Радон-219 — Википедия
Радон-219 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Название, символ | Радон-219, 219Rn | ||||
Альтернативные названия | эманация актиния, актино́н, An | ||||
Нейтронов | 133 | ||||
Свойства нуклида | |||||
Атомная масса | 219,0094802(27)[1] а. е. м. | ||||
Дефект массы | 8830,8(25)[1] кэВ | ||||
Удельная энергия связи (на нуклон) | 7723,771(12)[1] кэВ | ||||
Период полураспада | 3,96(1) с[2] | ||||
Продукты распада | 215Po | ||||
Родительские изотопы | 219At (β−) 223Ra (α) | ||||
Спин и чётность ядра | 5/2+[2] | ||||
| |||||
Таблица нуклидов |
Радо́н-219, историческое название актино́н (лат. Actinon, обозначается символом An), также известный как эманация актиния — радиоактивный нуклид химического элемента радона с атомным номером 86 и массовым числом 219. Открыт в 1903 году А.-Л. Дебьерном и Ф. Гизелем[англ.][3][4]. В чистом виде при нормальных условиях представляет собой газ с плотностью 9,771 кг/м³.
Радон-219 — член радиоактивного семейства урана-235 (так называемый ряд актиния). Вместе с радоном-220 (историческое название торо́н), радоном-222 и чрезвычайно редким и короткоживущим радоном-218 встречается в природе как продукт распада урано-ториевых залежей. Во внешней среде данный нуклид присутствует в чрезвычайно малых количествах (из-за своего малого периода полураспада и небольшого процента содержания урана-235 в природном уране в естественных условиях).
Образование и распад
[править | править код]Основная реакция, в результате которой образуется радон-219 — это α-распад нуклида 223Ra (период полураспада 11,435 сут)[2]:
Кроме того, радон-219 образуется в результате β−-распада преимущественно α-радиоактивного нуклида 219At (вероятность такого распада составляет приблизительно (6,4 ± 1,0) %[2], а парциальный период полураспада по этому каналу равен около 15 мин):
В свою очередь, сам радон-219, как и другие три природных изотопа радона, α-радиоактивен (в результате его альфа-распада образуется нуклид 215Po, выделяемая энергия 6,9461(3)[1] МэВ):
См. также
[править | править код]Примечания
[править | править код]- ↑ 1 2 3 4 5 Audi G., Wapstra A. H., Thibault C. The AME2003 atomic mass evaluation (II). Tables, graphs, and references (англ.) // Nuclear Physics A. — 2003. — Vol. 729. — P. 337—676. — doi:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.003. — .
- ↑ 1 2 3 4 Kondev F. G., Wang M., Huang W. J., Naimi S., Audi G. The Nubase2020 evaluation of nuclear properties (англ.) // Chinese Physics C. — 2021. — Vol. 45, iss. 3. — P. 030001-1—030001-180. — doi:10.1088/1674-1137/abddae.
- ↑ Соколов В. Б. Радон // Химическая энциклопедия : в 5 т. / Гл. ред. Н. С. Зефиров. — М.: Большая Российская энциклопедия, 1995. — Т. 4: Полимерные — Трипсин. — С. 174. — 639 с. — 40 000 экз. — ISBN 5-85270-039-8.
- ↑ Популярная библиотека химических элементов / Отв. ред. И. В. Петрянов-Соколов. — 3 изд. — М.: Наука, 1983. — Т. 2. Серебро — Нильсборий. — С. 299—307. — 572 с. — 50 000 экз. Архивировано 15 октября 2007 года.