| 166 | Eu | |
| 63 |
Europium-166 ist ein Radioisotop des chemischen Elements Europium, das neben den elementspezifischen 63 Protonen 103 Neutronen im Atomkern aufweist, woraus die Massenzahl 166 resultiert. Das sehr kurzlebige, nur künstlich erzeugbare, instabile und damit radioaktive Nuklid besitzt keine praktische Bedeutung; die Beschäftigung mit 166Eu dient ausschließlich akademischen Zwecken.
Über die Identifizierung und Charaktersisierung des Isotops wurde erstmals 2008 berichtet. Erzeugt wurde Europium-166 künstlich aus Uran-238 durch die Reaktion 238U(p,f)166Eu mit einer Energie von 36 MeV.
Neuere Daten zur Halbwertszeit und den Zerfalleeigenschaften wurden 2022 bekanntgegeben [1].
Siehe auch: Übersicht über die Europium-Isotope.
Allgemeine Daten
8,05878872 MeV (Bindungsenergie im ∅ pro Nukleon)
SP = 10,69(54) MeV (Trennungsenergie 1. Proton)
53542642980,419 Ci g-1
Radioaktiver Zerfall
Halbwertszeit HWZ = 1277(3) ms.
| Zerfall | Produkt | Anteil | Zerfallsenergie | γ-Energie (Intensität) |
|---|---|---|---|---|
| β- | 166Gd | 99,37 % | 7,72(10) MeV | |
| β-, n | 165Gd | 0,63(17) % | 1,1706(100) MeV |
Isotone und Isobare Kerne
Die folgende Tabelle zeigt zum Nuklid Europium-166 isotone (gleiche Neutronenzahl N = 103) und isobare (gleiche Nukleonenzahl A = 166) Atomkerne. Natürlich auftretende Isotope sind grün markiert; hellgrün = Radionuklide.
| OZ | Isotone N = 103 | Isobare A = 166 |
|---|---|---|
| 60 | 163Nd | |
| 62 | 165Sm | 166Sm |
| 63 | 166Eu | 166Eu |
| 64 | 167Gd | 166Gd |
| 65 | 168Tb | 166Tb |
| 66 | 169Dy | 166Dy |
| 67 | 170Ho | 166Ho |
| 68 | 171Er | 166Er |
| 69 | 172Tm | 166Tm |
| 70 | 173Yb | 166Yb |
| 71 | 174Lu | 166Lu |
| 72 | 175Hf | 166Hf |
| 73 | 176Ta | 166Ta |
| 74 | 177W | 166W |
| 75 | 178Re | 166Re |
| 76 | 179Os | 166Os |
| 77 | 180Ir | 166Ir |
| 78 | 181Pt | 166Pt |
| 79 | 182Au | |
| 80 | 183Hg | |
| 81 | 184Tl | |
| 82 | 185Pb | |
| 83 | 186Bi | |
| 84 | 187Po | |
| 85 | 188At |
Externe Daten und Identifikatoren
Literatur und Quellen
[1] - G. G. Kiss, A. Vitéz-Sveiczer, Y. Saito et al.:
Measuring the β-decay Properties of Neutron-rich Exotic Pm, Sm, Eu, and Gd Isotopes to Constrain the Nucleosynthesis Yields in the Rare-earth Region.
In: The Astrophysical Journal, Volume 936 (2), (2022), DOI 10.3847/1538-4357/ac80fc.
Letzte Änderung am 25.08.2024.
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