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Niob-92

Daten und Eigenschaften des Isotops Nb-92.



92Nb  
41  

Niob-92 ist das Radionuklid des chemischen Elements Niob, das neben den elementspezifischen 41 Protonen 51 Neutronen im Atomkern aufweist; die Summe der Nukleonen ist die Massenzahl 92 des Nuklids.

Siehe auch: Übersicht über die Niob-Isotope.

 

Allgemeine Daten

Bezeichnung des Isotops:Niob-92, Nb-92Englische Bezeichnung:Niobium-92Symbol:92NbMassenzahl A:92Kernladungszahl Z:41 (= Anzahl der Protonen)Neutronenzahl N:51Isotopenmasse:91,9071886(19) u (Atommasse)Nuklidmasse:91,8846978 u (berechnete Kernmasse ohne Elektronen)Massenexzess:-86,45326 MeV (Massenüberschuss)Massendefekt:0,85554842800001 u (pro Atomkern)Kernbindungsenergie:796,93822739 MeV (pro Atomkern)
8,66237204 MeV (Bindungsenergie im ∅ pro Nukleon)
Separationsenergie:SN = 7,887(3) MeV (Trennungsenergie 1. Neutron)
SP = 5,8467(18) MeV (Trennungsenergie 1. Proton)
Halbwertszeit:3,47(24) × 107 JahreZerfallskonstante λ:6,334165103656 × 10-16 s-1Spezifische Aktivität α:4191784,0092656 Bq g-1
0,00011329145970988 Ci g-1
Kernspin:(7)+Kernmagnetisches Moment:μ(μN) = +5,130(4)Quadrupol-Moment Q:-0,35(3) barn (100 fm2)Nuklearer g-Faktor:gl = 0,73285714285714Ladungsradius:4,3026(43) Femtometer fmEntdeckungsjahr:1938

 

Radioaktiver Zerfall

Halbwertszeit HWZ = 3,47(24) × 107 Jahre bzw. 1,0942992 × 1015 Sekunden s.

ZerfallProduktAnteilZerfallsenergieγ-Energie
(Intensität)
β+92Zr> 99,95 %2,0057(18) MeV
β-92Mo< 0,05 %0,3553(18) MeV

 

Zerfallsschema Niob-92Die Abbildung zeigt ein Schema des radioaktiven Zerfalls des Nuklids Niob-92.

 

Natürliches Vorkommen

Niob-92 zählt zu den protonenreichen p-Kernen, die in den Sternen durch den p-Prozess gebildet werden und durch Supernova-Explosionen freigesetzt werden.

Anfängliche Niob-92-Vorkommen auf der Erde sind auf Grund der geologisch betrachtet sehr kurzen Halbwertszeit des Isotops nicht mehr vorhanden.

Das ursprüngliche - und kürzlich neu bestimmte [2] - 92Nb/93Nb-Verhältnis des Sonnensystems von 1,7 × 10-5 ist wissenschaftlich von entscheidender Bedeutung für die Verwendung des so genannten 92Nb-92Zr-Chronometers, der das Potenzial hat, genauere Informationen über die frühe Entwicklung unseres Sonnensystems und genauere Kenntnisse über die Nukleosynthese während des p-Prozesses im stellaren Plasme zu liefern [1].

 

Kernisomere

Kernisomere Nuklide bzw. angeregte Zustände mit der auf den Grundzustand bezogenen Aktivierungsenergie in keV.

BezeichnungAnregungsenergieHalbwertszeitKernspin
92m1Nb135,5(4) keV10,15(2) Tage(2)+
92m2Nb225,8(4) keV5,9(2) μs(2)-
92m3Nb2203,3(4) keV167(4) ns(11-)

 

Isotone und Isobare Kerne

Die folgende Tabelle zeigt zum Nuklid Niob-92 isotone (gleiche Neutronenzahl N = 51) und isobare (gleiche Nukleonenzahl A = 92) Atomkerne. Natürlich auftretende Isotope sind grün markiert; hellgrün = Radionuklide.

 

OZIsotone N = 51Isobare A = 92
2879Ni
2980Cu
3081Zn
3182Ga
3283Ge
3384As92As
3485Se92Se
3586Br92Br
3687Kr92Kr
3788Rb92Rb
3889Sr92Sr
3990Y92Y
4091Zr92Zr
4192Nb92Nb
4293Mo92Mo
4394Tc92Tc
4495Ru92Ru
4596Rh92Rh
4697Pd92Pd
4798Ag92Ag
4899Cd
49100In
50101Sn

 

Externe Daten und Identifikatoren

CAS-Nummer:13982-37-1InChI Key:GUCVJGMIXFAOAE-BJUDXGSMSA-NSMILES:[92Nb]PubChem:ID 44148211Energieniveaus:NuDat 92Nb (Adopted Levels, Gammas)

Literatur und Quellen

[1] - Maria Schönbächler, Mark Rehkämper, Alex N. Halliday, Der-Chuen Lee, Michèle Bourot-Denise, Brigitte Zanda, Bodo Hattendorf, Detlef Günther:
Niobium-Zirconium Chronometry and Early Solar System Development.
In: Science, (2002), DOI 10.1126/science.1067400.

[2] - Makiko K. Haba, Yi-Jen Lai, Jörn-Frederik Wotzlaw, Akira Yamaguchi, Maria Lugaro, Maria Schönbächler:
Precise initial abundance of Niobium-92 in the Solar System and implications for p-process nucleosynthesis.
In: Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, PNAS, (2021), DOI 10.1073/pnas.2017750118.

 


Letzte Änderung am 01.03.2021.


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