نظائر النبتونيوم

يُعتبر النبتونيوم ( 93Np ) عادةً عنصرًا اصطناعيًا ، على الرغم من وجود كميات ضئيلة منه في الطبيعة، لذا لا يمكن تحديد وزن ذري قياسي له. ومثل جميع العناصر النادرة أو الاصطناعية، لا يمتلك النبتونيوم نظائر مستقرة . أول نظير تم تصنيعه وتحديده كان 239Np في عام 1940، والذي تم إنتاجه عن طريق قذف 238يتفاعل اليورانيوم مع النيوترونات لإنتاج 239ثم خضع اليورانيوم لتحلل بيتا إلى 239Np .

توجد كميات ضئيلة في الطبيعة من تفاعلات التقاط النيوترونات بواسطة ذرات اليورانيوم ، وهي حقيقة لم يتم اكتشافها حتى عام 1951. [ 2 ]

تم تحديد خصائص خمسة وعشرين نظيراً مشعاً من النبتونيوم ، وكان أكثرها استقراراً هو 237يبلغ عمر النصف للنبتونيوم 2.144 مليون سنة، 236يبلغ عمر النصف للنبتونيوم 153000 سنة، و 235يبلغ عمر النصف للنبتونيوم 396.1 يومًا. أما جميع النظائر المشعة المتبقية ، فيقل عمر النصف لها عن 4.5 أيام، ومعظمها يقل عن 50 دقيقة. يحتوي هذا العنصر أيضًا على خمس حالات ميتا ، وأكثرها استقرارًا هي 236mNp (t 1/2 22.5 ساعة).

تتراوح نظائر النبتونيوم من 219رقم 244على الرغم من أن النظير الوسيط 221 هو Npلم يُرصد النبتونيوم بعد. نمط الاضمحلال الأساسي للنوى الأخف من النظير الأكثر استقرارًا، 237يُعدّ Np جزيئًا ناتجًا عن التقاط الإلكترون (وأيضًا انبعاث جسيمات ألفا )، والنمط الأساسي الذي يليه هو انبعاث جسيمات بيتا . نواتج الاضمحلال الأساسية للنوى الأخف من 237النبتونيوم نظائر لليورانيوم والبروتاكتينيوم ، والمنتجات الأولية التي تليها هي نظائر للبلوتونيوم . النبتونيوم هو أثقل عنصر معروف موقع خط تنقيط البروتونات فيه ؛ وأخف نظير مرتبط بالبروتونات هو 220 نبتونيوم. [ 3 ]

قائمة النظائر

النظير [ n 1 ]Zشمالالكتلة النظيرية ( دالتون ) [ ن2 ] [ ن3 ]سنة الاكتشاف [ 4 ] [ 5 ]نصف العمر [ 1 ]نمط الاضمحلال [ 1 ] [ n 4 ]النظير الناتج [ n 5 ]الدوران والتكافؤ [ 1 ] [ n 6 ] [ n 7 ]الوفرة النظائرية
طاقة الإثارة [ n 7 ]
219Np [ n 8 ]93126219.031602(99)2018570(450) ميكروثانية α215 باسكال9/2−#
220Np [ 3 ]93127220.032716(33)201925 +14 −7 ميكروثانية α216 باسكال1-#
222Np93129222.033575(41)2020480(190) ns α218 باسكال1-#
223Np93130223.032913(89)20172.5(8) ميكروثانية α219 باسكال(9/2−)
224Np [ 7 ]93131224.034388(31)201838 +26 −11 ميكروثانية α (83٪)220 م1 باسكال2-#
α (17٪)220 متر مربع باسكال
225Np93132225.033943(98)19946.5(35) مللي ثانية α221 باسكال9/2−#
226Np93133226.03523(11)199035(10) مللي ثانية α222 باسكال
227Np93134227.034975(83)1990510(60) مللي ثانية α223 باسكال5/2+#
228Np93135228.03631(11)#199461.4(14) s المفوضية الأوروبية (59%)228 يو4+#
α (41٪)224 باسكال
β + ، SF (0.0126%)(متنوع)
229Np93136229.03629(11)19684.00(18) دقيقة α (68٪)225 باسكال5/2+#
β + (32٪)229 يو
230Np93137230.037828(59)19684.6(3) دقيقة β + (>97%)230 يو4+#
α (<3%)226 باسكال
231Np93138231.038244(55)195048.8(2) دقيقة β + (98٪)231 يو5/2+#
α (2%)227 باسكال
232Np93139232.04011(11)#195014.7(3) دقيقة β +232 يو(5−)
233Np93140233.040739(55)195036.2(1) دقيقة β +233 يو5/2+#
α (0.0007%)229 باسكال
234Np93141234.0428932(90)19494.4(1) د β +234 يو(0+)
234 مترNp [ 8 ](2020) [ رقم 9 ]~9 دقائق هو - هي234 Np5+
المفوضية الأوروبية234 يو
235Np93142235.0440615(15)1949396.1(12) د المفوضية الأوروبية235 يو5/2+
α (0.00260%)231 باسكال
236Np [ n 10 ]93143236.046568(54)19491.53(5 ) × 10⁵ ص المفوضية الأوروبية (86.3%)236 يو(6−)
β (13.5%)236 بو
α (0.16%)232 باسكال
236 مترNp [ n 11 ]60(50) كيلو إلكترون فولت 195522.5(4) ساعة المفوضية الأوروبية (50٪)236 يو(1−)
β (50%)236 بو
237Np93144237.0481716(12)19482.144(7) × 10 6 ص α233 باسكال5/2+أثر [ رقم 12 ]
SF (<2×10 −10 %)(متنوع)
CD (<4×10 −12 %)207 Tl 30 Mg
237 مترNp945.20(10) كيلو إلكترون فولت 1990710(40) ns هو - هي237 Np13/2−
238Np93145238.0509446(12)19492.099(2) د β 238 بو2+
238 مترNp2300(200) كيلو إلكترون فولت 1970112(39) ns سان فرانسيسكو(متنوع)
239Np93146239.0529375(14)19402.356(3) د β 239 بو5/2+أثر [ رقم 12 ]
240Np93147240.056164(18)195361.9(2) دقيقة β 240 بو(5+)أثر [ رقم 13 ]
240 مترNp18(14) كيلو إلكترون فولت 19607.22(2) دقيقة β (99.88%)240 بو(1+)أثر [ رقم 13 ]
تكنولوجيا المعلومات (0.12%)240 نبتة نيتروجينية
241Np93148241.058349(33) [ 9 ]195913.9(2) دقيقة β 241 بو(5/2+)
242Np93149242.061738(87) [ 9 ]19792.2(2) دقيقة β 242 بو(1+)
242 مترNp [ n 11 ]50(50) كيلو إلكترون فولت 19815.5(1) دقيقة β 242 بو(6+)
243Np93150243.064204(34)#19791.85(15) دقيقة β 243 بو5/2+#
244Np93151244.06789(11)#19872.29(16) دقيقة β 244 بو7-#
رأس وتذييل هذا الجدول:
  1. m Npنظير 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
    قرص مضغوط:اضمحلال التجمعات
    هو - هي:التحول المتماثل
    SF:الانشطار التلقائي
  5. رمز مائل غامق كعلامة ابنة المنتج الناتج عن الابنة مستقر تقريبًا. 
  6. () قيمة الدوران - تشير إلى الدوران مع وسائط التعيين الضعيفة. 
  7. 1 2 # القيم المميزة بـ # ليست مستمدة بشكل كامل من البيانات التجريبية، ولكنها مستمدة جزئيًا على الأقل من اتجاهات النوى المجاورة (TNN). 
  8. أثقل نواة معروفة، اعتبارًا من عام 2025، والتي تقع خارج خط تنقيط البروتونات . [ 6 ]
  9. نُشر فقط في ملخص مؤتمر وليس في مجلة محكمة
  10. نويدة انشطارية
  11. 1 2 ترتيب الحالة الأرضية والمتماثل غير مؤكد.
  12. 1 2 يتم إنتاجها عن طريق التقاط النيوترونات في خام اليورانيوم
  13. 1 2 ناتج تحلل وسيط لـ 244 Pu

الأكتينيدات مقابل نواتج الانشطار

الأكتينيدات [ 10 ] حسب سلسلة التحلل نطاق نصف العمر ( أ )نواتج انشطار اليورانيوم 235 حسب العائد [ 11 ]
4 ن (الثوريوم)4 ن + 1 (النبتونيوم)4 ن + 2 (راديوم)4 ن + 3 (أكتينيوم)4.5–7%0.04–1.25%أقل من 0.001%
228 Ra4-6  أ155 يورو+
248 Bk [ 12 ]>  9  أ
244 سم241 Puƒ250 قدم مكعب227 Ac10-29  أ90 Sr85 كرونة113 م Cd+
232 Uƒ238 Puƒ243 سمƒ29–97  أ137 سيزيوم151 سم+121 متر قصدير
249 Cfƒ242 مترصباحًا141–351  أ

لا يوجد من نواتج الانشطار نصف عمر في نطاق 100 ألف  سنة إلى 210 ألف  سنة ...

241 صباحًا251 Cfƒ [ 13 ]430–900  أ
226 Ra247 كتاب1.3–1.6  ألف سنة
240 بو229246 سم243 صباحًا4.7–7.4  ألف سنة
245 سم250 سم8.3–8.5  ألف سنة
239 بوƒ24.1  ألف
230 Th231 باسكالرقم32-76  ألف سنة
236 Npƒ233 Uƒ234 يورقم150-250 ألف  سنة99 Tc126 Sn
248 سم242 بو327–375  ألف سنة79 Se
1.33  مليون135 سيزيوم
237 Npƒ1.61–6.5  مليون سنة93 زركونيوم107 Pd
236 يو247 سم15-24 مليون  سنة129 I
244 بو80  مليون

... ولا يتجاوز 15.7 مليون  سنة [ 14 ]

232 Th238 U235 Uƒ№0.7–14.1  مليار سنة

نظائر بارزة

النبتونيوم-235

يحتوي النبتونيوم-235 على 142 نيوترونًا ونصف عمر يبلغ 396.1 يومًا. يتحلل هذا النظير عن طريق:

النبتونيوم-236

يحتوي النبتونيوم-236 على 143 نيوترونًا ونصف عمر يبلغ 153,000 سنة. ويمكن أن يتحلل بالطرق التالية:

  • التقاط الإلكترون : تبلغ طاقة الاضمحلال 0.93  ميغا إلكترون فولت، وناتج الاضمحلال هو اليورانيوم-236 . ويتحلل هذا عادةً (بعمر نصف يبلغ 23 مليون سنة) إلى الثوريوم-232 .
  • انبعاث بيتا : طاقة الاضمحلال 0.48  ميغا إلكترون فولت، وناتج الاضمحلال هو البلوتونيوم-236 . يتحلل هذا عادةً (نصف عمره 2.8 سنة) إلى اليورانيوم-232 ، الذي يتحلل بدوره عادةً (نصف عمره 69 سنة) إلى الثوريوم-228 ، الذي يتحلل بعد بضع سنوات إلى الرصاص-208 .
  • انبعاث جسيمات ألفا : تبلغ طاقة الاضمحلال 5.007  ميغا إلكترون فولت، وناتج الاضمحلال هو بروتاكتينيوم-232 . يتحلل هذا البروتاكتينيوم بنصف عمر يبلغ 1.3 يوم إلى يورانيوم-232.

النبتونيوم-236 مادة انشطارية ؛ تبلغ كتلتها الحرجة المقدرة 6.79 كجم ( 15.0 رطل) ، [ 15 ] على الرغم من عدم توفر بيانات تجريبية دقيقة [ 16 ] (لعدم وجود كمية كافية من المواد اللازمة للحالة الحرجة).  

236يتم إنتاج النبتونيوم بكميات صغيرة عبر تفاعلات التقاط (n,2n) و (γ,n) للنظير 237ومع ذلك ، يكاد يكون من المستحيل فصل النبتونيوم [ 17 ] بكميات كبيرة عن نظيرته الأصلية 237[ 18 ] لهذا السبب، على الرغم من انخفاض كتلته الحرجة وارتفاع مقطعه العرضي للنيوترونات، لم يُجرَ بحثٌ مكثفٌ عليه كوقود نووي في الأسلحة أو المفاعلات. [ 16 ] ومع ذلك ، 236تم النظر في استخدام النبتونيوم في قياس الطيف الكتلي وكمتتبع إشعاعي ، لأنه يتحلل بشكل أساسي عن طريق انبعاث بيتا بنصف عمر طويل. [ 19 ] تم بحث العديد من طرق الإنتاج البديلة لهذا النظير، وتحديدًا تلك التي تقلل من الفصل النظائري من 237Np أو النظير 236mالنبتونيوم . أكثر التفاعلات ملاءمة لتراكم 236وقد تبين أن النبتونيوم هو تشعيع بالبروتونات والديوترونات لليورانيوم -238 . [ 19 ]

النبتونيوم-237

مخطط اضمحلال النبتونيوم-237 (مبسط)

237يتحلل النبتونيوم عبر سلسلة النبتونيوم ، التي تنتهي بالثاليوم -205 ، وهو عنصر مستقر، على عكس معظم الأكتينيدات الأخرى التي تتحلل إلى نظائر مستقرة من الرصاص . وحتى اكتشاف تحلله ألفا (الذي يتميز بعمر نصف طويل للغاية)، كان يُعتقد أن السلسلة تنتهي بالبزموت-209 .

في عام 2002، 237لقد ثبت أن النبتونيوم قادر على الحفاظ على تفاعل متسلسل مع النيوترونات السريعة ، كما هو الحال في السلاح النووي ، بكتلة حرجة تبلغ حوالي 60  كجم. [ 20 ] ومع ذلك، فإن احتمالية انشطاره عند قصفه بالنيوترونات الحرارية منخفضة ، مما يجعله غير مناسب كوقود لمحطات الطاقة النووية التي تعمل بالماء الخفيف (على عكس المفاعلات السريعة أو الأنظمة التي تعمل بالمسرعات ، على سبيل المثال).

مخزون الوقود النووي المستهلك

237يُعدّ النبتونيوم النظير الوحيد للنبتونيوم الذي يُنتج بكميات كبيرة في دورة الوقود النووي ، وذلك من خلال التقاط النيوترونات المتتالي بواسطة اليورانيوم-235 (الذي ينشطر في معظم الأحيان ولكن ليس دائمًا) واليورانيوم-236 ، أو تفاعلات (ن،2ن) حيث يقوم نيوترون سريع أحيانًا بتحرير نيوترون من اليورانيوم-238 أو نظائر البلوتونيوم . على المدى الطويل، 237يتشكل النبتونيوم أيضًا في الوقود النووي المستهلك كناتج تحلل الأمريسيوم-241 .

237يعتبر النبتونيوم أحد أكثر النظائر المشعة حركة في موقع مستودع النفايات النووية في جبل يوكا ( نيفادا ) حيث تسود الظروف المؤكسدة في المنطقة غير المشبعة من الطف البركاني فوق مستوى المياه الجوفية .

المواد الخام لـ 238إنتاج البلوتونيوم

عند التعرض لقصف النيوترونات 237يمكن لـ Np أن يلتقط نيوترونًا، ويخضع لتحلل بيتا، ويصبح 238يُستخدم البلوتونيوم كمصدر للطاقة الحرارية في مولدات الطاقة الكهروحرارية التي تعمل بالنظائر المشعة (RTG أو RITEG) لإنتاج الكهرباء والحرارة. طُوّر أول نوع من هذه المولدات، وهو نظام SNAP ( أنظمة الطاقة النووية المساعدة )، واستُخدم من قِبل وكالة ناسا في ستينيات القرن الماضي وخلال مهمات أبولو لتشغيل الأجهزة التي تركها رواد الفضاء على سطح القمر. كما زُوّدت مركبات فضائية لاستكشاف أعماق البحار ، مثل مهمتي بايونير 10 و11 ، وبرنامج فوياجر ،ومهمة كاسيني-هويجنز ، ونيو هورايزونز ، بمولدات كهروحرارية. وتُزوّد ​​هذه المولدات أيضًا مختبر علوم المريخ (مركبة كيوريوسيتي) ومهمة المريخ 2020 ( مركبة بيرسيفيرانس ) بالطاقة الكهربائية والحرارية، حيث تستكشف كلتاهما سطح المريخ البارد. وقد زُوّدت كل من كيوريوسيتي وبيرسيفيرانس بأحدث إصدار من مولدات الطاقة الكهروحرارية متعددة المهام (MRTG ) ، وهو نظام أكثر كفاءة وتوحيدًا يُعرف باسم MMRTG .

تُعدّ هذه التطبيقات عملية من الناحية الاقتصادية في الحالات التي تكون فيها مصادر الطاقة الكهروضوئية ضعيفة أو غير مستقرة، وذلك بسبب بُعد المجسات عن الشمس أو مواجهة المركبات الجوالة لظواهر مناخية قد تحجب ضوء الشمس لفترات طويلة (مثل عواصف الغبار على سطح المريخ ). كما تستفيد المجسات والمركبات الجوالة الفضائية من الحرارة الناتجة عن المولد للحفاظ على دفء أجهزتها ومكوناتها الداخلية. [ 21 ]

نقص في عدد الأفراد يبلغ 237مخزونات الفوسفات غير العضوي

عمر النصف الطويل (88 عامًا) لـ 238إن البلوتونيوم وانعدام إشعاع غاما الذي يمكن أن يتداخل مع تشغيل المكونات الإلكترونية الموجودة على متن المركبة، أو يشعّع الأشخاص، يجعله النظير المشع المفضل للمولدات الحرارية الكهربائية.

237لذلك، يعتبر النبتونيوم نظيرًا مشعًا رئيسيًا لإنتاج 238البلوتونيوم ، وهو عنصر أساسي لمجسات الفضاء العميق التي تتطلب مصدراً موثوقاً وطويل الأمد للطاقة دون الحاجة إلى صيانة.

مخزونات من 238تراكم البلوتونيوم في الولايات المتحدة منذ مشروع مانهاتن ، بفضل مجمع هانفورد النووي (الذي عمل في ولاية واشنطن من عام 1943 إلى عام 1977) وموقع نهر سافانا (الذي عمل في ولاية كارولاينا الجنوبية من عام 1950 إلى عام 1988)، وقد استُنفدت تقريبًا موارد تطوير الأسلحة الذرية . ويجري الآن استخراج وتنقية كميات جديدة كافية من البلوتونيوم-237 .لذلك فإن النبتونيوم الناتج عن الوقود النووي المشع ضروري لاستئناف 238إنتاج البلوتونيوم من أجل تجديد المخزونات اللازمة لاستكشاف الفضاء بواسطة المجسات الروبوتية.

النبتونيوم-239

يحتوي النبتونيوم-239 على 146 نيوترونًا ونصف عمر يبلغ 2.356 يومًا. يُنتَج عن طريق تحلل بيتا السالب لليورانيوم-239 قصير العمر ، ويخضع بدوره لتحلل بيتا سالب آخر إلى البلوتونيوم -239 . هذه هي الطريقة الأساسية لإنتاج البلوتونيوم، إذ يمكن إنتاج اليورانيوم -239 عن طريق التقاط النيوترونات في اليورانيوم-238 . [ 22 ]

يُعتبر اليورانيوم-237 والنبتونيوم-239 من أبرز النظائر المشعة الخطرة خلال الفترة الممتدة من الساعة الأولى إلى الأسبوع الأول بعد التساقط النووي الناتج عن انفجار نووي، حيث يهيمن النبتونيوم -239 على الطيف الإشعاعي لعدة أيام. [ 23 ] [ 24 ]

مراجع

  1. 1 2 3 4 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. بيبارد، د. ف.؛ ماسون، ج. و.؛ غراي، ب. ر.؛ ميك، ج. ف. (1952). "وجود سلسلة (4ن + 1) في الطبيعة" (ملف PDF) . مجلة الجمعية الكيميائية الأمريكية . 74 (23): 6081-6084 . رمز Bibcode : 1952JAChS..74.6081P . doi : 10.1021/ja01143a074 .
  3. 1 2 Zhang, ZY; Gan, ZG; Yang, HB; et al. (2019). "نظير جديد 220 Np: استكشاف متانة إغلاق الغلاف N = 126 في النبتونيوم". Physical Review Letters . 122 (19) 192503. Bibcode : 2019PhRvL.122s2503Z . doi : 10.1103/PhysRevLett.122.192503 . PMID 31144958. S2CID 169038981 .   
  4. مجموعة بيانات FRIB النووية. "مشروع اكتشاف النويدات، قاعدة بيانات النظائر" . doi : 10.11578/frib/2279152 .
  5. مجموعة بيانات FRIB النووية. "مشروع اكتشاف النوى، قاعدة بيانات النظائر" . doi : 10.11578/frib/2572219 .
  6. يانغ، هـ؛ ما، ل؛ تشانغ، ز؛ يانغ، س؛ غان، ز؛ تشانغ، م؛ وآخرون (2018). "خصائص اضمحلال ألفا للنواة شبه السحرية 219Np " . رسائل الفيزياء ب . 777 : 212-216 . Bibcode : 2018PhLB..777..212Y . doi : 10.1016/j.physletb.2017.12.017 . 
  7. هوانغ، تي إتش؛ وآخرون (2018). "تحديد النظير الجديد 224 نبتونيوم" (ملف PDF) . مجلة Physical Review C. 98 ( 4) 044302. Bibcode : 2018PhRvC..98d4302H . doi : 10.1103/PhysRevC.98.044302 . S2CID 125251822 .  
  8. آساي، م.؛ سويكاوا، ي.؛ هيغاشي، م.؛ وآخرون . (2020). اكتشاف نظير 234 نبتونيوم وخصائص اضمحلاله (ملف PDF) (تقرير) (باللغة اليابانية). 
  9. نيواس ، ت .؛ واتانابي، ي. إكس.؛ هيراياما، ي.؛ وآخرون . (2023). "اكتشاف نظير جديد 241U وقياسات منهجية عالية الدقة للكتلة الذرية لنوى Pa-Pu الغنية بالنيوترونات المنتجة عبر تفاعلات نقل متعددة النيوكليونات" (ملف PDF) . رسائل المراجعة الفيزيائية . 130 (13): 132502-1 – 132502-6 . doi : 10.1103/ PhysRevLett.130.132502 . PMID 37067317. S2CID 257976576 .   
  10. بالإضافة إلى الراديوم (العنصر 88). على الرغم من كونه من العناصر شبه الأكتينية، إلا أنه يسبق الأكتينيوم (89) مباشرةً، ويأتي بعد فجوة عدم استقرار ثلاثية العناصر بعد البولونيوم (84)، حيث لا توجد نظائر ذات عمر نصفي لا يقل عن أربع سنوات (أطول نظير عمري في هذه الفجوة هو الرادون-222 بعمر نصفي أقل من أربعة أيام ). لذا، فإن أطول نظائر الراديوم عمرًا، والذي يبلغ 1600 عام، يستحق إدراجه هنا.
  11. على وجه التحديد من الانشطار النيوتروني الحراري لليورانيوم-235، على سبيل المثال في مفاعل نووي نموذجي .
  12. ميلستيد، ج.؛ فريدمان، أ.م.؛ ستيفنز، س.م. (1965). "عمر النصف ألفا للبركليوم-247؛ نظير جديد طويل العمر للبركليوم-248". الفيزياء النووية . 71 (2): 299. Bibcode : 1965NucPh..71..299M . doi : 10.1016/0029-5582(65)90719-4 .كشفت التحليلات النظائرية عن وجود نوع من النظائر ذات الكتلة 248 بوفرة ثابتة في ثلاث عينات تم تحليلها على مدى حوالي 10 أشهر. وقد عُزي ذلك إلى نظير من Bk 248 بنصف عمر يزيد عن 9 سنوات. لم يُرصد أي نمو لـ Cf 248 ، ويمكن تحديد الحد الأدنى لنصف عمر جسيمات بيتا السالبة بحوالي 10⁴ سنوات . لم يُرصد أي نشاط جسيمات ألفا يُعزى إلى النظير الجديد؛ ومن المرجح أن يكون نصف عمر جسيمات ألفا أكبر من 300 سنة.
  13. هذا هو أثقل نظير مشع بنصف عمر لا يقل عن أربع سنوات قبل " بحر عدم الاستقرار ".
  14. باستثناء تلك النوى " المستقرة كلاسيكيا " ذات فترات نصف العمر التي تتجاوز بكثير فترة نصف عمر 232 Th؛ على سبيل المثال، في حين أن 113m Cd له فترة نصف عمر تبلغ أربعة عشر عامًا فقط، فإن فترة نصف عمر 113 Cd تبلغ ثمانية كوادريليون عام.
  15. ^ التقرير النهائي، تقييم بيانات السلامة النووية وحدود الأكتينيدات في النقل (PDF) (أبلغ عن). جمهورية فرنسا، معهد الحماية الإشعاعية والأمن النووي، إدارة الوقاية ودراسة الحوادث. مؤرشفة من الأصلي (PDF) بتاريخ 2011-05-19.
  16. 1 2 ريد، بي سي (2017). "دراسة لإمكانية استخدام النظائر المشعة الأخرى غير اليورانيوم -235 والبلوتونيوم -239 في تسليح القنابل الانشطارية ". المجلة الأمريكية للفيزياء . 85 (1): 38-44 . Bibcode : 2017AmJPh..85...38R . doi : 10.1119/1.4966630 .
  17. تحليل إعادة استخدام اليورانيوم المستخرج من إعادة معالجة الوقود المستهلك للمفاعلات النووية الخفيفة التجارية ، وزارة الطاقة الأمريكية، مختبر أوك ريدج الوطني.
      • يوكا ليتو؛ شياولين هو (2011). "15.15: النبتونيوم". كيمياء وتحليل النويدات المشعة (  الطبعة الأولى). جون وايلي وأولاده . 231. ISBN 978-3-527-63302-9.
  18. 1 2 جيروم، إس إم؛ إيفانوف، ب؛ لاريجاني، سي؛ باركر، دي جيه؛ ريغان، بي إتش (2014). "إنتاج النبتونيوم-236g". مجلة النشاط الإشعاعي البيئي . 138 : 315-322 . Bibcode : 2014JEnvR.138..315J . doi : 10.1016/j.jenvrad.2014.02.029 . PMID 24731718 . 
  19. ب. فايس (26 أكتوبر 2002). "النبتونيوم النووي؟ معدن قليل الدراسة يصل إلى حالة حرجة" . أخبار العلوم . 162 (17): 259. doi : 10.2307/4014034 . JSTOR 4014034. تم الاطلاع عليه في 7 نوفمبر 2013 . {{cite journal}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link )
  20. ويتز، ألكسندرا (27 نوفمبر 2014). "الطاقة النووية: البحث اليائس عن البلوتونيوم" . مجلة نيتشر . 515 (7528): 484-486 . Bibcode : 2014Natur.515..484W . doi : 10.1038/515484a . PMID : 25428482 . 
  21. "الجدول الدوري للعناصر: مختبر لوس ألاموس الوطني - النبتونيوم" . مختبر لوس ألاموس الوطني . تم الاطلاع عليه بتاريخ 13-10-2013 .
  22. [قياس الجرعات باستخدام شارات الأفلام في التجارب النووية الجوية، من قبل لجنة قياس الجرعات باستخدام شارات الأفلام في التجارب النووية الجوية، لجنة الهندسة والأنظمة التقنية، قسم الهندسة والعلوم الفيزيائية، المجلس الوطني للبحوث. الصفحات 24-35]
  23. تحليل حدودي لتأثيرات تجزئة النويدات المشعة في التساقط الإشعاعي على تقدير الجرعات التي يتعرض لها قدامى المحاربين النوويين DTRA-TR-07-5. 2007