Izotopy zlata

Přírodní zlato (79Au) je tvořeno jediným izotopem, 197Au, což jej řadí mezi monoizotopické prvky. Bylo také popsáno 41 radioizotopů, s nukleonovými čísly 169 až 210, a řada jaderných izomerů tohoto prvku. Nejstabilnější radioizotopy jsou 195Au (poločas přeměny 186,01 dne), 196Au (6,166 9 d), 199Au (3,139 dne), 198Au (2,694 1 d), 194Au (38,02 hodiny) a 193Au (17,65 h). Všechny ostatní mají poločasy kratší než 5 hodin, většina pod 45 sekund. Radioizotopy s nukleonovým číslem 196 a nižším se většinou přeměňují beta plus přeměnou na izotopy platiny nebo alfa rozpadem na iridium, zatímco u 198Au a těžších radioizotopů se objevuje přeměna beta minus na rtuť.[1]

Zlato-198

Izotop 198Au se používá ke studiu hydrodynamického chování kapalin[2]. Také nachází využití v radioterapii jako zdroj záření beta.

Seznam izotopů

symbol
nuklidu
Z(p)N(n) 
hmotnost izotopu (u)
 
poločas přeměny[1]způsob(y)
přeměny[1]
produkt(y)
přeměny[3]
jaderný
spin[1]
reprezentativní
izotopové
složení
(molární zlomek)[1]
rozmezí přirozeného
výskytu
(molární zlomek)
excitační energie
169Au7990168,998 08(32)
170Au7991169,996 12(22)291(45) μsp (89 %)169Pt-2
α (11 %)166Ir
170mAu0 keV[1]622(45) μsp (58 %)169Pt+9
α (42 %)166Ir
171Au7992170,991 879(28)19(7) µsp170Pt+1/2
α167Ir
171mAu250 keV[1]1,02(10) msα (54 %)167Ir-11/2
p (46 %)170Pt
172Au7993171,990 04(17)23(5) msα168Ir
p171Pt
β+172Pt
172mAu0 keV[1]7,7(14) msα167Ir-11/2
p171Pt
β+172Pt
173Au7994172,986 237(28)26,3(12) msα169Ir+1/2
173mAu214 keV[1]12,2(1) msα169Ir-11/2
β+173Pt
p172Pt
174Au7995173,984 76(11)139(3) msα170Ir
174mAu360(70) keV171(29) ms
175Au7996174,981 27(5)α171Ir+1/2
β+175Pt
175mAu0 keV[1]156(5) msα (94%)171Ir-11/2
β+ (6 %)175Pt
176Au7997175,980 10(11)
176m1Au0 keV[1]1,05(1) sα172Ir-3, -4
β+176Pt
176m2Au0 keV[1]1,36(2) s+8, +9
177Au7998176,976 865(14)1,53(7) sβ+ (60 %)177Pt+1/2, +3/2
α (40 %)173Ir
177mAu157,9 keV[1]1,00(20) sα (66 %)173Ir-11/2
β+ (34 %)177Pt
178Au7999177,976 03(6)2,6(5) sβ+ (≤60 %)178Pt
α (≥40 %)174Ir
179Au79100178,973 213(18)7,1(3) sβ+ (78 %)179Pt+1/2, +3/2
α (22 %)175Ir
179mAu99(16) keV-11/2
180Au79101179,972 521(23)8,4(6) sβ+ (<98,2 %)180Pt
α (>1,8 %)176Ir
181Au79102180,970 079(21)13,7(14) sβ+ (97,3 %)181Pt-3/2
α (2,7 %)177Ir
182Au79103181,969 618(22)15,5(4) sβ+ (99,87 %)182Pt+2
α (0,13 %)178Ir
183Au79104182,967 593(11)42,8(10) sβ+ (99,45 %)183Pt-5/2
α (0,55 %)179Ir
183m1Au73,3(4) keV>1 µs+1/2
183m2Au230,6(6) keV<1 µs-11/2
184Au79105183,967 462(24)20,6(9) sβ+ (≥99,98 %)184Pt5/2−
α (≤0,02 %)180Ir
184mAu68,5 keV[1]47,6(14) sβ+ (70 %)184Pt+2
IC (30 %)184Au
α (≤0,02 %)180Ir
185Au79106184,965 789(28)4,25(6) minβ+ (99,74 %)185Pt-5/2
α (0,26 %)181Ir
185mAu0 keV[1]6,8(3) minβ+185Pt+2
IC185Au
186Au79107185,965 953(23)10,7(5) minβ+ (99,999 2 %)186Pt-3
α (8×10−4%)182Ir
186mAu227,77(7) keV110(10) ns+2
187Au79108186,964 568(27)8,4(3) minβ+ (99,997 %)187Pt+1/2
α (0,003 %)183Ir
187mAu120,3 keV[1]2,3(1) sIC187Au-9/2
188Au79109187,965324(22)8,84(6) minβ+188Pt-1
189Au79110188,963 948(22)28,7(3) minβ+ (>99,999 %)189Pt+1/2
α (<3×10−5%)185Ir
189m1Au247,2 keV[1]4,59(11) minβ+189Pt-11/2
189m2Au325,11(16) keV190(15) ns-9/2
189m3Au2 554,7(12) keV242(10) ns+31/2
190Au79111189,964 700(17)42,8(10) minβ+ (>99,999 %)190Pt-1
α (<10−6 %)186Ir
190mAu0 keV[1]125(20) msIC190Au-11
191Au79112190,963 70(4)3,18(8) hβ+191Pt+3/2
191m1Au266,2 keV[1]920(110) msIC191Au-11/2
191m2Au2 490(1) keV>400 ns
192Au79113191,964 813(17)4,94(9) hβ+192Pt-1
192m1Au135,4 keV29 msIC192Au+5
192m2Au431,6 keV[1]160(20) msIC-11
193Au79114192,964 150(11)17,65(15) hβ+ (100%)193Pt3/2+
193m1Au290,2 keV[1]3,9(3) sIC (99,97 %)193Au-11/2
β+ (0,03 %)193Pt
193m2Au2 486,5(6) keV150(50) ns+31/2
194Au79115193,965 365(11)38,02(10) hβ+194Pt-1
194m1Au107,4 keV[1]600(8) msIC194Au+5
194m2Au475,8(6) keV[1]420(10) msIC-11
195Au79116194,965 034 6(14)186,01(6) dEC195Pt+3/2
195mAu318,6 keV[1]30,5(2) sIC195Au-11/2
196Au79117195,966 570(3)6,166 9(6) dβ+ (93 %)196Pt-2
β (7 %)196Hg
196m1Au84,7 keV[1]8,1(2) sIC196Au+5
196m2Au595,7 keV[1]9,6(1) hIC-12
197Au79118196,966 568 7(6)Pozorovatelně stabilní[4]+3/21,000 0
197mAu409,2 keV[1]7,73(6) sIC197Au-11/2
198Au79119197,968 242 3(6)2,694 1(2) dβ198Hg-2
198m1Au312,220(2) keV124(4) ns+5
198m2Au811,9 keV[1]2,272(16) dIC198Au-12
199Au79120198,968 765 2(6)3,139(7) dβ199Hg+3/2
199mAu548,9 keV[1]440(30) µsIC199Au-11/2
200Au79121199,970 73(5)48,4(3) minβ200Hg-1
200mAu962 keV[1]18,7(5) hβ (84 %)200Hg-12
IC (16 %)200Au
201Au79122200,971 657(3)26,0(8) minβ201Hg+3/2
202Au79123201,973 81(18)28,4(12) sβ202Hg-1
203Au79124202,975 155(3)60(6) sβ203Hg+3/2
204Au79125203,977 72(22)39,8(9) sβ204Hg-2
205Au79126204,979 87(32)32,5(14) sβ205Hg+3/2
205mAu907 keV[1]6(2) sIC205Au-11/2
β205Hg
206Au7912740(15) sβ206Hg
207Au79128>300 nsβ207Hg
β, n206Hg
208Au79129>300 nsβ208Hg
β, n207Hg
209Au79130>300 nsβ209Hg
β, n208Hg
210Au79131>300 nsβ210Hg

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Isotopes of gold na anglické Wikipedii.

  1. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae Archivovaná kopie. www.nndc.bnl.gov [online]. [cit. 2017-09-04]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-08-22. 
  2. SANCHEZ, Francisco J.; GRANOVSKIY, Mikhail. Application of radioactive particle tracking to indicate shed fouling in the stripper section of a fluid coker. Canadian Journal of Chemical Engineering. 2012. Dostupné online. DOI 10.1002/cjce.21740. (anglicky) 
  3. Stabilní izotopy tučně, téměř stabilní (poločas přeměny delší než stáří vesmíru) tučnou kurzívou
  4. Předpokládá se alfa rozpad na 193Ir.