نظائر الرصاص

يحتوي الرصاص ( 82Pb ) على أربعة نظائر مستقرة رصدياً : 204Pb ، 206Pb ، 207Pb ، و 208 Pb. يُعدّ الرصاص-204 نظيراً بدائياً بالكامل ، وليس نظيراً مشعاً . تمثل النظائر الثلاثة، الرصاص-206، والرصاص-207، والرصاص-208، نهايات ثلاث سلاسل تحلل : سلسلة اليورانيوم (أو سلسلة الراديوم)، وسلسلة الأكتينيوم ، وسلسلة الثوريوم ، على التوالي؛ وتنتهي سلسلة تحلل رابعة، هي سلسلة النبتونيوم ، بنظير الثاليوم 205Tl . تمثل السلاسل الثلاث التي تنتهي بالرصاص نواتج تحلل نظائر اليورانيوم البدائية طويلة العمر 238U ، و 235 U ، و 232 Th . يوجد كل نظير، بدرجة ما، كنظائر بدائية تشكلت في المستعرات العظمى، بدلاً من تشكله إشعاعياً كمنتجات ثانوية. ويمكن استخدام النسبة الثابتة للرصاص-204 إلى الكميات البدائية لنظائر الرصاص الأخرى كأساس لتقدير الكميات الإضافية من الرصاص المشع الموجودة في الصخور نتيجة تحلل اليورانيوم والثوريوم. وهذا هو أساس التأريخ بالرصاص-الرصاص والتأريخ باليورانيوم-الرصاص .

أطول النظائر المشعة عمرًا ، والتي تتحلل عن طريق التقاط الإلكترون، هي الرصاص -205 بنصف عمر يبلغ 17.0  مليون سنة، والرصاص -202 بنصف عمر يبلغ 52,500 سنة. أما النظير المشع الطبيعي الأقصر عمرًا، الرصاص -210 بنصف عمر يبلغ 22.2 سنة، فهو مفيد لدراسة التسلسل الزمني للترسبات في العينات البيئية على فترات زمنية تقل عن 100 سنة. [ 4 ]

ينتمي أثقل نظير مستقر، وهو الرصاص -208 ، إلى هذا العنصر. (أما البزموت -209 ، الأكثر كتلة ، والذي كان يُعتقد لفترة طويلة أنه مستقر، فله في الواقع عمر نصف يبلغ 2.01 × 10^ 19 سنة). يُعد الرصاص -208 أيضًا نظيرًا سحريًا مزدوجًا ، إذ يحتوي على 82 بروتونًا و126 نيوترونًا . [ 5 ] وهو أثقل نظير سحري مزدوج معروف.

تُعتبر النظائر الأربعة الأولية للرصاص مستقرةً ظاهريًا ، أي أنه من المتوقع أن تخضع لتحلل إشعاعي، ولكن لم يُرصد أي تحلل حتى الآن. ومن المتوقع أن تخضع هذه النظائر الأربعة لتحلل ألفا لتصبح نظائر للزئبق ، وهي بدورها إما مشعة أو مستقرة ظاهريًا.

توجد كميات ضئيلة من النظائر المشعة 209-214. يُعد الرصاص-210 أكبرها وأهمها، إذ يتميز بأطول عمر نصف (22.2 سنة) ويوجد ضمن سلسلة تحلل اليورانيوم الوفيرة . كما يوجد الرصاص-211 و-212 و-214 في سلاسل تحلل اليورانيوم-235 والثوريوم-232 واليورانيوم-238، مما يجعل هذه النظائر الثلاثة قابلة للكشف في المصادر الطبيعية. أما الكميات الضئيلة من الرصاص-209 فتنشأ من ثلاثة فروع تحلل نادرة: تحلل الثاليوم-210 (في سلسلة اليورانيوم) بواسطة النيوترون المتأخر بيتا، وهو المرحلة الأخيرة من سلسلة النبتونيوم، والتي تنتج آثارها عن طريق التقاط النيوترونات في خامات اليورانيوم، والتحلل العنقودي النادر جدًا للراديوم-223 (الذي ينتج عنه أيضًا الكربون-14 ). يوجد الرصاص-213 أيضًا في فرع ثانوي من سلسلة النبتونيوم. يُعد الرصاص-210 مفيدًا بشكل خاص في تحديد أعمار العينات عن طريق قياس نسبته إلى الرصاص-206 (يوجد كلا النظيرين في سلسلة تحلل واحدة). [ 6 ]

تم تصنيع 43 نظيراً من الرصاص في المجموع، من 178 Pb إلى 220 Pb.

قائمة النظائر

النظير [ n 1 ]الاسم التاريخيZشمالالكتلة النظيرية ( دالتون ) [ 7 ] [ n2 ] [ n3 ]سنة الاكتشاف [ 8 ] [ 9 ]نصف العمر [ 1 ]نمط الاضمحلال [ 1 ] [ n 4 ]النظير الناتج [ n 5 ] [ n 6 ]الدوران والتكافؤ [ 1 ] [ n 7 ] [ n 8 ]الوفرة الطبيعية ( الكسر المولي) 
طاقة الإثارة [ n 8 ]النسبة الطبيعية [ 1 ]نطاق التباين
178 رصاص8296178.003836(25)2016250(80)  ميكروثانيةα174 زئبق0+
β + ؟178 تيلا
179 رصاص8297179.002(87)20102.7(2)  مللي ثانيةα175 زئبق(9/2−)
180 رصاصة8298179.997916(13)19964.1(3)  مللي ثانيةα176 زئبق0+
181 رصاص8299180.996661(91)198939.0(8)  مللي ثانيةα177 زئبق(9/2−)
β + ؟181 تلا
182 رصاص82100181.992674(13)198655(5)  مللي ثانيةα178 زئبق0+
β + ؟182 تلا
183 رصاص82101182.991863(31)1980535(30)  مللي ثانيةα179 زئبق3/2−
β + ؟183 طن
183 متر رصاص94(8)  كيلو إلكترون فولت2002415(20)  مللي ثانيةα179 زئبق13/2+
β + ؟183 طن
هو - هي ؟183 رصاص
184 رصاص82102183.988136(14)1980490(25)  مللي ثانيةα (80٪)180 زئبق0+
β + ؟ (20%)184 تلا
185 رصاص82103184.987610(17)19756.3(4)  sβ + (66٪)185 تيلا3/2−
α (34٪)181 زئبق
185 متر رصاص [ ن 9 ]70(50)  كيلو إلكترون فولت19754.07(15)  ثانيةα (50٪)181 زئبق13/2+
β + ؟ (50%)185 تيلا
186 رصاص82104185.984239(12)19724.82(3)  ثانيةβ + ؟ (60٪)186 تلا0+
α (40٪)182 زئبق
187 رصاص82105186.9839108(55)197215.2(3)  sβ + (90.5%)187 تلا3/2−
α (9.5%)183 زئبق
187م Pb [ n 9 ]19(10)  كيلو إلكترون فولت198118.3(3)  sβ + (88٪)187 تلا13/2+
α (12%)183 زئبق
188 رصاص82106187.980879(11)197225.1(1)  sβ + (91.5%)188 تيلا0+
α (8.5%)184 زئبق
188م1 رصاص2577.2(4)  كيلو إلكترون فولت1999800(20)  نانوثانيةهو - هي188 رصاص8-
188 متر مربع من الرصاص2709.8(5)  كيلو إلكترون فولت199994(12)  nsهو - هي188 رصاص12+
188 متر مكعب من الرصاص4783.4(7)  كيلو إلكترون فولت2000440(60)  nsهو - هي188 رصاص(19−)
189 رصاص82107188.980844(15)197239(8)  sβ + (99.58%)189 تيلا3/2−
α (0.42%)185 زئبق
189م1 رصاص40(4)  كيلو إلكترون فولت200950.5(21)  ثانيةβ + (99.6%)189 تيلا13/2+
α (0.4%)185 زئبق
هو - هي؟189 رصاص
189 متر مربع من الرصاص2475(4)  كيلو إلكترون فولت200526(5)  ميكروثانيةهو - هي189 رصاص31/2−
190 رصاصة82108189.978082(13)197271(1)  sβ + (99.60%)190 ليرة تركية0+
α (0.40%)186 زئبق
190 متر 1 رصاص2614.8(8)  كيلو إلكترون فولت1998150(14)  nsهو - هي190 رصاصة10+
190 متر مربع من الرصاص2665(50)#  كيلو إلكترون فولت198524.3(21)  ميكروثانيةهو - هي190 رصاصة(12+)
190 متر مكعب من الرصاص2658.2(8)  كيلو إلكترون فولت19987.7(3)  ميكروثانيةهو - هي190 رصاصة11-
191 رصاص82109190.9782165(71)19741.33(8)  دقيقةβ + (99.49%)191 تلا3/2−
α (0.51%)187 زئبق
191م1 رصاص58(10)  كيلو إلكترون فولت19812.18(8)  دقيقةβ + (99.98%)191 تلا13/2+
α (0.02%)187 زئبق
191 متر مربع من الرصاص2659(10)  كيلو إلكترون فولت1999180(80)  nsهو - هي191 رصاص33/2+
192 رصاص82110191.9757896(61)19743.5(1)  دقيقةβ + (99.99%)192 طن0+
α (0.0059%)188 زئبق
192m1 Pb2581.1(1)  كيلو إلكترون فولت1985166(6)  nsهو - هي192 رصاص10+
192 متر مربع من الرصاص2625.1(11)  كيلو إلكترون فولت19791.09(4)  ميكروثانيةهو - هي192 رصاص12+
192 متر مكعب من الرصاص2743.5(4)  كيلو إلكترون فولت2001756(14)  nsهو - هي192 رصاص11-
193 رصاص82111192.976136(11)1974٤#  دقيقةβ + ؟193 طن3/2−#
193م1 رصاص93(12)  كيلو إلكترون فولت19745.8(2)  دقيقةβ +193 طن13/2+
193 متر مربع من الرصاص2707(13)  كيلو إلكترون فولت1991180(15)  nsهو - هي193 رصاص33/2+
194 رصاص82112193.974012(19)196010.7(6)  دقيقةβ +194 طن0+
α (7.3×10 −6 %)190 زئبق
194م1 رصاص2628.1(4)  كيلو إلكترون فولت1972370(13)  nsهو - هي194 رصاص12+
194 متر مربع من الرصاص2933.0(4)  كيلو إلكترون فولت1986133(7)  nsهو - هي194 رصاص11-
195 رصاص82113194.9745162(55)195715.0(14)  دقيقةβ +195 طن3/2-
195م1 رصاص202.9(7)  كيلو إلكترون فولت198215.0(12)  دقيقةβ +195 طن13/2+
هو - هي؟195 رصاص
195 متر مربع من الرصاص1759.0(7)  كيلو إلكترون فولت197710.0(7)  ميكروثانيةهو - هي195 رصاص21/2−
195 متر مكعب من الرصاص2901.7(8)  كيلو إلكترون فولت(1982) [ رقم 10 ]95(20)  nsهو - هي195 رصاص33/2+
196 رصاص82114195.9727876(83)195737(3)  دقيقةβ +196 طن0+
α (<3×10 −5 %)192 زئبق
196م1 رصاص1797.51(14)  كيلو إلكترون فولت1973140(14)  nsهو - هي196 رصاص5-
196 متر مربع من الرصاص2694.6(3)  كيلو إلكترون فولت1973270(4)  nsهو - هي196 رصاص12+
197 رصاص82115196.9734347(52)19558.1(17)  دقيقةβ +197 طن3/2−
197 مليمتر مكعب من الرصاص319.31(11)  كيلو إلكترون فولت195742.9(9)  دقيقةβ + (81٪)197 طن13/2+
تكنولوجيا المعلومات (19%)197 رصاص
197 متر مربع من الرصاص1914.10(25)  كيلو إلكترون فولت19771.15(20)  ميكروثانيةهو - هي197 رصاص21/2−
198 رصاص82116197.9720155(94)19552.4(1)  ساعةβ +198 تيلا0+
198م1 رصاص2141.4(4)  كيلو إلكترون فولت19724.12(7)  ميكروثانيةهو - هي198 رصاص7-
198 متر مربع من الرصاص2231.4(5)  كيلو إلكترون فولت1973137(10)  nsهو - هي198 رصاص9-
198 متر مكعب من الرصاص2821.7(6)  كيلو إلكترون فولت1973212(4)  nsهو - هي198 رصاص12+
199 رصاص82117198.9729126(73)195090(10)  دقيقةβ +199 ليرة تركية3/2−
199 مليمتر مكعب من الرصاص429.5(27)  كيلو إلكترون فولت195512.2(3)  دقيقةهو - هي199 رصاص(13/2+)
β + ؟199 ليرة تركية
199 متر مربع من الرصاص2563.8(27)  كيلو إلكترون فولت197710.1(2)  ميكروثانيةهو - هي199 رصاص(29/2−)
200 رصاصة82118199.971819(11)195021.5(4)  ساعةالمفوضية الأوروبية200 ليرة تركية0+
200 متر 1 رصاص2183.3(11)  كيلو إلكترون فولت1972456(6)  nsهو - هي200 رصاصة(9−)
200 متر مربع من الرصاص3005.8(12)  كيلو إلكترون فولت1973198(3)  nsهو - هي200 رصاصة(12+)
201 رصاص82119200.972870(15)19509.33(3)  ساعةβ +201 تلا5/2−
201m1 Pb629.1(3)  كيلو إلكترون فولت195260.8(18)  ثانيةهو - هي201 رصاص13/2+
β + ؟201 تلا
201 متر مربع من الرصاص2953(20)  كيلو إلكترون فولت1981508(3)  nsهو - هي201 رصاص(29/2−)
202 رصاص82120201.9721516(41)19545.25(28)×10 4  yالمفوضية الأوروبية202 تي لا0+
202m1 Pb2169.85(8)  كيلو إلكترون فولت19543.54(2)  ساعةتكنولوجيا المعلومات (90.5%)202 رصاص9-
β + (9.5%)202 تي لا
202 متر مربع من الرصاص4140(50)#  كيلو إلكترون فولت1986100(3)  nsهو - هي202 رصاص16+
202 متر مكعب من الرصاص5300(50)#  كيلو إلكترون فولت1987108(3)  nsهو - هي202 رصاص19-
203 رصاص82121202.9733906(70)194251.924(15)  ساعةالمفوضية الأوروبية203 تي إل5/2−
203م1 رصاص825.2(3)  كيلو إلكترون فولت19556.21(8)  ثانيةهو - هي203 رصاص13/2+
203 متر مربع من الرصاص2949.2(4)  كيلو إلكترون فولت1977480(7)  مللي ثانيةهو - هي203 رصاص29/2−
203 م3 رصاص2970(50)#  كيلو إلكترون فولت1988122(4)  nsهو - هي203 رصاص25/2−#
204 Pb [ n 11 ]82122203.9730435(12)1932مستقر من الناحية الرصدية [ ن 12 ]0+0.014(6)0.0000–0.0158 [ 11 ]
204m1 Pb1274.13(5)  كيلو إلكترون فولت1950265(6)  nsهو - هي204 رصاص4+
204 متر مربع من الرصاص2185.88(8)  كيلو إلكترون فولت194766.93(10)  دقيقةهو - هي204 رصاص9-
204 م3 رصاص2264.42(6)  كيلو إلكترون فولت1978490(70)  nsهو - هي204 رصاص7-
205 رصاص82123204.9744817(12)19541.70(9)×10 7  yالمفوضية الأوروبية205 طن5/2−
205م1 رصاص2.329(7)  كيلو إلكترون فولت197624.2(4)  ميكروثانيةهو - هي205 رصاصنصف -
205 متر مربع من الرصاص1013.85(3)  كيلو إلكترون فولت19605.55(2)  مللي ثانيةهو - هي205 رصاص13/2+
205 م3 رصاص3195.8(6)  كيلو إلكترون فولت1973217(5)  nsهو - هي205 رصاص25/2−
206 Pb [ n 11 ] [ n 13 ]الراديوم ج [ 12 ]82124205.9744652(12)1927مستقر من الناحية الرصدية [ ن 14 ]0+0.241(30)0.0190–0.8673 [ 11 ]
206م1 رصاص2200.16(4)  كيلو إلكترون فولت1953125(2)  ميكروثانيةهو - هي206 رصاص7-
206 متر مربع من الرصاص4027.3(7)  كيلو إلكترون فولت1971202(3)  nsهو - هي206 رصاص12+
207 Pb [ n 11 ] [ n 15 ]الأكتينيوم د82125206.9758968(12)1927مستقر من الناحية الرصدية [ ن 16 ]نصف -0.221(50)0.0035–0.2351 [ 11 ]
207 متر رصاص1633.356(4)  كيلو إلكترون فولت1954806(5)  مللي ثانيةهو - هي207 رصاص13/2+
208 Pb [ n 17 ]الثوريوم د82126207.9766520(12)1927مستقر من الناحية الرصدية [ ن 18 ]0+0.524(70)0.0338–0.9775 [ 11 ]
208 متر رصاص4895.23(5)  كيلو إلكترون فولت1989535(35)  nsهو - هي208 رصاص10+
209 رصاص82127208.9810900(19)19403.235(5)  ساعةβ 209 بي9/2+أثر [ رقم 19 ]
210 رصاصراديوم د، رصاص مشع، رصاص مشع82128209.9841884(16)190022.20(22)  صβ (100%)210 بي0+أثر [ ن 20 ]
α (1.9×10 −6 %)206 زئبق
210 مليمتر رصاص1194.61(18)  كيلو إلكترون فولت201892(10)  nsهو - هي210 رصاص6+
210 متر مربع من الرصاص1274.8(3)  كيلو إلكترون فولت1980201(17)  nsهو - هي210 رصاص8+
211 رصاصالأكتينيوم ب82129210.9887353(24)190436.1628(25)  دقيقةβ 211 بي9/2+أثر [ رقم 21 ]
211 متر رصاص1719(23)  كيلو إلكترون فولت2011159(28)  nsهو - هي211 رصاص(27/2+)
212 رصاصالثوريوم ب82130211.9918959(20)190010.627(6)  ساعةβ 212 بي0+أثر [ رقم 22 ]
212 متر رصاص1335(2)  كيلو إلكترون فولت19986.0(8)  ميكروثانيةهو - هي212 رصاص8+#
213 رصاص82131212.9965608(75)196410.2(3)  دقيقةβ 213 بي(9/2+)أثر [ رقم 19 ]
213 متر رصاص1331.0(17)  كيلو إلكترون فولت2021260(20)  nsهو - هي213 رصاص(21/2+)
214 رصاصالراديوم ب82132213.9998035(21)190427.06(7)  دقيقةβ 214 بي0+أثر [ ن 20 ]
214 متر رصاص1420(20)  كيلو إلكترون فولت20126.2(3)  ميكروثانيةهو - هي214 رصاص8+#
215 رصاص82133215.004662(57)1998142(11)  sβ 215 بي9/2+#
216 رصاص82134216.00806(22)#20101.66(20)  دقيقةβ 216 بي0+
216 متر رصاص1514(20)  كيلو إلكترون فولت2012400(40)  نانوثانيةهو - هي216 رصاص8+#
217 رصاص82135217.01316(32)#201019.9(53)  ثانيةβ 217 بي9/2+#
218 رصاص82136218.01678(32)#201014.8(68)  ثانيةβ 218 بي0+
219 رصاص82137219.02214(43)#20103#  ثانية [>300  نانوثانية]β ؟219 بي11/2+#
220 رصاص82138220.02591(43)#20101#  ثانية [>300  نانوثانية]β ؟220 بي0+
رأس وتذييل هذا الجدول:
  1. m Pbنظير نووي مثار. 
  2. () يتم إعطاء عدم اليقين (1 σ ) بشكل موجز بين قوسين بعد الأرقام الأخيرة المقابلة. 
  3. # الكتلة الذرية المميزة بـ # : القيمة وعدم اليقين مستمدان ليس من البيانات التجريبية البحتة، ولكن جزئيًا على الأقل من الاتجاهات من سطح الكتلة (TMS). 
  4. أنماط التحلل:
    المفوضية الأوروبية:التقاط الإلكترون
    هو - هي:التحول المتماثل
  5. رمز مائل غامق كعلامة ابنة المنتج الناتج عن الابنة مستقر تقريبًا. 
  6. رمز غامق كعلامة فرعية المنتج الفرعي مستقر. 
  7. () قيمة الدوران - تشير إلى الدوران مع وسائط التعيين الضعيفة. 
  8. 1 2 # القيم المميزة بـ # ليست مستمدة بشكل كامل من البيانات التجريبية، ولكنها مستمدة جزئيًا على الأقل من اتجاهات النوى المجاورة (TNN). 
  9. 1 2 ترتيب الحالة الأرضية والمتماثل غير مؤكد.
  10. نُشر فقط في وقائع مؤتمر وليس في مجلة محكمة
  11. 1 2 3 يستخدم في التأريخ بالرصاص
  12. يُعتقد أن هذا العنصر يخضع لتحلل ألفا إلى 200 Hg بنصف عمر يزيد عن 1.4 × 10²⁰ سنة؛ ويبلغ عمره النظري حوالي 10³⁵ -37 سنة. [ 10 ]
  13. ناتج الاضمحلال النهائي لسلسلة اضمحلال 4n+2( سلسلة الراديوم أو اليورانيوم )
  14. يُعتقد أن هذا العنصر يخضع لتحلل ألفا إلى 202 Hg بنصف عمر يزيد عن 2.5 × 10²¹ سنة؛ ويبلغ عمره النظري حوالي 10⁶⁵ -10⁶⁸ سنة. [ 10 ]
  15. ناتج الاضمحلال النهائي لسلسلة اضمحلال 4n+3 ( سلسلة الأكتينيوم )
  16. يُعتقد أن هذا العنصر يخضع لتحلل ألفا إلى 203 Hg بنصف عمر يزيد عن 1.9 × 10²¹ سنة؛ ويبلغ عمره النظري حوالي 10¹⁵²-189 سنة. [ 10 ]
  17. أثقل نظير مستقر رصدياً؛ ناتج التحلل النهائي لسلسلة تحلل 4n ( سلسلة الثوريوم )
  18. يُعتقد أن هذا العنصر يخضع لتحلل ألفا إلى 204Hg بنصف عمر يزيد عن 2.6 × 10²¹ سنة؛ ويبلغ عمره النظري حوالي 10¹²⁴-13² سنة. [ 10 ]
  19. 1 2 ناتج تحلل وسيط لنظير النبتونيوم -237
  20. 1 2 ناتج تحلل وسيطلليورانيوم 238
  21. ناتج تحلل وسيطلليورانيوم 235
  22. ناتج تحلل وسيطللثوريوم -232

الرصاص-206

يُعدّ نظير الرصاص -206 (206Pb) المرحلة الأخيرة في سلسلة تحلل اليورانيوم -238 (238U ) ، المعروفة باسم "سلسلة الراديوم" أو "سلسلة اليورانيوم". في نظام مغلق، تتحلل كتلة معينة من اليورانيوم -238 بمرور الوقت عبر سلسلة من المراحل تنتهي بتكوين الرصاص -206 . يصل إنتاج النواتج الوسيطة في النهاية إلى حالة توازن (مع أن ذلك يستغرق وقتًا طويلاً، نظرًا لأن عمر النصف لليورانيوم -234 يبلغ 245,500 سنة). بمجرد الوصول إلى هذا النظام المستقر، تتناقص نسبة اليورانيوم -238 إلى الرصاص -206 تدريجيًا، بينما تبقى نسب النواتج الوسيطة الأخرى ثابتة.

مثل معظم النظائر المشعة الموجودة في سلسلة الراديوم، سُمي 206 Pb في البداية كمتغير من الراديوم، وتحديداً الراديوم G. وهو ناتج تحلل كل من 210 Po (الذي كان يُطلق عليه تاريخياً الراديوم F ) عن طريق تحلل ألفا ، و 206 Tl ( الراديوم E II ) الأكثر ندرة عن طريق تحلل بيتا .

تم اقتراح استخدام الرصاص-206 في مبردات مفاعلات الانشطار النووي ذات المولدات السريعة بدلاً من استخدام خليط الرصاص الطبيعي (الذي يشمل أيضاً نظائر الرصاص المستقرة الأخرى) كآلية لتحسين اقتصاد النيوترونات والحد بشكل كبير من الإنتاج غير المرغوب فيه للمنتجات الثانوية عالية الإشعاع. [ 13 ]

الرصاص-204، -207، و-208

يُعدّ الرصاص -204 نظيرًا بدائيًا بالكامل ، ولذا فهو مفيد لتقدير نسبة نظائر الرصاص الأخرى في عينة معينة والتي هي أيضًا بدائية، نظرًا لأن النسب النسبية لنظائر الرصاص البدائية المختلفة ثابتة في كل مكان. [ 14 ] وبالتالي، يُفترض أن أي فائض من الرصاص-206، و-207، و-208 ذو أصل إشعاعي ، [ 14 ] مما يسمح باستخدام طرق تأريخ اليورانيوم والثوريوم المختلفة لتقدير عمر الصخور (الزمن منذ تكوينها) بناءً على الوفرة النسبية للرصاص-204 مقارنةً بالنظائر الأخرى. يمثل 207 Pb نهاية سلسلة الأكتينيوم من 235 U.

يمثل نظير الرصاص -208 نهاية سلسلة الثوريوم التي تبدأ بالثوريوم -232 . ورغم أنه لا يشكل سوى نصف تركيب الرصاص تقريبًا في معظم أنحاء الأرض، إلا أنه يوجد طبيعيًا مخصبًا بنسبة تصل إلى 90% في خامات الثوريوم. [ 15 ] يُعد الرصاص -208 أثقل نظير مستقر معروف، وأثقل نواة سحرية مزدوجة معروفة أيضًا، حيث يتوافق العدد الذري Z = 82 والعدد الذري N = 126 مع أغلفة نووية مغلقة . [ 16 ] ونتيجةً لهذا التكوين المستقر للغاية، فإن مقطع امتصاص النيوترونات فيه منخفض جدًا (أقل حتى من مقطع امتصاص الديوتيريوم في الطيف الحراري)، مما يجعله ذا أهمية للمفاعلات السريعة المبردة بالرصاص .

في عام 2025، أشارت دراسة منشورة إلى أن نواة نظير الرصاص 208 ليست كروية تمامًا كما كان يُعتقد سابقًا، بل هي "شكل كروي ممدود"، والذي يوصف عادةً بأنه يشبه كرة الرجبي. [ 17 ]

الرصاص-210

الرصاص-210 ( 210Pb ) هو نظير مشع للرصاص، يوجد في سلسلة تحلل اليورانيوم -238 . وهو باعث لجسيمات بيتا بنصف عمر يبلغ 22.20 سنة. بالإضافة إلى استخدامه في تحديد عمر الرواسب الحديثة، يُستخدم الرصاص -210 على نطاق واسع لدراسة تآكل التربة وديناميكيات الترسيب في البيئات الزراعية والطبيعية. يتراكم المكون غير المدعوم أو الزائد ( 210Pb ex ) ، المشتق من التساقط الجوي لمنتجات تحلل الرادون-222 ، في التربة السطحية ويتحلل بنصف عمر يبلغ 22.3 سنة. ويُمكّن نمط نشاطه المتغير مع العمق من إعادة بناء توزيع التربة على مدى القرن الماضي.

نظراً لأن ترسب الرصاص -210 مستمر ومنتشر عالمياً، فإن هذه الطريقة توفر منظوراً طويل الأمد يُكمّل السجلات متوسطة الأمد المُستقاة من النويدات المشعة البشرية المنشأ مثل السيزيوم -137 . وقد استُخدمت هذه الطريقة لتحديد معدلات التعرية والترسب، وتقييم تدهور الأراضي، وتقييم ممارسات حفظ التربة، مما يوفر بيانات قيّمة للبحوث الجيومورفولوجية والبيئية . [ 18 ]

يمكن أن يتسبب الإشعاع المنبعث من الرصاص-210 في مشاكل لبعض تجارب فيزياء الجسيمات، مما أدى إلى استخدام الرصاص الروماني القديم في مثل هذه التطبيقات حيث أتيحت للرصاص-210 فرصة التحلل إلى مستويات أقل بكثير. [ 19 ]

الرصاص-212

الرصاص-212 ( 212Pb ) هو نظير مشع للرصاص حظي باهتمام كبير في الطب النووي، وخاصة في العلاج الإشعاعي الموجه (TAT). [ 20 ] يُعد هذا النظير جزءًا من سلسلة تحلل الثوريوم ، ويعمل كوسيط مهم في سلاسل التحلل الإشعاعي المختلفة . [ 21 ] يُنتج 212Pb من خلال تحلل الرادون-220 ( 220Rn )، وهو ناتج وسيط لتحلل الثوريوم-228 ( 228Th ). [ 20 ] يخضع 212Pb لتحلل إشعاعي عبر انبعاث جسيمات بيتا لتكوين البزموت-212 ( 212Bi )، الذي يتحلل بدوره ليُصدر جسيمات ألفا. [ 22 ] تُعد سلسلة التحلل هذه ذات أهمية خاصة في التطبيقات الطبية، حيث إنها نظام توليد جسيمات ألفا داخل الجسم الحي، ويمكن استخدامها لأغراض علاجية، وخاصة في العلاج الإشعاعي الموجه، من خلال توصيل إشعاع قوي وموضعي إلى الخلايا السرطانية.

يُعدّ هذا النظير جزءًا من سلسلة تحلل الثوريوم ، التي تبدأ بالثوريوم-232 الطبيعي. ويؤدي تحلله بيتا (10.627 ساعة) إلى تكوين البزموت-212 ( 212Bi )، الذي يُصدر بدوره جسيمات ألفا (6.1 ميغا إلكترون فولت)، وهي جسيمات بالغة الأهمية لفعالية العلاج الإشعاعي الموجه بالثوريوم في علاج السرطان. [ 23 ]

في حين أن أيونات الرصاص الحرة (Pb²⁺) في المحاليل المائية تميل إلى التحلل المائي في ظل ظروف الأس الهيدروجيني الفسيولوجية لتكوين أنواع مثل Pb(OH) ، والتي قد تؤثر على توزيعها الحيوي إذا لم يتم استخلابها بشكل صحيح، [ 24 ] فقد أظهرت المركبات المعدلة بعوامل الاستخلاب استقرارًا عاليًا في بيئات المحلول الملحي ومصل الدم لفترات طويلة (على سبيل المثال، من 24 إلى 72 ساعة)، وهو أمر بالغ الأهمية للتطبيقات العلاجية. [ 25 ]

يمكن تصنيع الرصاص-212 عبر عدة طرق، وأكثرها شيوعًا الإنتاج باستخدام مولدات تعتمد على تحلل الثوريوم -228 . وتشمل هذه الطرق الاستخلاص المباشر من الثوريوم -228 ، ومولدات الراديوم -224 /الرصاص -212 ، والتوليد باستخدام الرادون -220 . ولكل طريقة من هذه الطرق مزاياها وتعقيداتها. وتلبي هذه المسارات الإنتاجية المتنوعة احتياجات صناعية مختلفة ومتطلبات تنظيمية في مجال إنتاج النظائر المشعة. [ 23 ]

انظر أيضاً

منتجات ثانوية غير الرصاص

مراجع

  1. 1 2 3 4 5 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 "الأوزان الذرية القياسية: الرصاص" . CIAAW . 2020.
  3. بروهاسكا، توماس؛ إيرجيهير، جوهانا؛ بينيفيلد، جاكلين؛ بوهلكه، جون ك.؛ تشيسون، ليزلي أ.؛ كوبلين، تايلر ب.؛ دينغ، تيبينغ؛ دان، فيليب جيه إتش؛ غرونينغ، مانفريد؛ هولدن، نورمان إي.؛ ماير، هارو إيه جيه (2022-05-04). "الأوزان الذرية القياسية للعناصر 2021 (تقرير فني من الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية)" . الكيمياء البحتة والتطبيقية . doi : 10.1515/pac-2019-0603 . ISSN 1365-3075 . 
  4. جيتر، هيويت دبليو. (مارس 2000). "تحديد أعمار الرواسب الحديثة باستخدام قياسات النشاط الإشعاعي النزري" (ملف PDF) . تيرا إت أكوا (78): 21-28 . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 4 مارس 2016. تم الاطلاع عليه في 23 أكتوبر 2019 .
  5. بلانك، ب.؛ ريغان، ب.هـ. (2000). "النوى السحرية والنوى السحرية المزدوجة" . أخبار الفيزياء النووية . 10 (4): 20-27 . doi : 10.1080/10506890109411553 . S2CID 121966707 . 
  6. فيوريني 2010 ، الصفحات 7-8. خطأ في sfn: لا يوجد هدف: CITEREFFiorini2010 ( مساعدة )
  7. وانغ، مينغ؛ هوانغ، دبليو جيه؛ كونديڤ، إف جي؛ أودي، جي؛ نعيمي، إس. (2021). "تقييم الكتلة الذرية AME 2020 (الجزء الثاني). الجداول والرسوم البيانية والمراجع*". الفيزياء الصينية ج . 45 (3) 030003. doi : 10.1088/1674-1137/abddaf .
  8. مجموعة بيانات FRIB النووية. "مشروع اكتشاف النويدات، قاعدة بيانات النظائر" . doi : 10.11578/frib/2279152 .
  9. مجموعة بيانات FRIB النووية. "مشروع اكتشاف النوى، قاعدة بيانات النظائر" . doi : 10.11578/frib/2572219 .
  10. 1 2 3 4 بيمان، جيه دبليو؛ وآخرون (2013). "حدود تجريبية جديدة على اضمحلال ألفا لنظائر الرصاص". المجلة الأوروبية للفيزياء أ . 49 (4): 50. arXiv : 1212.2422 . Bibcode : 2013EPJA...49...50B . doi : 10.1140/epja/i2013-13050-7 . S2CID 254111888 .  
  11. 1 2 3 4 "الأوزان الذرية القياسية: الرصاص" . CIAAW . 2020.
  12. كون، و. (1929). "الفصل الثامن والستون: تشتت أشعة غاما للثوريوم ج بواسطة الراديوم ج والرصاص العادي". مجلة لندن وإدنبرة ودبلن الفلسفية ومجلة العلوم . 8 (52): 628. doi : 10.1080/14786441108564923 .
  13. خراسانوف، جي إل؛ إيفانوف، إيه بي؛ بلوخين، إيه آي (2002). مشكلة البولونيوم في مبردات الرصاص للمفاعلات السريعة وأحد حلولها . المؤتمر الدولي العاشر للهندسة النووية. الصفحات 711-717 . doi : 10.1115/ICONE10-22330 . 
  14. وودز ، جي دي (نوفمبر 2014). تحليل نظائر الرصاص: إزالة التداخل المتساوي الكتلة 204Hg من 204Pb باستخدام ICP-QQQ في وضع MS/MS (ملف PDF) (تقرير). ستوكبورت، المملكة المتحدة: شركة أجيلنت تكنولوجيز .
  15. أ. يو. سميرنوف؛ ف. د. بوريسيفيتش؛ أ. سولابيريدزه (يوليو 2012). "تقييم التكلفة المحددة للحصول على نظير الرصاص-208 بواسطة أجهزة الطرد المركزي الغازية باستخدام مواد خام متنوعة". الأسس النظرية للهندسة الكيميائية . 46 (4): 373-378 . doi : 10.1134/S0040579512040161 . S2CID 98821122 . 
  16. بلانك، ب.؛ ريغان، ب.هـ. (2000). "النوى السحرية والنوى السحرية المزدوجة" . أخبار الفيزياء النووية . 10 (4): 20-27 . doi : 10.1080/10506890109411553 . S2CID 121966707 . 
  17. هندرسون، ج.؛ هيري، ج.؛ روكيني، م.؛ سيسيليانو، م.؛ سينشارما، ن.؛ أيانجيكا، أ.د.؛ جانسينز، ر.ف.ف.؛ كواليفسكي، ت.م.؛ أبيشيك؛ ستيفنسون، ب.د.؛ يوكسيل، إ.؛ براون، ب.أ.؛ رودريغيز، ت.ر.؛ روبيلدو، ل.م.؛ وو، س.ي. (2025-02-14). "التشوه والتجمع في Pb208 السحري المزدوج" . رسائل المراجعة الفيزيائية . 134 (6) 062502. doi : 10.1103/PhysRevLett.134.062502 .
  18. إرشادات استخدام النويدات المشعة المتساقطة لتقييم التعرية وفعالية استراتيجيات حفظ التربة . سلسلة وثائق الوكالة الدولية للطاقة الذرية رقم 1741. فيينا: الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 2014. ISBN 978-92-0-105414-2.
  19. موسكوفيتز، كلارا (18 ديسمبر 2013). "معدن روماني قديم استُخدم في تجارب فيزيائية يُشعل جدلاً علمياً" . مجلة ساينتفك أمريكان . سبرينغر نيتشر . تاريخ الاسترجاع: 8 ديسمبر 2025 .
  20. 1 2 مكفاندي، مهران؛ دوبيس، إدوارد؛ إنجل، جوناثان دبليو؛ نورتير، ف. ميرينغ؛ فاسبندر، مايكل E.؛ سيمون، سام؛ بيرنباوم، إيفا ر.؛ أتشر، روبرت دبليو؛ جون، كيفن د.؛ ريكس، أوليفييه. نورينبيرج ، جيفري ب. (2018/02/08). “بواعث ألفا وعلاج ألفا المستهدف في علم الأورام: من العلوم الأساسية إلى التحقيقات السريرية”. الأورام المستهدفة . 13 (2): 189-203 . دوى : 10.1007 / s11523-018-0550-9 . ردمك 1776-2596 . اوستي 1459839 . بميد 29423595 .   
  21. ^ كوكوف، كيلو فولت. إيجوروفا، بي في؛ الألمانية، مينيسوتا؛ كلابوكوف، هوية شخصية؛ كراشينينيكوف، أنا؛ لاركين كوندروف، AA؛ ماكوفييفا، كا؛ أوفتشينيكوف، إم في؛ سيدوروفا، إم في؛ تشوفيلين، دي واي (2022). "212Pb: مناهج الإنتاج وتطبيقات العلاج المستهدف" . الصيدلة . 14 (1): 189. بيب كود : 2022Phmcs..14..189K . دوى : 10.3390 / Pharmaceutics14010189 . ISSN 1999-4923 . بمك 8777968 . بميد 35057083 .   
  22. زيمرمان، ريتشارد (فبراير 2024). "هل سيُستخدم الرصاص-212 فعلاً؟ هل سيُحدث ثورة بعد استخدام اللوتيتيوم-177/الأكتينيوم-225؟" . مجلة الطب النووي . 65 (2): 176-177 . doi : 10.2967/jnumed.123.266774 . ISSN 0161-5505 . PMID 38176723 .  
  23. 1 2 كوكوف، كونستانتين ف؛ إيجوروفا، بايرتا ف.؛ الألمانية، مارينا ن.؛ كلابوكوف، ايليا د.؛ كراشينينيكوف، مايكل إي؛ لاركين كوندروف، أنطونيوس أ؛ ماكوفيفا، كسينيا أ؛ أوفتشينيكوف، مايكل ف.؛ سيدوروفا، ماريا ف.؛ تشوفيلين ، ديمتري ي. (2022-01-13). "212Pb: مناهج الإنتاج وتطبيقات العلاج المستهدف" . الصيدلة . 14 (1): 189. بيب كود : 2022Phmcs..14..189K . دوى : 10.3390 / Pharmaceutics14010189 . ISSN 1999-4923 . بمك 8777968 . بميد 35057083 .   
  24. باور، ديفيد؛ كارتر، لوكاس م.؛ أتمان، محمد إ.؛ دي غريغوريو، روبرتو؛ ميشيل، أليكسا؛ كامينسكي، سبنسر؛ مونيت، سيباستيان؛ لي، مينغشي؛ شولتز، مايكل ك.؛ لويس، جيسون س. (يناير 2024). " العلاج التشخيصي الموجه مسبقًا باستخدام الرصاص-212 لسرطان البنكرياس" . مجلة الطب النووي . 65 (1): 109-116 . doi : 10.2967/jnumed.123.266388 . ISSN 0161-5505 . PMC 10755526. PMID 37945380 .   
  25. ^ لي منغشي. بومهوفر، نيكولاس ج.؛ ليو، ديجي؛ كاجل، بريانا س؛ بوشيتي، فريديريك؛ بولين، غيوم. لي، دونجيول؛ داي، تشيمينغ؛ أوبوت، افرايم ر.؛ ماركس، برينا م.؛ عقيل، ابراهيم. ساغاستوم، إدوين أ. جبر، مصطفى؛ بيج، ف. كريستوفر؛ جونسون ، فرانسيس إل. (26/01/2023). "التقييم قبل السريري لمخلب خاص بالرصاص (PSC) مترافق مع الببتيدات المشعة من أجل العلاج العلاجي القائم على 203Pb و 212Pb" . الصيدلة . 15 (2): 414. دوى : 10.3390/pharmaceutics15020414 . ISSN 1999-4923 . PMC 9966725 . PMID 36839736 .