| 122 | Sn | |
| 50 |
Siehe auch: Übersicht über die Zinn-Isotope.
Allgemeine Daten
8,48789665 MeV (Bindungsenergie im ∅ pro Nukleon)
SP = 11,3940(271) MeV (Trennungsenergie 1. Proton)
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.
| Zerfall | Produkt | Anteil | Zerfallsenergie | Details | γ-Energie (Intensität) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2β- ? | 122Te | Q = 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 Ar | Anteil | Halbwertszeit | Spin | |
|---|---|---|---|---|
| Zinn Isotopengemisch | 118,710 u | 100 % | ||
| Isotop 112Sn | 111,90482489(31) u | 0,97(1) % | stabil | 0+ |
| Isotop 114Sn | 113,902780131(31) u | 0,66(1) % | stabil | 0+ |
| Isotop 115Sn | 114,903344696(16) u | 0,34(1) % | stabil | 1/2+ |
| Isotop 116Sn | 115,90174282(11) u | 14,54(9) % | stabil | 0+ |
| Isotop 117Sn | 116,9029541(5) u | 7,68(7) % | stabil | 1/2+ |
| Isotop 118Sn | 117,901607(3) u | 24,22(9) % | stabil | 0+ |
| Isotop 119Sn | 118,9033113(8) u | 8,59(4) % | stabil | 1/2+ |
| Isotop 120Sn | 119,9022026(10) u | 32,58(9) % | stabil | 0+ |
| Isotop 122Sn | 121,9034454(26) u | 4,63(3) % | stabil | 0+ |
| Isotop 124Sn | 123,9052796(14) u | 5,79(5) % | stabil | 0+ |
Kernisomere
Kernisomere Nuklide bzw. angeregte Zustände mit der auf den Grundzustand bezogenen Aktivierungsenergie in keV.
| Bezeichnung | Anregungsenergie | Halbwertszeit | Kernspin |
|---|---|---|---|
| 122m1Sn | 2409,03(4) keV | 7,5(9) μs | 7- |
| 122m2Sn | 2765,5(3) keV | 62(3) μs | 10+ |
| 122m3Sn | 4721,2(3) keV | 139(9) ns | 15- |
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.
| OZ | Isotone N = 72 | Isobare A = 122 |
|---|---|---|
| 39 | 111Y | |
| 40 | 112Zr | |
| 41 | 113Nb | |
| 42 | 114Mo | |
| 43 | 115Tc | 122Tc |
| 44 | 116Ru | 122Ru |
| 45 | 117Rh | 122Rh |
| 46 | 118Pd | 122Pd |
| 47 | 119Ag | 122Ag |
| 48 | 120Cd | 122Cd |
| 49 | 121In | 122In |
| 50 | 122Sn | 122Sn |
| 51 | 123Sb | 122Sb |
| 52 | 124Te | 122Te |
| 53 | 125I | 122I |
| 54 | 126Xe | 122Xe |
| 55 | 127Cs | 122Cs |
| 56 | 128Ba | 122Ba |
| 57 | 129La | 122La |
| 58 | 130Ce | 122Ce |
| 59 | 131Pr | 122Pr |
| 60 | 132Nd | |
| 61 | 133Pm | |
| 62 | 134Sm | |
| 63 | 135Eu | |
| 64 | 136Gd | |
| 65 | 137Tb | |
| 66 | 138Dy |
Externe Daten und Identifikatoren
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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