Isotop rutenium

nuklida dengan nomor atom 44 tetapi dengan nomor massa berbeda
(Dialihkan dari Rutenium-100)

Rutenium (44Ru) yang terbentuk secara alami terdiri dari tujuh isotop stabil. Selain itu, 27 isotop radioaktif juga telah ditemukan. Dari radioisotop ini, yang paling stabil adalah 106Ru, dengan waktu paruh 373,59 hari; 103Ru, dengan waktu paruh 39,26 hari dan 97Ru, dengan waktu paruh 2,9 hari.

Isotop utama rutenium
Iso­topPeluruhan
kelim­pahanwaktu paruh (t1/2)modepro­duk
96Ru5,54%stabil
97Rusintetis2,9 hriε97Tc
γ
98Ru1,87%stabil
99Ru12,76%stabil
100Ru12,60%stabil
101Ru17,06%stabil
102Ru31,55%stabil
103Rusintetis39,26 hriβ103Rh
γ
104Ru18,62%stabil
106Rusintetis373,59 hriβ106Rh
Berat atom standar Ar°(Ru)
  • 101,07±0,02
  • 101,07±0,02 (diringkas)[1]

Dua puluh empat radioisotop lainnya telah dikarakterisasi dengan berat atom berkisar dari 86,95 u (87Ru) hingga 119,95 u (120Ru). Sebagian besar dari mereka memiliki waktu paruh yang kurang dari lima menit, kecuali 94Ru (waktu paruh: 51,8 menit), 95Ru (waktu paruh: 1,643 jam), dan 105Ru (waktu paruh: 4,44 jam).

Mode peluruhan utama sebelum isotop yang paling melimpah, 102Ru, adalah penangkapan elektron dan mode utama sesudahnya adalah peluruhan beta. Produk peluruhan utama sebelum 102Ru adalah teknesium dan produk utama sesudahnya adalah rodium.

Karena volatilitas yang sangat tinggi dari rutenium tetroksida (RuO4), isotop radioaktif rutenium dengan waktu paruh yang relatif pendek dianggap sebagai isotop gas paling berbahaya kedua setelah iodin-131 dalam kasus pelepasan karena kecelakaan nuklir.[2][3][4] Dua isotop rutenium yang paling penting dalam kasus kecelakaan nuklir adalah yang memiliki waktu paruh terpanjang: 103Ru (≥ 1 bulan) dan 106Ru (≥ 1 tahun).[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
87Ru444386,94918(64)#50# mdtk [>1,5 µdtk]β+87Tc1/2−#
88Ru444487,94026(43)#1,3(3) dtk [1,2(+3−2) dtk]β+88Tc0+
89Ru444588,93611(54)#1,38(11) dtkβ+89Tc(7/2)(+#)
90Ru444689,92989(32)#11,7(9) dtkβ+90Tc0+
91Ru444790,92629(63)#7,9(4) dtkβ+91Tc(9/2+)
91mRu80(300)# keV7,6(8) dtkβ+ (>99,9%)91Tc(1/2−)
IT (<0,1%)91Ru
β+, p (<0,1%)90Mo
92Ru444891,92012(32)#3,65(5) mntβ+92Tc0+
93Ru444992,91705(9)59,7(6) dtkβ+93Tc(9/2)+
93m1Ru734,40(10) keV10,8(3) dtkβ+ (78%)93Tc(1/2)−
IT (22%)93Ru
β+, p (0,027%)92Mo
93m2Ru2082,6(9) keV2,20(17) µdtk(21/2)+
94Ru445093,911360(14)51,8(6) mntβ+94Tc0+
94mRu2644,55(25) keV71(4) µdtk(8+)
95Ru445194,910413(13)1,643(14) jamβ+95Tc5/2+
96Ru445295,907598(8)Stabil Secara Pengamatan[n 8]0+0,0554(14)
97Ru445396,907555(9)2,791(4) hriβ+97mTc5/2+
98Ru445497,905287(7)Stabil[n 9]0+0,0187(3)
99Ru445598,9059393(22)Stabil[n 9]5/2+0,1276(14)
100Ru445699,9042195(22)Stabil[n 9]0+0,1260(7)
101Ru[n 10]4457100,9055821(22)Stabil[n 9]5/2+0,1706(2)
101mRu527,56(10) keV17,5(4) µdtk11/2−
102Ru[n 10]4458101,9043493(22)Stabil[n 9]0+0,3155(14)
103Ru[n 10]4459102,9063238(22)39,26(2) hriβ103Rh3/2+
103mRu238,2(7) keV1,69(7) mdtkIT103Ru11/2−
104Ru[n 10]4460103,905433(3)Stabil Secara Pengamatan[n 11]0+0,1862(27)
105Ru[n 10]4461104,907753(3)4,44(2) jamβ105Rh3/2+
106Ru[n 10]4462105,907329(8)373,59(15) hriβ106Rh0+
107Ru4463106,90991(13)3,75(5) mntβ107Rh(5/2)+
108Ru4464107,91017(12)4,55(5) mntβ108Rh0+
109Ru4465108,91320(7)34,5(10) dtkβ109Rh(5/2+)#
110Ru4466109,91414(6)11,6(6) dtkβ110Rh0+
111Ru4467110,91770(8)2,12(7) dtkβ111Rh(5/2+)
112Ru4468111,91897(8)1,75(7) dtkβ112Rh0+
113Ru4469112,92249(8)0,80(5) dtkβ113Rh(5/2+)
113mRu130(18) keV510(30) mdtk(11/2−)
114Ru4470113,92428(25)#0,53(6) dtkβ (>99,9%)114Rh0+
β, n (<0,1%)113Rh
115Ru4471114,92869(14)740(80) mdtkβ (>99,9%)115Rh
β, n (<0,1%)114Rh
116Ru4472115,93081(75)#400# mdtk [>300 ndtk]β116Rh0+
117Ru4473116,93558(75)#300# mdtk [>300 ndtk]β117Rh
118Ru4474117,93782(86)#200# mdtk [>300 ndtk]β118Rh0+
119Ru4475118,94284(75)#170# mdtk [>300 ndtk]
120Ru4476119,94531(86)#80# mdtk [>300 ndtk]0+
Header & footer tabel ini:  view 
  • Sampel geologis yang luar biasa telah diketahui di mana komposisi isotop berada di luar kisaran yang dilaporkan. Ketidakpastian dalam massa atom dapat melebihi nilai yang dinyatakan untuk spesimen tersebut.[butuh rujukan]
  • Pada bulan September 2017 diperkirakan jumlah 100 hingga 300 TBq (0,3 hingga 1 g) 106Ru dilepaskan di Rusia, mungkin di wilayah Ural. Telah disimpulkan, setelah mengesampingkan pelepasan dari satelit yang masuk kembali, bahwa sumbernya dapat ditemukan baik di fasilitas siklus bahan bakar nuklir ataupun produksi sumber radioaktif. Di Prancis tingkat hingga 0,036mBq/m3 udara telah terukur. Diperkirakan bahwa pada jarak beberapa puluh kilometer di sekitar lokasi tingkat pelepasan dapat melebihi batas untuk bahan makanan non-susu.[5]

Referensi