Isotop samarium

nuklida dengan nomor atom 62 tetapi dengan nomor massa berbeda
(Dialihkan dari Samarium-152)

Samarium (62Sm) yang terbentuk secara alami terdiri dari lima isotop stabil, 144Sm, 149Sm, 150Sm, 152Sm dan 154Sm, serta dua radioisotop yang berumur sangat panjang, 147Sm (waktu paruh: 1,06×1011 tahun) dan 148Sm (7×1015 tahun), dengan 152Sm menjadi yang paling melimpah (26,75% kelimpahan alami). 146Sm juga berumur cukup panjang (6,8×107 tahun), tetapi tidak cukup panjang untuk bertahan dalam jumlah yang signifikan dari pembentukan Tata Surya di Bumi, meskipun tetap berguna dalam penanggalan radiometrik di Tata Surya sebagai radionuklida punah.[2][3]

Isotop utama samarium
Iso­topPeluruhan
kelim­pahanwaktu paruh (t1/2)modepro­duk
144Sm3,08%stabil
145Smsintetis340 hriε145Pm
146Smsintetis6,8×107 thnα142Nd
147Sm15,00%1,06×1011 thnα143Nd
148Sm11,25%7×1015 thnα144Nd
149Sm13,82%stabil
150Sm7,37%stabil
151Smsintetis88,8 thnβ151Eu
152Sm26,74%stabil
153Smsintetis46,284 jamβ153Eu
154Sm22,74%stabil
Berat atom standar Ar°(Sm)
  • 150,36±0,02
  • 150,36±0,02 (diringkas)[1]

Selain isotop alami, radioisotop berumur paling panjang adalah 151Sm, yang memiliki waktu paruh 88,8 tahun,[4] dan 145Sm, yang memiliki waktu paruh 340 hari. Semua radioisotop yang tersisa memiliki waktu paruh kurang dari dua hari, dan sebagian besar memiliki waktu paruh kurang dari 48 detik. Unsur ini juga memiliki dua belas isomer yang diketahui dengan yang paling stabil adalah 141mSm (t1/2 22,6 menit), 143m1Sm (t1/2 66 detik) dan 139mSm (t1/2 10,7 detik).

Isotop yang berumur panjang, 146Sm, 147Sm, dan 148Sm, meluruh terutama melalui peluruhan alfa menjadi isotop neodimium. Isotop samarium yang lebih ringan dan tidak stabil meluruh terutama dengan menangkap elektron menjadi isotop prometium, sedangkan yang lebih berat meluruh melalui peluruhan beta menjadi isotop europium.

Samarium merupakan unsur paling ringan yang seluruh isotop stabilnya stabil secara pengamatan, artinya diperkirakan bersifat radioaktif dan meluruh, tetapi peluruhan sebenarnya belum teramati. Jika seluruh isotop stabil samarium ditemukan menjadi radioaktif, maka samarium akan menjadi unsur tanpa isotop stabil paling ringan ketiga, setelah teknesium (Z = 43) dan prometium (Z = 61).

Isotop samarium digunakan dalam penanggalan samarium–neodimium untuk menentukan hubungan usia batuan dan meteorit.

151Sm adalah sebuah produk fisi berumur menengah dan bertindak sebagai racun neutron dalam siklus bahan bakar nuklir. Produk fisi yang stabil, 149Sm, juga merupakan racun neutron.

Daftar isotop

Nuklida
[n 1]
ZNMassa isotop (Da)
[n 2][n 3]
Waktu paruh
[n 4][n 5]
Mode
peluruhan

[n 6]
Isotop
anak

[n 7][n 8]
Spin dan
paritas
[n 9][n 5]
Kelimpahan alami (fraksi mol)
Energi eksitasi[n 5]Proporsi normalRentang variasi
128Sm6266127,95808(54)#0,5# dtk0+
129Sm6267128,95464(54)#550(100) mdtk5/2+#
130Sm6268129,94892(43)#1# dtkβ+130Pm0+
131Sm6269130,94611(32)#1,2(2) dtkβ+131Pm5/2+#
β+, p (langka)130Nd
132Sm6270131,94069(32)#4,0(3) dtkβ+132Pm0+
β+, p131Nd
133Sm6271132,93867(21)#2,90(17) dtkβ+133Pm(5/2+)
β+, p132Nd
134Sm6272133,93397(21)#10(1) dtkβ+134Pm0+
135Sm6273134,93252(17)10,3(5) dtkβ+ (99,98%)135Pm(7/2+)
β+, p (0,02%)134Nd
135mSm0(300)# keV2,4(9) dtkβ+135Pm(3/2+, 5/2+)
136Sm6274135,928276(13)47(2) dtkβ+136Pm0+
136mSm22647(11) keV15(1) μdtk(8−)
137Sm6275136,92697(5)45(1) dtkβ+137Pm(9/2−)
137mSm180(50)# keV20# dtkβ+137Pm1/2+#
138Sm6276137,923244(13)3,1(2) mntβ+138Pm0+
139Sm6277138,922297(12)2,57(10) mntβ+139Pm1/2+
139mSm457,40(22) keV10,7(6) dtkIT (93,7%)139Sm11/2−
β+ (6,3%)139Pm
140Sm6278139,918995(13)14,82(12) mntβ+140Pm0+
141Sm6279140,918476(9)10,2(2) mntβ+141Pm1/2+
141mSm176,0(3) keV22,6(2) mntβ+ (99,69%)141Pm11/2−
IT (0,31%)141Sm
142Sm6280141,915198(6)72,49(5) mntβ+142Pm0+
143Sm6281142,914628(4)8,75(8) mntβ+143Pm3/2+
143m1Sm753,99(16) keV66(2) dtkIT (99,76%)143Sm11/2−
β+ (0,24%)143Pm
143m2Sm27938(13) keV30(3) mdtk23/2(−)
144Sm6282143,911999(3)Stabil Secara Pengamatan[n 10][5]0+0,0307(7)
144mSm2323,60(8) keV880(25) ndtk6+
145Sm6283144,913410(3)340(3) hriEC145Pm7/2−
145mSm8786,2(7) keV990(170) ndtk
[0,96(+19−15) μdtk]
(49/2+)
146Sm6284145,913041(4)6,8(7)×107 thnα142Nd0+Renik
147Sm[n 11][n 12][n 13]6285146,9148979(26)1,06(2)×1011 thnα143Nd7/2−0,1499(18)
148Sm[n 11]6286147,9148227(26)7(3)×1015 thnα144Nd0+0,1124(10)
149Sm[n 12][n 14]6287148.9171847(26)Stabil Secara Pengamatan[n 15][5][6]7/2−0,1382(7)
150Sm6288149,9172755(26)Stabil Secara Pengamatan[n 16][6]0+0,0738(1)
151Sm[n 12][n 14]6289150,9199324(26)88,8(24) thnβ151Eu5/2−
151mSm261,13(4) keV1,4(1) μdtk(11/2)−
152Sm[n 12]6290151,9197324(27)Stabil Secara Pengamatan[n 17][6]0+0,2675(16)
153Sm[n 12]6291152,9220974(27)46,284(4) jamβ153Eu3/2+
153mSm98,37(10) keV10,6(3) mdtkIT153Sm11/2−
154Sm[n 12]6292153,9222093(27)Stabil Secara Pengamatan[n 18][5]0+0,2275(29)
155Sm6293154,9246402(28)22,3(2) mntβ155Eu3/2−
156Sm6294155,925528(10)9,4(2) jamβ156Eu0+
156mSm1397,55(9) keV185(7) ndtk5−
157Sm6295156,92836(5)8,03(7) mntβ157Eu(3/2−)
158Sm6296157,92999(8)5,30(3) mntβ158Eu0+
159Sm6297158,93321(11)11,37(15) dtkβ159Eu5/2−
160Sm6298159,93514(21)#9,6(3) dtkβ160Eu0+
161Sm6299160,93883(32)#4,8(8) dtkβ161Eu7/2+#
162Sm62100161,94122(54)#2,4(5) dtkβ162Eu0+
163Sm62101162,94536(75)#1# dtkβ163Eu1/2−#
164Sm62102163,94828(86)#500# mdtkβ164Eu0+
165Sm62103164,95298(97)#200# mdtkβ165Eu5/2−#
Header & footer tabel ini:  view 

Samarium-149

Samarium-149 (149Sm) adalah sebuah isotop samarium yang stabil secara pengamatan (diprediksi akan meluruh, tetapi tidak ada peluruhan yang pernah teramati, memberinya waktu paruh setidaknya beberapa kali lipat lebih lama daripada usia alam semesta), dan sebuah produk fisi (hasil 1,0888%), yang juga merupakan racun nuklir penyerap neutron dengan efek yang signifikan pada operasi reaktor nuklir, kedua setelah 135Xe. Penampang neutronnya adalah 40140 barn untuk neutron termal.

Konsentrasi kesetimbangan (dan efek pengracunan) mencapai nilai kesetimbangan dalam waktu sekitar 500 jam (sekitar 20 hari) operasi reaktor, dan karena 149Sm itu stabil, konsentrasi pada dasarnya tetap konstan selama operasi reaktor lebih lanjut. Ia kontras dengan 135Xe, yang terakumulasi dari peluruhan beta 135I (sebuah produk fisi berumur pendek) dan memiliki penampang neutron yang tinggi, tetapi ia sendiri meluruh dengan waktu paruh 9,2 jam (jadi tidak tetap dalam konsentrasi konstan lama setelah reaktor dimatikan), menyebabkan apa yang disebut biji xenon.

Samarium-151

Produk fisi berumur menengah
t½
(tahun)
Hasil
(%)
Q
(keV)
βγ
155Eu4,760,0803252βγ
85Kr10,760,2180687βγ
113mCd14,10,0008316β
90Sr28,94,5052826β
137Cs30,236,3371176βγ
121mSn43,90,00005390βγ
151Sm88,80,531477β
Hasil, % per fisi[7]
TermalCepat14 MeV
232Thtidak fisil0,399 ± 0,0650,165 ± 0,035
233U0,333 ± 0,0170,312 ± 0,0140,49 ± 0,11
235U0,4204 ± 0,00710,431 ± 0,0150,388 ± 0,061
238Utidak fisil0,810 ± 0,0120,800 ± 0,057
239Pu0,776 ± 0,0180,797 ± 0,037?
241Pu0,86 ± 0,240,910 ± 0,025?

Samarium-151 (151Sm) memiliki waktu paruh 88,8 tahun, mengalami peluruhan beta berenergi rendah, dan memiliki hasil produk fisi sebesar 0,4203% untuk neutron termal dan 235U, sekitar 39% dari hasil 149Sm. Hasilnya agak lebih tinggi untuk 239Pu.

Penampang serapan neutronnya untuk neutron termal tergolong tinggi di angka 15200 barn, sekitar 38% dari penampang serapan 149Sm atau sekitar 20 kali dari 235U. Karena rasio antara produksi dan tingkat penyerapan 151Sm dan 149Sm hampir sama, kedua isotop ini harus mencapai konsentrasi kesetimbangan yang sama pula. Karena 149Sm mencapai kesetimbangan dalam waktu sekitar 500 jam (20 hari), 151Sm akan mencapai kesetimbangan dalam waktu sekitar 50 hari.

Karena bahan bakar nuklir digunakan selama beberapa tahun (pembakaran) dalam pembangkit listrik tenaga nuklir, jumlah akhir dari 151Sm dalam bahan bakar nuklir bekas saat pelepasan hanya sebagian kecil dari total 151Sm yang dihasilkan selama penggunaan bahan bakar. Menurut sebuah penelitian, fraksi massa 151Sm dalam bahan bakar bekas adalah sekitar 0,0025 untuk pemuatan berat bahan bakar MOX dan sekitar setengahnya untuk bahan bakar uranium, yang kira-kira dua kali lipat lebih kecil dari fraksi massa sekitar 0,15 untuk bahan bakar sebuah produk fisi berumur menengah, 137Cs.[8] Energi peluruhan 151Sm juga sekitar satu urutan besaran lebih kurang dari 137Cs. Hasil yang rendah, tingkat sintasan yang rendah, dan energi peluruhan yang rendah berarti bahwa 151Sm memiliki dampak limbah nuklir yang tidak signifikan bila dibandingkan dengan dua produk fisi berumur menengah utama, 137Cs dan 90Sr.[9]

Samarium-153

Samarium-153 (153Sm) memiliki waktu paruh 46,3 jam, mengalami peluruhan β menjadi 153Eu. Sebagai komponen dari samarium leksidronam, ia digunakan dalam paliatif kanker tulang.[10] Ia diperlakukan oleh tubuh dengan cara yang mirip dengan kalsium, dan secara selektif melokalisasi ke dalam tulang.

Referensi