Ізотопи титану
Ізотопи титану — різновиди хімічного елемента титану, що відрізняються числом нейтронів у ядрі. Відомі ізотопи титану з масовими числами від 38 до 63 (число протонів 22, нейтронів від 16 до 41), і 7 ядерних ізомерів.
Природний титан є сумішшю п'яти стабільних ізотопів:
- 46Ti (ізотопна поширеність 7,95 %)
- 47Ti (ізотопна поширеність 7,75 %)
- 48Ti (ізотопна поширеність 73,45 %)
- 49Ti (ізотопна поширеність 5,51 %)
- 50Ti (ізотопна поширеність 5,34 %).
Серед штучних ізотопів найбільш довгоживучі 44Ti (період напіврозпаду 60 років) і 45Ti (період напіврозпаду 184 хвилини).
Період напіврозпаду 60 років. Титан-44 є батьківським ізотопом для застосовуваного в медичній діагностиці скандію-44. Скандій-44 занадто короткоживучий ізотоп для транспортування від ядерних центрів до медустанов (період напіврозпаду 4 год). Тому в медустанови передаються спеціальні мобільні ізотопні генератори, заправлені титаном-44. В міру розпаду 44Ti напрацьований скандій-44 вимивається з генератора хімічними методами[1].
| Символ нукліда |
Z(p) | N(n) | Маса ізотопа[2] (а. о. м.) |
Період напіврозпаду[3] (T1/2) |
Типи розпаду[n 1][3] | Дочірні ізотопи[n 2] | Спін і парність ядра[n 3][3] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Енергія збудження | |||||||
| 37Ti | 22 | 15 | 37,027020 | p | 36Sc | 1/2+ | |
| 38Ti | 22 | 16 | 38,02210 | < 120 нс | 2p | 36Ca | 0+ |
| 39Ti | 22 | 17 | 39,002680 | 28,5 мс | β+ | 39Sc | 3/2+ |
| β+ p | 38Ca | ||||||
| β+ 2p | 37K | ||||||
| 40Ti | 22 | 18 | 39,990350 | 52,4 мс | β+ | 40Sc | 0+ |
| β+ p | 39Ca | ||||||
| 41Ti | 22 | 19 | 40,983150 | 81,9 мс | β+ | 41Sc | 3/2+ |
| β+ p | 40Ca | ||||||
| 42Ti | 22 | 20 | 41,97304937 | 208,3 мс | β+ | 42Sc | 0+ |
| 43Ti | 22 | 21 | 42,968528 | 509 мс | β+ | 43Sc | 7/2- |
| β+ p | 42Ca | ||||||
| 43m1Ti | 313,0 кеВ | 11,9 мкс | ІП | 43Ti | (3/2+) | ||
| 43m2Ti | 3,0664 МеВ | 556 нс | ІП | 43Ti | (19/2-) | ||
| 44Ti | 22 | 22 | 43,9596899 | 59,1 р | ЕЗ | 44Sc | 0+ |
| 44m1Ti | 6,6064 МеВ | ІП | 44Ti | 2+ | |||
| 44m1Ti | 9,338 МеВ | ІП | 44Ti | 0+ | |||
| 45Ti | 22 | 23 | 44,9581208 | 184,8 хв | β+ | 45Sc | 7/2- |
| 46Ti | 22 | 24 | 45,95262636 | стабільний | 0+ | ||
| 47Ti | 22 | 25 | 46,95175749 | стабільний | 5/2- | ||
| 48Ti | 22 | 26 | 47,94794068 | стабільний | 0+ | ||
| 49Ti | 22 | 27 | 48,94786439 | стабільний | 7/2- | ||
| 50Ti | 22 | 28 | 49,94478562 | стабільний | 0+ | ||
| 51Ti | 22 | 29 | 50,9466095 | 5,76 хв | β− | 51V | 3/2- |
| 52Ti | 22 | 30 | 51,9468835 | 1,7 хв | β− | 52V | 0+ |
| 53Ti | 22 | 31 | 52,949671 | 32,7 с | β− | 53V | (3/2-) |
| 54Ti | 22 | 32 | 53,950892 | 2,1 с | β− | 54V | 0+ |
| 55Ti | 22 | 33 | 54,955090 | 1,3 с | β− | 55V | (3/2-) |
| β− n | 54V | ||||||
| 56Ti | 22 | 34 | 55,957680 | 200 мс | β− | 56V | 0+ |
| β− n | 55V | ||||||
| 57Ti | 22 | 35 | 56,963070 | 95 мс | β− | 57V | 5/2- |
| β− n | 56V | ||||||
| 58Ti | 22 | 36 | 57,966810 | 55 мс | β− | 58V | 0+ |
| β− n | 57V | ||||||
| 59Ti | 22 | 37 | 58,972220 | 28,5 мс | β− | 59V | 5/2- |
| β− n | 58V | ||||||
| β− 2n | 57V | ||||||
| 59mTi | 108,5 кеВ | 615 нс | ІП | 59Ti | 1/2- | ||
| 60Ti | 22 | 38 | 59,976280 | 22,2 мс | β− | 60V | 0+ |
| β− n | 59V | ||||||
| β− 2n | 58V | ||||||
| 61Ti | 22 | 39 | 60,982430 | 15 мс | β− | 61V | 1/2- |
| β− n | 60V | ||||||
| β− 2n | 59V | ||||||
| 61m1Ti | 125,0 кеВ | 200 нс | ІП | 61Ti | 5/2- | ||
| 61m2Ti | 700,1 кеВ | 354 нс | ІП | 61Ti | 9/2+ | ||
| 62Ti | 22 | 40 | 61,986900 | 9 мс (> 620 нс) | β− | 62V | 0+ |
| β− n | 61V | ||||||
| β− 2n | 60V | ||||||
| 63Ti | 22 | 41 | 62,993710 | 10 мс (> 620 нс) | β− | 63V | 1/2- |
| β− n | 62V | ||||||
| β− 2n | 61V | ||||||
| 64Ti | 22 | 42 | 63,998410 | 5 мс (> 620 нс) | β− | 64V | 0+ |
| β− n | 63V | ||||||
| β− 2n | 62V | ||||||
| 65Ti | 22 | 43 | 65,005590 | 1 мс | β− | 65V | 1/2- |
| β− n | 64V | ||||||
| β− 2n | 63V | ||||||
- ↑ Скорочення: ЕЗ: електронне захоплення ІП: ізомерний перехід
- ↑ Жирним для стабільних ізотопів
- ↑ Спіни зі слабким оцінковим обґрунтуванням взяті в дужки.
- ↑ Титан-44. Архів оригіналу за 10 серпня 2020. Процитовано 26 січня 2021.
- ↑ Wang, Meng; Huang, W.J.; Kondev, F.G.; Audi, G.; Naimi, S. (1 березня 2021). The AME 2020 atomic mass evaluation (II). Tables, graphs and references*. Chinese Physics C. Т. 45, № 3. с. 030003. doi:10.1088/1674-1137/abddaf. ISSN 1674-1137. Процитовано 28 січня 2025.
- ↑ а б в Kondev, F.G.; Wang, M.; Huang, W.J.; Naimi, S.; Audi, G. (1 березня 2021). The NUBASE2020 evaluation of nuclear physics properties *. Chinese Physics C. Т. 45, № 3. с. 030001. doi:10.1088/1674-1137/abddae. ISSN 1674-1137. Процитовано 28 січня 2025.
| H | He | ||||||||||||||||||||||
| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||
| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||
| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||
| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||
| Cs | Ba | * | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | ||||||
| Fr | Ra | ** | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | ||||||
| * | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | ||||||||
| ** | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | ||||||||