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Neodym-162

Daten und Eigenschaften des Isotops Nd-162.



162Nd  
60  

Neodym-162 ist ein Radioisotop des chemischen Elements Neodym, das neben den elementspezifischen 60 Protonen 102 Neutronen im Atomkern aufweist, woraus die Massenzahl 162 resultiert. Das sehr kurzlebige, nur künstlich erzeugbare, instabile und damit radioaktive Nuklid besitzt keine praktische Bedeutung; die Beschäftigung mit 162Nd dient ausschließlich akademischen Zwecken.

Siehe auch: Übersicht über die Neodym-Isotope.

 

Allgemeine Daten

Bezeichnung des Isotops:Neodym-162, Nd-162Englische Bezeichnung:Neodymium-162Symbol:162NdMassenzahl A:162Kernladungszahl Z:60 (= Anzahl der Protonen)Neutronenzahl N:102Isotopenmasse:161,95812(43) u (Atommasse)Nuklidmasse:161,9252077 u (berechnete Kernmasse ohne Elektronen)Massenexzess:-39,01097 MeV (Massenüberschuss)Massendefekt:1,395203352 u (pro Atomkern)Kernbindungsenergie:1299,62355117 MeV (pro Atomkern)
8,0223676 MeV (Bindungsenergie im ∅ pro Nukleon)
Separationsenergie:SN = 4,851(565) MeV (Trennungsenergie 1. Neutron)
SP = 13,809(640) MeV (Trennungsenergie 1. Proton)
Halbwertszeit:0,31(20) sZerfallskonstante λ:2,2359586469676 s-1Spezifische Aktivität α:8,363514241634 × 10+21 Bq g-1
226040925449,59 Ci g-1
Kernspin:0+Entdeckungsjahr:2012

 

Radioaktiver Zerfall

Halbwertszeit HWZ = 0,31(20) s bzw. 3,1 × 10-1 Sekunden s.

ZerfallProduktAnteilZerfallsenergieγ-Energie
(Intensität)
β-162Pm100 %7,030(500) MeV
β-, n161Pm?3,005(400) MeV

 

Isotone und Isobare Kerne

Die folgende Tabelle zeigt zum Nuklid Neodym-162 isotone (gleiche Neutronenzahl N = 102) und isobare (gleiche Nukleonenzahl A = 162) Atomkerne. Natürlich auftretende Isotope sind grün markiert; hellgrün = Radionuklide.

 

OZIsotone N = 102Isobare A = 162
60162Nd162Nd
61163Pm162Pm
62164Sm162Sm
63165Eu162Eu
64166Gd162Gd
65167Tb162Tb
66168Dy162Dy
67169Ho162Ho
68170Er162Er
69171Tm162Tm
70172Yb162Yb
71173Lu162Lu
72174Hf162Hf
73175Ta162Ta
74176W162W
75177Re162Re
76178Os162Os
77179Ir
78180Pt
79181Au
80182Hg
81183Tl
82184Pb
83185Bi
84186Po

Literatur und Quellen

[1] - M. Thoennessen:
2017 Update of the discoveries of nuclides.
In: International Journal of Modern Physics E, (2018), DOI 10.1142/S0218301318300023.

 


Letzte Änderung am 26.05.2023.


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