الكلور-36

الكلور-36 ( 36 Cl) هو نظير مشع للكلور يبلغ عمر النصف له 301000 سنة؛ يتحلل بشكل أساسي (98٪) عن طريق تحلل بيتا السالب إلى 36 Ar ، والباقي عن طريق التقاط الإلكترون إلى 36 S. [ 1 ] يوجد هذا النظير الكوني في الكلور الطبيعي إلى جانب النظيرين المستقرين .

توجد كميات ضئيلة من الكلور المشع 36Cl في البيئة، بنسبة تقارب (7-10) × 10⁻¹³ إلى 1 بالنسبة لنظائر الكلور المستقرة. [ 3 ] [ 4 ] تُختصر هذه النسبة 36Cl /Cl أحيانًا بـ R36Cl . وهذا يُعادل تركيزًا يبلغ حوالي 1 بيكريل/(كجم كلور) .

يُنتَج الكلور -36 في الغلاف الجوي عن طريق تفتت الأرجون -36 نتيجة تفاعله مع بروتونات الأشعة الكونية . في المتر العلوي من الغلاف الصخري ، يتولد الكلور -36 بشكل أساسي من خلال التنشيط النيوتروني الحراري للكلور -35 وتفتت البوتاسيوم -39 والكالسيوم -40 . [ 3 ] في بيئة باطن الأرض، يصبح التقاط الميونات بواسطة الكالسيوم-40 أكثر أهمية. [ 3 ] تبلغ معدلات الإنتاج من التفتت في الصخور عند مستوى سطح البحر حوالي 4200 ذرة من الكلور -36 /سنة/مول من البوتاسيوم -39 و3000 ذرة من الكلور -36 /سنة/مول من الكالسيوم -40 . [ 3 ]

يُتيح عمر النصف لهذا النظير استخدامه في التأريخ الجيولوجي ضمن نطاق يتراوح بين 60,000 ومليون سنة. [ 5 ] كما تُسهم خصائصه في جعله مصدراً مفيداً للبيانات غير المباشرة لتوصيف قصف الجسيمات الكونية والنشاط الشمسي في الماضي. [ 6 ]

بالإضافة إلى ذلك، تم إنتاج كميات كبيرة من الكلور -36 نتيجة تشعيع مياه البحر خلال التجارب النووية الجوية وتحت الماء التي أجريت بين عامي 1952 و1958. ويبلغ زمن بقاء الكلور -36 في الغلاف الجوي حوالي عامين. ويُستخدم كمؤشر على وجود الماء في التربة والمياه الجوفية في خمسينيات القرن العشرين . كما يُستخدم الكلور -36 في مجالات أخرى من العلوم الجيولوجية، بما في ذلك تحديد عمر الجليد والرواسب.

انظر أيضاً

مراجع

  1. 1 2 كونديڤ، إف جي؛ وانغ، إم؛ هوانغ، دبليو جي؛ نعيمي، إس؛ أودي، جي. (2021). "تقييم NUBASE2020 للخواص النووية" (ملف PDF) . الفيزياء الصينية ج . 45 (3) 030001. doi : 10.1088/1674-1137/abddae .
  2. 1 2 المركز الوطني لبيانات الطاقة النووية . "قاعدة بيانات NuDat 3.0" . مختبر بروكهافن الوطني .
  3. 1 2 3 4 م. زريدا وآخرون (1991). "معدلات إنتاج الكلور-36 الكوني في الصخور الأرضية". رسائل علوم الأرض والكواكب . 105 ( 1-3 ): 94-109 . Bibcode : 1991E & PSL.105...94Z . doi : 10.1016/0012-821X(91)90123-Y . 
  4. م. شيبارد وم. هيرود (2012). "التغير في تركيزات الخلفية والنشاط الإشعاعي النوعي للنظائر المشعة من سلسلة الكلور-36 واليود-129 واليورانيوم/الثوريوم في المياه السطحية". مجلة النشاط الإشعاعي البيئي . 106 : 27-34 . doi : 10.1016/j.jenvrad.2011.10.015 . PMID 22304997 . 
  5. "الكلور" . النظائر والهيدرولوجيا .{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link )
  6. بالياري، كيارا إي.؛ إف. مخالدي؛ إف. أدولفي؛ إم. كريستل؛ سي. فوكنهوبر؛ بي. غاوتشي؛ جيه. بير؛ إن. بريم؛ تي. إرهاردت؛ إتش.-إيه. سينال؛ إل. واكر؛ إف. فيلهيمز؛ آر. موشيلر (2022). "النظائر المشعة الكونية تكشف عن عاصفة جسيمات شمسية شديدة قرب الحد الأدنى الشمسي قبل 9125 سنة" . نات. كوميون . 13 (214). doi : 10.1038/s41467-021-27891-4 . hdl : 20.500.11850/527622 . PMC 8752676 .