Isotop paladium

nuklida dengan nomor atom 46 tetapi dengan nomor massa berbeda
(Dialihkan dari Paladium-107)

Paladium (46Pd) yang terbentuk secara alami terdiri dari enam isotop stabil, 102Pd, 104Pd, 105Pd, 106Pd, 108Pd, dan 110Pd, meskipun 102Pd dan 110Pd secara teoritis tidak stabil. Radioisotop yang paling stabil adalah 107Pd dengan waktu paruh 6,5 juta tahun, 103Pd dengan waktu paruh 17 hari, dan 100Pd dengan waktu paruh 3,63 hari. Dua puluh tiga radioisotop lainnya telah dikarakterisasi dengan berat atom berkisar antara 90,949 u (91Pd) hingga 128,96 u (129Pd). Sebagian besar memiliki waktu paruh yang kurang dari setengah jam kecuali 101Pd (waktu paruh: 8,47 jam), 109Pd (waktu paruh: 13,7 jam), dan 112Pd (waktu paruh: 21 jam).

Isotop utama paladium
Iso­topPeluruhan
kelim­pahanwaktu paruh (t1/2)modepro­duk
100Pdsintetis3,63 hriε100Rh
γ
102Pd1,02%stabil
103Pdsintetis16,991 hriε103Rh
104Pd11,14%stabil
105Pd22,33%stabil
106Pd27,33%stabil
107Pdrenik6,5×106 thnβ107Ag
108Pd26,46%stabil
110Pd11,72%stabil
Berat atom standar Ar°(Pd)
  • 106,42±0,01
  • 106,42±0,01 (diringkas)[1]

Mode peluruhan utama sebelum isotop stabil yang paling melimpah, 106Pd, adalah penangkapan elektron dan mode utama sesudahnya adalah peluruhan beta. Produk peluruhan utama sebelum 106Pd adalah rodium dan produk utama sesudahnya adalah perak.

107Ag yang radiogenik adalah produk peluruhan dari 107Pd dan pertama kali ditemukan di meteorit Santa Clara tahun 1978.[2] Para penemu memperkirakan bahwa koalesensi dan diferensiasi planet-planet kecil berinti besi mungkin telah terjadi 10 juta tahun setelah peristiwa nukleosintesis. Korelasi antara 107Pd versus Ag yang diamati pada benda-benda, yang jelas telah meleleh sejak akresi Tata Surya, harus mencerminkan keberadaan nuklida berumur pendek di Tata Surya awal.[3]

Daftar isotop

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

[n 5]
Isotop
anak

[n 6]
Spin dan
paritas
[n 7][n 4]
Kelimpahan alami (fraksi mol)
Energi eksitasi[n 4]Proporsi normalRentang variasi
91Pd464590,94911(61)#10# mdtk [>1,5 µdtk]β+91Rh7/2+#
92Pd464691,94042(54)#1,1(3) dtk [0,7(+4−2) dtk]β+92Rh0+
93Pd464792,93591(43)#1,07(12) dtkβ+93Rh(9/2+)
93mPd0+X keV9,3(+25−17) dtk
94Pd464893,92877(43)#9,0(5) dtkβ+94Rh0+
94mPd4884,4(5) keV530(10) ndtk(14+)
95Pd464994,92469(43)#10# dtkβ+95Rh9/2+#
95mPd1860(500)# keV13,3(3) dtkβ+ (94,1%)95Rh(21/2+)
IT (5%)95Pd
β+, p (0,9%)94Ru
96Pd465095,91816(16)122(2) dtkβ+96Rh0+
96mPd2530,8(1) keV1,81(1) µdtk8+
97Pd465196,91648(32)3,10(9) mntβ+97Rh5/2+#
98Pd465297,912721(23)17,7(3) mntβ+98Rh0+
99Pd465398,911768(16)21,4(2) mntβ+99Rh(5/2)+
100Pd465499,908506(12)3,63(9) hriEC100Rh0+
101Pd4655100,908289(19)8,47(6) jamβ+101Rh5/2+
102Pd4656101,905609(3)Stabil Secara Pengamatan[n 8]0+0,0102(1)
103Pd[n 9]4657102,906087(3)16,991(19) hriEC103Rh5/2+
103mPd784,79(10) keV25(2) ndtk11/2−
104Pd4658103,904036(4)Stabil[n 10]0+0,1114(8)
105Pd[n 11]4659104,905085(4)Stabil[n 10]5/2+0,2233(8)
106Pd[n 11]4660105,903486(4)Stabil[n 10]0+0,2733(3)
107Pd[n 12]4661106,905133(4)6,5(3)×106 thnβ107Ag5/2+renik[n 13]
107m1Pd115,74(12) keV0,85(10) µdtk1/2+
107m2Pd214,6(3) keV21,3(5) dtkIT107Pd11/2−
108Pd[n 11]4662107,903892(4)Stabil[n 10]0+0,2646(9)
109Pd[n 11]4663108,905950(4)13,7012(24) jamβ109mAg5/2+
109m1Pd113,400(10) keV380(50) ndtk1/2+
109m2Pd188,990(10) keV4,696(3) mntIT109Pd11/2−
110Pd[n 11]4664109,905153(12)Stabil Secara Pengamatan[n 14]0+0,1172(9)
111Pd4665110,907671(12)23,4(2) mntβ111mAg5/2+
111mPd172,18(8) keV5,5(1) jamIT111Pd11/2−
β111mAg
112Pd4666111,907314(19)21,03(5) jamβ112Ag0+
113Pd4667112,91015(4)93(5) dtkβ113mAg(5/2+)
113mPd81,1(3) keV0,3(1) dtkIT113Pd(9/2−)
114Pd4668113,910363(25)2,42(6) mntβ114Ag0+
115Pd4669114,91368(7)25(2) dtkβ115mAg(5/2+)#
115mPd89,18(25) keV50(3) dtkβ (92%)115Ag(11/2−)#
IT (8%)115Pd
116Pd4670115,91416(6)11,8(4) dtkβ116Ag0+
117Pd4671116,91784(6)4,3(3) dtkβ117mAg(5/2+)
117mPd203,2(3) keV19.1(7) mdtkIT117Pd(11/2−)#
118Pd4672117,91898(23)1,9(1) dtkβ118Ag0+
119Pd4673118,92311(32)#0,92(13) dtkβ119Ag
120Pd4674119,92469(13)0,5(1) dtkβ120Ag0+
121Pd4675120,92887(54)#285 mdtkβ121Ag
122Pd4676121,93055(43)#175 mdtk [>300 ndtk]β122Ag0+
123Pd4677122,93493(64)#108 mdtkβ123Ag
124Pd4678123,93688(54)#38 mdtkβ124Ag0+
125Pd[4]467957 mdtkβ125Ag
126Pd[5][6]468048,6 mdtkβ126Ag0+
126m1Pd2023 keV330 ndtkIT126Pd5−
126m2Pd2110 keV440 ndtkIT126m1Pd7−
127Pd468138 mdtkβ127Ag
128Pd[5][6]468235 mdtkβ128Ag0+
128mPd2151 keV5,8 µdtkIT128Pd8+
129Pd468331 mdtkβ129Ag
Header & footer tabel ini:  view 

Paladium-103

Paladium-103 adalah sebuah radioisotop dari unsur paladium yang digunakan dalam radioterapi untuk kanker prostat dan melanoma uveal. 103Pd dapat dibuat dari 102Pd atau dari 103Rh menggunakan siklotron. 103Pd memiliki waktu paruh 16,99 hari[7] dan meluruh dengan menangkap elektron menjadi 103Rh, memancarkan sinar-X yang khas dengan energi 21 keV.

Paladium-107

Nuklidat½HasilQ[a 1]βγ
(Ma)(%)[a 2](keV)
99Tc0,2116,1385294β
126Sn0,2300,10844050[a 3]βγ
79Se0,3270,0447151β
93Zr1,535,457591βγ
135Cs2,3  6,9110[a 4]269β
107Pd6,5  1,249933β
129I15,7  0,8410194βγ

Paladium-107 adalah radioisotop paladium yang paling lama hidup kedua (waktu paruh 6,5 juta tahun[7]) dan paling tidak radioaktif (energi peluruhannya hanya 33 keV, aktivitas spesifiknya 5×10−5 Ci/g) diantara 7 produk fisi berumur panjang lainnya. Ia mengalami peluruhan beta murni (tanpa radiasi gama) menjadi 107Ag yang stabil.

Hasil dari fisi neutron termal 235U-nya adalah 0,1629% per fisi[butuh rujukan], hanya 14 dari 129I, dan hanya 140 dari 99Tc, 93Zr, dan 135Cs. Hasil dari 233U sedikit lebih rendah, tetapi hasil dari 239Pu jauh lebih tinggi, 3,3%. Fisi cepat atau fisi beberapa aktinida yang lebih berat akan menghasilkan 107Pd pada hasil yang lebih tinggi.

Salah satu sumber[8] memperkirakan bahwa paladium yang dihasilkan dari fisi mengandung isotop 104Pd (16,9%),105Pd (29,3%), 106Pd (21,3%), 107Pd (17%), 108Pd (11,7%) dan 110Pd (3,8%). Menurut sumber lain, proporsi 107Pd adalah 9,2% untuk paladium dari fisi neutron termal 235U, 11,8% untuk 233U, dan 20,4% untuk 239Pu (dan hasil paladium 239Pu adalah sekitar 10 kali lipat dari 235U).

Karena pengenceran ini dan karena 105Pd memiliki 11 kali penampang serapan neutron, 107Pd tidak dapat dibuang melalui transmutasi nuklir. Namun, sebagai logam mulia, paladium tidak bergerak di lingkungan seperti iodin atau teknesium.

Referensi