Isotop tantalum

nuklida dengan nomor atom 73 tetapi dengan nomor massa berbeda

Tantalum (73Ta) yang terbentuk secara alami terdiri dari dua isotop stabil: 181Ta (99,988%) dan 180mTa (0,012%).

Isotop utama tantalum
Iso­topPeluruhan
kelim­pahanwaktu paruh (t1/2)modepro­duk
177Tasintetis56,56 jamε177Hf
178Tasintetis2,36 jamε178Hf
179Tasintetis1,82 thnε179Hf
180Tasintetis8,125 jamε180Hf
β180W
180mTa0,012%stabil
181Ta99,988%stabil
182Tasintetis114,43 hriβ182W
183Tasintetis5,1 hriβ183W
Berat atom standar Ar°(Ta)
  • 180,94788±0,00002
  • 180,95±0,01 (diringkas)[1]

Ada juga 35 radioisotop buatan yang diketahui, yang berumur paling panjang adalah 179Ta dengan waktu paruh 1,82 tahun, 182Ta dengan waktu paruh 114,43 hari, 183Ta dengan waktu paruh 5,1 hari, dan 177Ta dengan waktu paruh 56,56 jam. Semua isotop lain memiliki waktu paruh di bawah satu hari, kebanyakan di bawah satu jam. Ada juga banyak isomer, yang paling stabil (selain 180mTa) adalah 178m1Ta dengan waktu paruh 2,36 jam. Semua isotop dan isomer nuklir tantalum bersifat radioaktif atau stabil secara pengamatan, artinya mereka diprediksi radioaktif tetapi tidak ada peluruhan aktual yang teramati.

Tantalum telah diusulkan sebagai bahan "penggaraman" untuk senjata nuklir (kobalt adalah bahan penggaraman lain yang lebih dikenal). Sebuah jaket 181Ta, diiradiasi oleh fluks neutron berenergi tinggi yang intens dari senjata termonuklir yang meledak, akan berubah menjadi isotop radioaktif 182Ta dengan waktu paruh 114,43 hari dan menghasilkan radiasi gama sekitar 1,13 MeV, yang secara signifikan meningkatkan radioaktivitas luruhan senjata untuk beberapa bulan. Senjata semacam itu tidak diketahui pernah dibuat, diuji, atau digunakan.[2] Walaupun faktor konversi dari dosis serap (diukur dalam Gray) ke dosis efektif (diukur dalam Sievert) untuk sinar gama adalah 1 sedangkan 50 untuk radiasi alfa (yaitu, dosis gama 1 Gray setara dengan 1 Sievert sedangkan dosis alfa dari 1 Gray setara dengan 50 Sievert), sinar gama hanya dilemahkan oleh perisai, tidak dihentikan. Dengan demikian, partikel alfa memerlukan penggabungan untuk memiliki efek sementara sinar gama dapat memiliki efek hanya melalui kedekatan. Dalam istilah militer, ini memungkinkan senjata sinar gama untuk menolak area di kedua sisi selama dosisnya cukup tinggi, sedangkan kontaminasi radioaktif oleh pemancar alfa yang tidak melepaskan sejumlah besar sinar gama dapat dilawan dengan memastikan bahan tersebut tidak tergabung.

Daftar isotop

Nuklida
[n 1]
ZNMassa isotop (Da)
[n 2][n 3]
Waktu paruh
[n 4]
Mode
peluruhan

[n 5]
Isotop
anak

[n 6][n 7]
Spin dan
paritas
[n 8][n 4]
Kelimpahan alami (fraksi mol)
Energi eksitasi[n 4]Proporsi normalRentang variasi
155Ta7382154,97459(54)#13(4) µdtk
[12(+4−3) µdtk]
(11/2−)
156Ta7383155,97230(43)#144(24) mdtkβ+ (95,8%)156Hf(2−)
p (4,2%)155Hf
156mTa102(7) keV0,36(4) dtkp155Hf9+
157Ta7384156,96819(22)10,1(4) mdtkα (91%)153Lu1/2+
β+ (9%)157Hf
157m1Ta22(5) keV4,3(1) mdtk11/2−
157m2Ta1593(9) keV1,7(1) mdtkα153Lu(25/2−)
158Ta7385157,96670(22)#49(8) mdtkα (96%)154Lu(2−)
β+ (4%)158Hf
158mTa141(9) keV36,0(8) mdtkα (93%)154Lu(9+)
IT158Ta
β+158Hf
159Ta7386158,963018(22)1,04(9) dtkβ+ (66%)159Hf(1/2+)
α (34%)155Lu
159mTa64(5) keV514(9) mdtkα (56%)155Lu(11/2−)
β+ (44%)159Hf
160Ta7387159,96149(10)1,70(20) dtkα156Lu(2#)−
β+160Hf
160mTa310(90)# keV1,55(4) dtkβ+ (66%)160Hf(9)+
α (34%)156Lu
161Ta7388160,95842(6)#3# dtkβ+ (95%)161Hf1/2+#
α (5%)157Lu
161mTa50(50)# keV2,89(12) dtk11/2−#
162Ta7389161,95729(6)3,57(12) dtkβ+ (99,92%)162Hf3+#
α (0,073%)158Lu
163Ta7390162,95433(4)10,6(18) dtkβ+ (99,8%)163Hf1/2+#
α (0,2%)159Lu
164Ta7391163,95353(3)14,2(3) dtkβ+164Hf(3+)
165Ta7392164,950773(19)31,0(15) dtkβ+165Hf5/2−#
165mTa60(30) keV9/2−#
166Ta7393165,95051(3)34,4(5) dtkβ+166Hf(2)+
167Ta7394166,94809(3)1,33(7) mntβ+167Hf(3/2+)
168Ta7395167,94805(3)2,0(1) mntβ+168Hf(2−,3+)
169Ta7396168,94601(3)4,9(4) mntβ+169Hf(5/2+)
170Ta7397169,94618(3)6,76(6) mntβ+170Hf(3)(+#)
171Ta7398170,94448(3)23,3(3) mntβ+171Hf(5/2−)
172Ta7399171,94490(3)36,8(3) mntβ+172Hf(3+)
173Ta73100172,94375(3)3,14(13) jamβ+173Hf5/2−
174Ta73101173,94445(3)1,14(8) jamβ+174Hf3+
175Ta73102174,94374(3)10,5(2) jamβ+175Hf7/2+
176Ta73103175,94486(3)8,09(5) jamβ+176Hf(1)−
176m1Ta103,0(10) keV1,1(1) mdtkIT176Ta(+)
176m2Ta1372,6(11)+X keV3,8(4) µdtk(14−)
176m3Ta2820(50) keV0,97(7) mdtk(20−)
177Ta73104176,944472(4)56,56(6) jamβ+177Hf7/2+
177m1Ta73,36(15) keV410(7) ndtk9/2−
177m2Ta186,15(6) keV3,62(10) µdtk5/2−
177m3Ta1355,01(19) keV5,31(25) µdtk21/2−
177m4Ta4656,3(5) keV133(4) µdtk49/2−
178Ta73105177,945778(16)9,31(3) mntβ+178Hf1+
178m1Ta100(50)# keV2,36(8) jamβ+178Hf(7)−
178m2Ta1570(50)# keV59(3) mdtk(15−)
178m3Ta3000(50)# keV290(12) mdtk(21−)
179Ta73106178,9459295(23)1,82(3) thnEC179Hf7/2+
179m1Ta30,7(1) keV1,42(8) µdtk(9/2)−
179m2Ta520,23(18) keV335(45) ndtk(1/2)+
179m3Ta1252,61(23) keV322(16) ndtk(21/2−)
179m4Ta1317,3(4) keV9,0(2) mdtkIT179Ta(25/2+)
179m5Ta1327,9(4) keV1,6(4) µdtk(23/2−)
179m6Ta2639,3(5) keV54,1(17) mdtk(37/2+)
180Ta73107179,9474648(24)8,152(6) jamEC (86%)180Hf1+
β (14%)180W
180m1Ta77,1(8) keVStabil Secara Pengamatan[n 9][n 10]9−1,2(2)×10−4
180m2Ta1452,40(18) keV31,2(14) µdtk15−
180m3Ta3679,0(11) keV2,0(5) µdtk(22−)
180m4Ta4171,0+X keV17(5) µdtk(23, 24, 25)
181Ta73108180,9479958(20)Stabil Secara Pengamatan[n 11]7/2+0,99988(2)
181m1Ta6,238(20) keV6,05(12) µdtk9/2−
181m2Ta615,21(3) keV18(1) µdtk1/2+
181m3Ta1485(3) keV25(2) µdtk21/2−
181m4Ta2230(3) keV210(20) µdtk29/2−
182Ta73109181,9501518(19)114,43(3) hriβ182W3−
182m1Ta16,263(3) keV283(3) mdtkIT182Ta5+
182m2Ta519,572(18) keV15,84(10) mnt10−
183Ta73110182,9513726(19)5,1(1) hriβ183W7/2+
183mTa73,174(12) keV107(11) ndtk9/2−
184Ta73111183,954008(28)8,7(1) jamβ184W(5−)
185Ta73112184,955559(15)49,4(15) mntβ185W(7/2+)#
185mTa1308(29) keV>1 mdtk(21/2−)
186Ta73113185,95855(6)10,5(3) mntβ186W(2−,3−)
186mTa1,54(5) mnt
187Ta73114186,96053(21)#2# mnt
[>300 ndtk]
β187W7/2+#
188Ta73115187,96370(21)#20# dtk
[>300 ndtk]
β188W
189Ta73116188,96583(32)#3# dtk
[>300 ndtk]
7/2+#
190Ta73117189,96923(43)#0,3# dtk
Header & footer tabel ini:  view 

Tantalum-180m

Nuklida tantalum-180m (m menunjukkan keadaan metastabil) memiliki energi yang cukup untuk meluruh dalam tiga cara: transisi isomerik menjadi keadaan dasar dari 180Ta, peluruhan beta menjadi 180W, dan penangkapan elektron menjadi 180Hf. Namun, tidak ada radioaktivitas dari mode peluruhan isomer nuklir ini yang pernah teramati. Hanya batas bawah pada waktu paruhnya, lebih dari 1015 (1 kuadriliun) tahun, yang telah ditetapkan melalui pengamatan. Peluruhan 180mTa yang sangat lambat dikaitkan dengan spin tingginya (9 unit) dan spin rendah dari keadaan dasarnya. Peluruhan gama atau beta akan membutuhkan banyak unit momentum sudut untuk dihilangkan dalam satu langkah, sehingga prosesnya akan sangat lambat.[3]

Sifat 180mTa yang sangat tidak biasa adalah bahwa keadaan dasar dari isotop ini kurang stabil dibandingkan isomernya. Fenomena ini juga ditunjukkan dalam bismut-210m (210mBi) dan amerisium-242m (242mAm), serta beberapa isomer lainnya. 180Ta memiliki waktu paruh hanya 8 jam. 180mTa merupakan satu-satunya isomer nuklir yang terjadi secara alami (tidak termasuk nuklida radiogenik dan kosmogenik berumur pendek). Ia juga merupakan nuklida primordial paling langka di alam semesta teramati untuk setiap unsur yang memiliki isotop stabil. Dalam lingkungan bintang proses s dengan energi termal kBT = 26 keV (yaitu suhu 300 juta kelvin), isomer nuklir ini diperkirakan sepenuhnya tertermalisasi, yang berarti bahwa 180Ta bertransisi dengan cepat antara keadaan spin dan waktu paruh keseluruhannya diperkirakan 11 jam.[4]

Pada 3 Oktober 2016 waktu paruh 180mTa dihitung dari pengamatan eksperimental menjadi setidaknya 4,5×1016 (45 kuadriliun) tahun.[5][6]

Referensi