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Isotopen van strontium
Grafische Übersicht der 16 stabilsten Isotope von Strontium und Nachbarelementen

Es Chemisches ElementStrontium (Sr), mit a Atommasse ab 87,62(1) Sie, hat vier stabile Isotope: 84Herr, 86Herr, 87Sr und 88Sr, der letzte von denen die meisten reichlich (ca. 82,5%). Die anderen 28 Isotope sind instabil und haben eine relativ kurze halbes Leben (die meisten weniger als eins zweite).

Das kurzlebige Isotop von Strontium ist 105Sr, mit einer Halbwertszeit von etwa 20 Millisekunden. Die langlebigste ist 90Sr, mit einer Halbwertszeit von 28,9 Jahren.

Strontium-84 wird normalerweise als stabil angesehen, aber es wird vermutet, dass dies über Double erfolgt Betazerfall zerfällt in das stabile Isotop 84kr.

Strontium-87

weil Rubidium in gewisser Weise MineralienKalium ersetzen kann, ist es weit verbreitet in der Boden. Infolgedessen ist dieses Isotop in der Geochronologie verwendet werden als Dating-Methode vor dem Felsen. Rubidium-87 läuft ab bis β-zerfallen zu Strontium-87:[1]

Während der fraktionierten Kristallisation nimmt die Konzentration Strontium im Plagioklasen nimmt zu, wobei Rubidium mehr in der flüssigen Phase (der Schmelze) verbleibt. Dadurch kann das Rb/Sr-Verhältnis im Magma mit der Zeit ansteigen und im Mineral oder Stein nehmen. Ist die ursprüngliche Strontiummenge bekannt (d.h. aus anderen Daten ableitbar), lässt sich aus der aktuellen Konzentration von Rubidium und Strontium und dem Isotopenverhältnis das Alter des Gesteins bestimmen 87sr/86sr. Das Alter kann nur dann genau bestimmt werden, wenn das Gestein nach seiner Entstehung nicht signifikant ist Metamorphosen hat mehr erlebt. Aufgrund der sehr langen Halbwertszeit eignet sich diese Methode hervorragend zur Datierung sehr alter Gesteine. Die Methode ist bekannt als die Rubidium-Strontium-Datierung.

Strontium-89 und Strontium-90

Zwei Radioisotope von Strontium, nämlich Strontium-89 und Strontium-90, sind unter anderem wichtig bei der Nuklearmedizin. 89Sr hat eine Halbwertszeit von 50,57 Tage und verfällt um .-zerfall zu Yttrium-89:[2]

Dieses Isotop wird bei der Behandlung von Knochenkrebs.

Strontium-90 ist ein Nebenprodukt von Kernspaltung und findet sich auch in ausfallen. Dies kann gesundheitliche Probleme verursachen, da dieses Radioisotop Kalzium im Knochen ersetzen können. Bei der Atomkatastrophe von Tschernobyl wurde ein großes Gebiet um die Kernkraftwerk mit diesem Isotop verunreinigt. Strontium-90 zerfällt über β-Zerfall zum Radioisotop Yttrium-90:[3]

Überblick

NuklidZ (p)N (nein)Isotope Masse (u)halbes LebenRadioaktiver ZerfallVPKernspinIsotopenverhältnis
(Molenbruch)
Natürliches Vorkommen
(Molbruch)
Anregungsenergie
73sr383572,965 97(64)> 25 msβ (> 99,9%)73Rb1/2
β, p (< 0,1%)72kr
74sr383673,956 31(54)50msβ74Rb0
75sr383774,949 95(24)88(3) msβ (93,5%)75Rb(3/2)
β, p (6,5 %)74kr
76sr383875,941 77(4)7,89(7) sβ76Rb0
77sr383976,937 945(10)9,0(2) Sek.β (99,75%)77Rb5/2
β, p (0,25%)76kr
78sr384077,932180(8)159(8) sβ78Rb0
79sr384178,929 708(9)2,25(10) minβ79Rb3/2
80sr384279,924 521(7)106,3(15) minβ80Rb0
81sr384380,923 212(7)22,3(4) minβ81Rb1/2
82sr384481,918 402(6)25,36(3) TageEV82Rb0
83sr384582,917 557(11)32,41(3) Stundenβ83Rb7/2
83msr259,15(9) keV4,95(12) sES83sr1/2
84sr384683,913 425(3)stabil00,0056(1)0,0055 - 0,0058
85sr384784,912 933(3)64.853(8) TageEV85Rb9/2
85msr238,66(6) keV67,63(4) minIT (86,6%)85sr1/2
β (13,4%)85Rb
86sr384885,909 260 2(12)stabil00,0986(1)0,0975 - 0,0999
86msr2955,68(21) keV455(7) ns8
87sr384986,908 877 1(12)stabil9/20,0700(1)0,0694 - 0,0714
87msr388.533(3) keV2.815(12) StundenIT (99,7%)87sr1/2
EV (0,3%)87Rb
88sr385087,905 612 1(12)stabil00,8258(1)0,8229-0,8275
89sr385188,907 450 7(12)50,57(3) Tageβ89Ja5/2
90sr385289,907 738(3)28,90(3) Jahreβ90Ja0
91sr385390,910 203(5)9,63(5) Stundenβ91Ja5/2
92sr385491,911 038(4)2,66(4) Stundenβ92Ja0
93sr385592,914 026(8)7,423(24) Minutenβ93Ja5/2
94sr385693,915 361(8)75,3(2) sβ94Ja0
95sr385794,919 359(8)23.90(14) sβ95Ja1/2
96sr385895,921 697(29)1,07(1) sβ96Ja0
97sr385996,926 153(21)429(5) msβ (99,95%)97Ja1/2
β, nein (0,05%)96Ja
97m1sr308,13(11) keV170(10) ns7/2
97m2sr830,8(2) keV255(10) ns(11/2)
98sr386097,928 453(28)0,653(2) sβ (99,75%)98Ja0
β, n (0,25%)97Ja
99sr386198,933 24(9)0,269(1) sβ (99,9%)99Ja3/2
β, n (0,1%)98Ja
100sr386299,935 35(14)202(3) msβ (99,02%)100Ja0
β, n (0,98 %)99Ja
101sr3863100,940 52(13)118(3) msβ (97,63%)101Ja(5/2)
β, n (2,37 %)100Ja
102sr3864101,943 02(12)69(6) msβ (94,5%)102Ja0
β, n (5,5 %)101Ja
103sr3865102,948 95(54)50msβ103Ja
104sr3866103,952 33(75)30msβ104Ja0
105sr3867104,958 58(75)20ms

Übersicht der Isotope pro Element

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1huh2Periodensystem1314151617Hallo
2LiSeinDie Links beziehen sich auf Isotope pro ElementBCNeinÖfNe
3Nach demmg3456789101112BereitsSipsoClAr
4kcascTiVCrMnFeCoNiStichwortzngehengeAscheSeBruderkr
5RbsrJaZrNbmoTcruRhpdAgCDImsnjdmZuichxe
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