+
Isotop 118Sn117,901607(3) u24,22(9) %stabil0+
Isotop 119Sn118,9033113(8) u8,59(4) %stabil1/2+
Isotop 120Sn119,9022026(10) u32,58(9) %stabil0+
Isotop 122Sn121,9034454(26) u4,63(3) %stabil0+
Isotop 124Sn123,9052796(14) u5,79(5) %stabil0+

 

Kernisomere

Kernisomere Nuklide bzw. angeregte Zustände mit der auf den Grundzustand bezogenen Aktivierungsenergie in keV.

BezeichnungAnregungsenergieHalbwertszeitKernspin
122m1Sn2409,03(4) keV7,5(9) μs7-
122m2Sn2765,5(3) keV62(3) μs10+
122m3Sn4721,2(3) keV139(9) ns15-

 

Isotone und Isobare Kerne

Die folgende Tabelle zeigt zum Nuklid Zinn-122 isotone (gleiche Neutronenzahl N = 72) und isobare (gleiche Nukleonenzahl A = 122) Atomkerne. Natürlich auftretende Isotope sind grün markiert; hellgrün = Radionuklide.

 

OZIsotone N = 72Isobare A = 122
39111Y
40112Zr
41113Nb
42114Mo
43115Tc122Tc
44116Ru122Ru
45117Rh122Rh
46118Pd122Pd
47119Ag122Ag
48120Cd122Cd
49121In122In
50122Sn122Sn
51123Sb122Sb
52124Te122Te
53125I122I
54126Xe122Xe
55127Cs122Cs
56128Ba122Ba
57129La122La
58130Ce122Ce
59131Pr122Pr
60132Nd
61133Pm
62134Sm
63135Eu
64136Gd
65137Tb
66138Dy

 

Externe Daten und Identifikatoren

Energieniveaus:NuDat 122Sn (Adopted Levels, Gammas)

Literatur und Quellen

[1] - F. W. Aston:
The Isotopes of Tin.
In: Nature, 109, 813, (1922), DOI 10.1038/109813a0.

[2] - S. Chakraborty, H. P. Sharma, S. S. Tiwary et al.:
Fabrication of 122Sn target and its application in γ-ray spectroscopy.
In: Physica Scripta, 93, 115302, (2018), DOI 10.1088/1402-4896/aae346.

[3] - Elina Kauppinen, Jouni Ruotsalainen, Vikas Kumar et al.:
High-precision Q-value measurement and evaluation of nuclear matrix elements for 122Sn and 124Sn neutrinoless double beta decays.
In: The European Physical Journal A, 61, 281, (2025), DOI 10.1140/epja/s10050-025-01744-w.

 


Letzte Änderung am 25.08.2026.


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