| 94 | Zr | |
| 40 |
Zirconium-94 ist ein stabiles Isotop des chemischen Elements Zirconium, das neben den elementspezifischen 40 Protonen 54 Neutronen im Atomkern aufweist; aus der Summe dieser Kernbausteine resultiert die Massenzahl 94.
Siehe auch: Übersicht über die Zirconium-Isotope.
Allgemeine Daten
8,66680077 MeV (Bindungsenergie im ∅ pro Nukleon)
SP = 10,331(10) MeV (Trennungsenergie 1. Proton)
Radioaktiver Zerfall
Es besteht die theoretische Möglichkeit, dass Zirconium-94 einem doppelten Betazerfall in einen angeregten Zustand von Molybdän-94 (94Mo* unterliegt: Qββ-Wert = 1144,56(31) keV [2]. Als untere Grenze für die Halbwertszeit wurde - neben früheren Werten [3] - zuletzt T1/2 > 2,1 × 1020 Jahre [4] bestimmt. Ein solches Ereignis wäre damit extrem selten und konnte bislang experimentell nicht beobachtet werden.
Halbwertszeit HWZ = stabil.
| Zerfall | Produkt | Anteil | Zerfallsenergie | Details | γ-Energie (Intensität) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2β- ? | 94Mo | Q = 1,14456(31) MeV [2] |
Ausgangsnuklide
Direktes Mutternuklid ist: 94Y.
Natürliches Vorkommen
Vergleich der natürlichen Zirconium-Isotope inklusive Isotopenhäufigkeit (Stoffmengenanteil am Isotopengemisch in Prozent):
| Atommasse Ar | Anteil | Halbwertszeit | Spin | |
|---|---|---|---|---|
| Zirconium Isotopengemisch | 91,224 u | 100 % | ||
| Isotop 90Zr | 89,90469876(13) u | 51,45(4) % | stabil | 0+ |
| Isotop 91Zr | 90,90564021(10) u | 11,22(5) % | stabil | 5/2+ |
| Isotop 92Zr | 91,90503534(10) u | 17,15(3) % | stabil | 0+ |
| Isotop 94Zr | 93,90631252(18) u | 17,38(4) % | stabil | 0+ |
| Isotop 96Zr | 95,90827762(12) u | 2,80(2) % | 2,1(2) × 1019 Jahre | 0+ |
Isotone und Isobare Kerne
Die folgende Tabelle zeigt zum Nuklid Zirconium-94 isotone (gleiche Neutronenzahl N = 54) und isobare (gleiche Nukleonenzahl A = 94) Atomkerne. Natürlich auftretende Isotope sind grün markiert; hellgrün = Radionuklide.
| OZ | Isotone N = 54 | Isobare A = 94 |
|---|---|---|
| 28 | 82Ni | |
| 29 | 83Cu | |
| 30 | 84Zn | |
| 31 | 85Ga | |
| 32 | 86Ge | |
| 33 | 87As | 94As |
| 34 | 88Se | 94Se |
| 35 | 89Br | 94Br |
| 36 | 90Kr | 94Kr |
| 37 | 91Rb | 94Rb |
| 38 | 92Sr | 94Sr |
| 39 | 93Y | 94Y |
| 40 | 94Zr | 94Zr |
| 41 | 95Nb | 94Nb |
| 42 | 96Mo | 94Mo |
| 43 | 97Tc | 94Tc |
| 44 | 98Ru | 94Ru |
| 45 | 99Rh | 94Rh |
| 46 | 100Pd | 94Pd |
| 47 | 101Ag | 94Ag |
| 48 | 102Cd | 94Cd |
| 49 | 103In | |
| 50 | 104Sn | |
| 51 | 105Sb | |
| 52 | 106Te |
Externe Daten und Identifikatoren
Literatur und Quellen
[1] - F. W. Aston:
The Mass Spectra of Zirconium and some other Elements.
In: Nature, 114, 273, (1924), DOI 10.1038/114273a0.
[2] - K. Gulyuz, J. Ariche, G. Bollen et al.:
Determination of the direct double-β-decay Q value of 96Zr and atomic masses of 90-92,94,96Zr and 92,94-98,100Mo.
In: Physical Review C, 91, 055501, (2015), DOI 10.1103/PhysRevC.91.055501.
[3] - N. Dokania, D. Degering, B. Lehnert, V. Nanal, K. Zuber:
An improved half-life limit of the double beta decay of 94Zr into the excited state of 94Mo.
In: Journal of Physics G, 45, 075104, (2018), DOI 10.1088/1361-6471/aac7ed.
[4] - E. Celi, M. Ješkovský, M. Laubenstein et al.:
New limit on 94Zr double beta decay to the 1st excited state of 94Mo.
In: The European Physical Journal C, 83, 396, (2023), DOI 10.1140/epjc/s10052-023-11516-9.
Letzte Änderung am 14.08.2026.
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