Isotopes du nobélium
Apparence
Le nobélium (No, numéro atomique 102) est un élément synthétique qui n'a par conséquent pas de masse atomique standard. Comme tous les éléments synthétiques, il ne possède aucun isotope stable. Le premier isotope à avoir été synthétisé (et identifié de manière correcte) est 254No en 1966. 12 radioisotopes sont connus, de 250No à 260No et 262No, ainsi que 3 isomères, 251mNo, 253mNo et 254mNo. L'isotope connu à la plus longue demi-vie est 259No avec une demi-vie de 58 minutes. L'isomère connu à la plus longue demi-vie est 251mNo avec une demi-vie de 1,7 seconde.
Table
[modifier | modifier le code]Symbole
du nucléide |
Z(p) | N(n) | Masse isotopique (u) | Demi-vie | Modes de | Isotope(s)
fils |
Spin
nucléaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie d'excitation | |||||||
250No | 102 | 148 | 250,08756(22)# | 5,7(8) s | FS (99,95%) | (divers) | 0+ |
α (0,05%) | 246Fm | ||||||
β+ (2,5×10−4%) | 250Md | ||||||
251No | 102 | 149 | 251,08894(12)# | 0,78(2) s | α (89%) | 247Fm | 7/2+# |
FS (10%) | (divers) | ||||||
β+ (1%) | 251Md | ||||||
251mNo | 110(180)# keV | 1,7(10) s | 9/2−# | ||||
252No | 102 | 150 | 252,088967(10) | 2,27(14) s | α (73,09%) | 248Fm | 0+ |
FS (26,9%) | (divers) | ||||||
β+ (1%) | 252Md | ||||||
253No[n 2] | 102 | 151 | 253,090564(7) | 1,62(15) min | α (80%) | 249Fm | (9/2−)# |
β+ (20%) | 253Md | ||||||
FS (10−3%) | (divers) | ||||||
253mNo | 129(19) keV | 31 s | 5/2+# | ||||
254No | 102 | 152 | 254,090956(11) | 51(10) s | α (89,3%) | 250Fm | 0+ |
β+ (10%) | 254Md | ||||||
FS (0,31%) | (divers) | ||||||
254mNo | 500(100)# keV | 0,28(4) s | TI (80%) | 254No | 0+ | ||
α (20%) | 250Fm | ||||||
255No | 102 | 153 | 255,093191(16) | 3,1(2) min | α (61,4%) | 251Fm | (1/2+) |
β+ (38,6%) | 255Md | ||||||
256No | 102 | 154 | 256,094283(8) | 2,91(5) s | α (99,44%) | 252Fm | 0+ |
FS (0,55%) | (divers) | ||||||
CE (0,01%) | 256Md | ||||||
257No | 102 | 155 | 257,096888(7) | 25(2) s | α (99%) | 253Fm | (7/2+) |
β+ (1%) | 257Md | ||||||
258No | 102 | 156 | 258,09821(11)# | 1,2(2) ms | FS (99.99%) | (divers) | 0+ |
α (0,01%) | 254Fm | ||||||
β+β+ (rare) | 258Fm | ||||||
259No | 102 | 157 | 259,10103(11)# | 58(5) min | α (75%) | 255Fm | (9/2+)# |
CE (25%) | 259Md | ||||||
FS (10%) | (divers) | ||||||
260No | 102 | 158 | 260,10264(22)# | 106(8) ms | FS | (divers) | 0+ |
262No[n 3] | 102 | 160 | 262,10746(39)# | ~5 ms | FS | (divers) | 0+ |
- Abréviations :
CE : capture électronique
TI : transition isomérique
FS : fission spontanée - Pas directement synthétisé, produit de fission de 257Rf.
- Pas directement synthétisé, produit de fission de 262Lr.
Notes
[modifier | modifier le code]- Les valeurs marquées # ne sont pas purement dérivées des données expérimentales, mais aussi au moins en partie à partir des tendances systématiques. Les spins avec des arguments d'affectation faibles sont entre parenthèses.
- Les incertitudes sont données de façon concise entre parenthèses après la décimale correspondante. Les valeurs d'incertitude dénotent un écart-type, à l'exception de la composition isotopique et de la masse atomique standard de l'IUPAC qui utilisent des incertitudes élargies.
Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Isotopes of nobelium » (voir la liste des auteurs).
- (en) « Universal Nuclide Chart » , nucleonica
- Masses isotopiques issues de :
- (en) M. Wang, G. Audi, A. H. Wapstra, F. G. Kondev, M. MacCormick, X. Xu et al., « The AME2012 atomic mass evaluation (II). Tables, graphs and references. », Chinese Physics C, vol. 36, no 12, , p. 1603–2014. (DOI 10.1088/1674-1137/36/12/003, Bibcode 2012ChPhC..36....3M, lire en ligne)
- (en) G. Audi, A. H. Wapstra, C. Thibault, J. Blachot et O. Bersillon, « The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties », Nuclear Physics A, vol. 729, , p. 3–128 (DOI 10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001, Bibcode 2003NuPhA.729....3A, lire en ligne [archive du ])
- Compositions isotopiques et masses atomiques standards issues de :
- (en) J. R. de Laeter, J. K. Böhlke, P. De Bièvre, H. Hidaka, H. S. Peiser, K. J. R. Rosman et P. D. P. Taylor, « Atomic weights of the elements. Review 2000 (IUPAC Technical Report) », Pure and Applied Chemistry, vol. 75, no 6, , p. 683–800 (DOI 10.1351/pac200375060683, lire en ligne)
- (en) M. E. Wieser, « Atomic weights of the elements 2005 (IUPAC Technical Report) », Pure and Applied Chemistry, vol. 78, no 11, , p. 2051–2066 (DOI 10.1351/pac200678112051, résumé, lire en ligne)
- Demi-vies, spins et données sur les isomères sélectionnées depuis les sources suivantes :
- (en) G. Audi, A. H. Wapstra, C. Thibault, J. Blachot et O. Bersillon, « The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties », Nuclear Physics A, vol. 729, , p. 3–128 (DOI 10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001, Bibcode 2003NuPhA.729....3A, lire en ligne [archive du ])
- (en) National Nuclear Data Center, « NuDat 2.1 database », Brookhaven National Laboratory (consulté en )
- (en) N. E. Holden et D. R. Lide (dir.), CRC Handbook of Chemistry and Physics, CRC Press, , 85e éd., 2712 p. (ISBN 978-0-8493-0485-9, lire en ligne), « Table of the Isotopes », Section 11
1 | H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og |