نظائر الثوريوم
يحتوي الثوريوم ( 90Th ) على سبعة نظائر طبيعية، لكن لا يوجد بينها نظير مستقر. أحد هذه النظائر، وهو 232Th ، مستقر نسبيًا ، إذ يبلغ عمر النصف له 1.40 × 10¹⁰ سنة ، وهو أطول بكثير من عمر الأرض ، بل وأطول قليلًا من العمر المتعارف عليه للكون . يشكل هذا النظير معظم الثوريوم الطبيعي، ولذلك كان يُعتبر أحادي النظير . مع ذلك، في عام 2013، أعاد الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية (IUPAC) تصنيف الثوريوم كثنائي النظير، نظرًا لوجود كميات كبيرة من 230Th في مياه البحار العميقة. يتميز الثوريوم بتركيب نظائري أرضي مميز، وبالتالي يمكن تحديد وزن ذري قياسي له.
تم تحديد خصائص واحد وثلاثين نظيرًا مشعًا ، وأكثرها استقرارًا هو الثوريوم -232 ، يليه الثوريوم -230 بنصف عمر يبلغ 75400 سنة، ثم الثوريوم -229 بنصف عمر يبلغ 7916 سنة، وأخيرًا الثوريوم -228 بنصف عمر يبلغ 1.91 سنة. أما باقي النظائر المشعة ، فلها أنصاف أعمار تقل عن ثلاثين يومًا، ومعظمها أقل من عشر دقائق. يمتلك أحد هذه النظائر، وهو الثوريوم -229 ، نظيرًا نوويًا (أو حالة شبه مستقرة) بطاقة إثارة منخفضة للغاية، [ 4 ] وقد تم قياسها مؤخرًا لتكون8.355 733 554 021 (8) إلكترون فولت[ 5 ] [ 6 ] اقتُرح إجراء مطيافية ليزرية لنواة229واستخدام الانتقال منخفض الطاقة لتطويرساعة نوويةذات دقة عالية للغاية. [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]
تتراوح النظائر المعروفة للثوريوم في العدد الكتلي من 207 [ 10 ] إلى 238.
قائمة النظائر
| النظير [ n 1 ] | الاسم التاريخي | Z | شمال | الكتلة النظيرية ( دالتون ) [ 11 ] [ n2 ] [ n3 ] | سنة الاكتشاف [ 12 ] [ 13 ] | نصف العمر [ 1 ] [ n 4 ] | نمط الاضمحلال [ 1 ] [ n 5 ] | النظير الناتج [ n 6 ] | الدوران والتكافؤ [ 1 ] [ n 7 ] [ n 8 ] | الوفرة الطبيعية ( الكسر المولي) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طاقة الإثارة | النسبة الطبيعية [ 1 ] | نطاق التباين | |||||||||||||||||
| 207 Th [ 10 ] | 90 | 117 | 2022 | 9.7 +46.6 −4.4 مللي ثانية | α | 203 را | |||||||||||||
| 208 | 90 | 118 | 208.017915(34) | 2010 | 2.4(12) مللي ثانية | α | 204 را | 0+ | |||||||||||
| 209 | 90 | 119 | 209.017998(27) | 1996 | 3.1(12) مللي ثانية | α | 205 را | 13/2+ | |||||||||||
| 210 | 90 | 120 | 210.015094(20) | 1995 | 16.0(36) مللي ثانية | α | 206 را | 0+ | |||||||||||
| 211 Th | 90 | 121 | 211.014897(92) | 1995 | 48(20) مللي ثانية | α | 207 را | 5/2−# | |||||||||||
| 212 Th | 90 | 122 | 212.013002(11) | 1980 | 31.7(13) مللي ثانية | α | 208 را | 0+ | |||||||||||
| 213 | 90 | 123 | 213.0130115(99) | 1968 | 144(21) مللي ثانية | α | 209 را | 5/2− | |||||||||||
| 213 مترًا | 1180.0(14) كيلو إلكترون فولت | 2007 | 1.4(4) ميكروثانية | هو - هي | 213 | (13/2)+ | |||||||||||||
| 214 | 90 | 124 | 214.011481(11) | 1968 | 87(10) مللي ثانية | α | 210 را | 0+ | |||||||||||
| 214 متر | 2181.0(27) كيلو إلكترون فولت | 2007 | 1.24(12) ميكروثانية | هو - هي | 214 | 8+# | |||||||||||||
| 215 | 90 | 125 | 215.0117246(68) | 1968 | 1.35(14) ثانية | α | 211 را | (1/2−) | |||||||||||
| 215 متر | 1471(50)# كيلو إلكترون فولت | 2005 | 770(60) ns | هو - هي | 215 | 9/2+# | |||||||||||||
| 216 | 90 | 126 | 216.011056(12) | 1968 | 26.28(16) مللي ثانية | α | 212 را | 0+ | |||||||||||
| 216م1 ث | 2041(8) كيلو إلكترون فولت | 1983 | 135.4(29) ميكروثانية | تكنولوجيا المعلومات (97.2%) | 216 | 8+ | |||||||||||||
| α (2.8%) | 212 را | ||||||||||||||||||
| 216 متر مربع | 2648(8) كيلو إلكترون فولت | 2001 | 580(26) ns | هو - هي | 216 | (11−) | |||||||||||||
| 216 متر مكعب | 3682(8) كيلو إلكترون فولت | 2001 | 740(70) ns | هو - هي | 216 | (14+) | |||||||||||||
| 217 | 90 | 127 | 217.013103(11) | 1968 | 248(4) ميكروثانية | α | 213 را | 9/2+# | |||||||||||
| 217م1 ث | 673.3(1) كيلو إلكترون فولت | 1989 | 141(50) ns | هو - هي | 217 | (15/2−) | |||||||||||||
| 217 متر مربع | 2307(32) كيلو إلكترون فولت | 2005 | 71(14) ميكروثانية | هو - هي | 217 | (25/2+) | |||||||||||||
| 218 | 90 | 128 | 218.013276(11) | 1973 | 122(5) ns | α | 214 را | 0+ | |||||||||||
| 219 | 90 | 129 | 219.015526(61) | 1973 | 1.023(18) ميكروثانية | α | 215 را | 9/2+# | |||||||||||
| 220 Th | 90 | 130 | 220.015770(15) | 1973 | 10.2(3) ميكروثانية | α | 216 را | 0+ | |||||||||||
| 221 Th | 90 | 131 | 221.0181858(86) | 1970 | 1.75(2) مللي ثانية | α | 217 را | 7/2+# | |||||||||||
| 222 Th | 90 | 132 | 222.018468(11) | 1970 | 2.24(3) مللي ثانية | α | 218 را | 0+ | |||||||||||
| 223 | 90 | 133 | 223.0208111(85) | 1952 | 0.60(2) ثانية | α | 219 را | (5/2)+ | |||||||||||
| 224 | 90 | 134 | 224.021466(10) | 1949 | 1.04(2) ثانية | α [ n 9 ] | 220 را | 0+ | |||||||||||
| 225 | 90 | 135 | 225.0239510(55) | 1949 | 8.75(4) دقيقة | α (~90%) | 221 را | 3/2+ | |||||||||||
| EC (~10٪) | 225 فدان | ||||||||||||||||||
| 226 | 90 | 136 | 226.0249037(48) | 1948 | 30.70(3) دقيقة | α | 222 را | 0+ | |||||||||||
| قرص مضغوط (<3.2 × 10 −12 %) | 208 Pb 18 O | ||||||||||||||||||
| 227 | الأكتينيوم المشع | 90 | 137 | 227.0277025(22) | 1906 | 18.693(4) د | α | 223 را | (نصف+) | أثر [ رقم 10 ] | |||||||||
| 228 | الراديوثوريوم | 90 | 138 | 228.0287397(19) | 1905 | 1.9125(7) ص | α | 224 را | 0+ | أثر [ رقم 11 ] | |||||||||
| CD (1.13×10 −11 %) | 208 Pb 20 O | ||||||||||||||||||
| 229 | 90 | 139 | 229.0317614(26) | 1947 | 7916(17) ص | α | 225 را | 5/2+ | أثر [ رقم 12 ] | ||||||||||
| 229 مترًا | 8.355733554021(8) إلكترون فولت [ 14 ] | 1990 | 7(1) ميكروثانية [ 15 ] | تكنولوجيا المعلومات [ رقم 13 ] | 229 Th + | 3/2+ | |||||||||||||
| 229 مترًا + | 8.355733554021(8) إلكترون فولت [ 14 ] | (1990) [ رقم 14 ] | 29(1) دقيقة [ 16 ] | γ [ n 13 ] | 229 Th + | 3/2+ | |||||||||||||
| 230 Th [ n 15 ] | أيونيوم | 90 | 140 | 230.0331323(13) | 1907 | 7.54(3)×10 4 y | α | 226 را | 0+ | 0.0002(2) [ n 16 ] | |||||||||
| CD (5.8×10 −11 %) | 206 زئبق 24 نيون | ||||||||||||||||||
| SF (<4×10 −12 %) | (متنوع) | ||||||||||||||||||
| 231 | اليورانيوم Y | 90 | 141 | 231.0363028(13) | 1911 | 25.52(1) ساعة | β − | 231 باسكال | 5/2+ | أثر [ رقم 10 ] | |||||||||
| 232 Th [ n 17 ] | الثوريوم | 90 | 142 | 232.0380536(15) | 1898 | 1.40(1)×10 10 y | α [ n 18 ] | 228 را | 0+ | 0.9998(2) | |||||||||
| SF (1.1 × 10 −9 %) | (متنوع) | ||||||||||||||||||
| CD (<2.78×10 −10 %) | 208,206 زئبق 24,26 نيون | ||||||||||||||||||
| 233 | 90 | 143 | 233.0415801(15) | 1935 | 21.83(4) دقيقة | β − | 233 باسكال | نصف+ | أثر [ رقم 19 ] | ||||||||||
| 234 | يورانيوم × 1 | 90 | 144 | 234.0435998(28) | 1900 | 24.107(24) د | β − | 234 ملي باسكال [ 17 ] | 0+ | أثر [ رقم 16 ] | |||||||||
| 235 | 90 | 145 | 235.047255(14) | 1969 | 7.2(1) دقيقة | β − | 235 باسكال | نصف رطل | |||||||||||
| 236 | 90 | 146 | 236.049657(15) | 1973 | 37.3(15) دقيقة | β − | 236 باسكال | 0+ | |||||||||||
| 237 | 90 | 147 | 237.053629(17) | 1993 | 4.8(5) دقيقة | β − | 237 باسكال | 5/2+# | |||||||||||
| 238 | 90 | 148 | 238.05639(30)# | 1999 | 9.4(20) دقيقة | β − | 238 باسكال | 0+ | |||||||||||
| رأس وتذييل هذا الجدول: | |||||||||||||||||||
- ↑ m Th – نظير نووي مثار.
- ↑ () – يتم إعطاء عدم اليقين (1 σ ) بشكل موجز بين قوسين بعد الأرقام الأخيرة المقابلة.
- ↑ # – الكتلة الذرية المميزة بـ # : القيمة وعدم اليقين مستمدان ليس من البيانات التجريبية البحتة، ولكن جزئيًا على الأقل من الاتجاهات من سطح الكتلة (TMS).
- ↑ نصف العمر بالخط العريض – شبه مستقر، نصف العمر أطول من عمر الكون .
- ↑ أنماط التحلل:
المفوضية الأوروبية: التقاط الإلكترون قرص مضغوط: اضمحلال التجمعات هو - هي: التحول المتماثل - ↑ رمز غامق كعلامة فرعية – المنتج الفرعي مستقر.
- ↑ () قيمة الدوران - تشير إلى الدوران مع وسائط التعيين الضعيفة.
- ↑ # – القيم المميزة بـ # ليست مستمدة بشكل كامل من البيانات التجريبية، ولكنها مستمدة جزئيًا على الأقل من اتجاهات النوى المجاورة (TNN).
- ↑ يُفترض أيضًا أن يخضع لتحلل β + β + إلى 224 Ra
- 1 2 ناتج تحلل وسيطلليورانيوم 235
- ↑ ناتج تحلل وسيط للثوريوم -232
- ↑ ناتج تحلل وسيط لنظير النبتونيوم -237
- يتحلل الثوريوم -229m المتعادل بسرعةعن طريق التحول الداخلي ، مُطلقًا إلكترونًا. لا توجد طاقة كافية لإطلاق إلكترون ثانٍ، لذاالثوريوم -229m الموجبة لفترة أطول بكثير، وتتحلل بانبعاث أشعة غاما. انظر § الثوريوم-229m .
- ↑ نفس الحالة المتماثلة كما في الأعلى
- ↑ يستخدم في تحديد عمر اليورانيوم-الثوريوم
- 1 2 ناتج تحلل وسيط لليورانيوم 238
- ↑ النظير المشع البدائي
- ↑ يُفترضأيضًا أن يخضع لتحلل بيتا السالبإلى اليورانيوم 232
- ↑ يتم إنتاجه في عملية التقاط النيوترونات بواسطةالثوريوم 232
الاستخدامات
تم اقتراح استخدام الثوريوم في الطاقة النووية القائمة على الثوريوم .
في العديد من البلدان، يُحظر أو يُثبط استخدام الثوريوم في المنتجات الاستهلاكية لأنه مادة مشعة.
يستخدم حاليًا في كاثودات الأنابيب المفرغة، وذلك لمزيج من الاستقرار الفيزيائي عند درجات الحرارة العالية وانخفاض طاقة العمل المطلوبة لإزالة الإلكترون من سطحه.
لقد تم استخدامه، منذ حوالي قرن، في أغطية مصابيح الغاز والبخار مثل مصابيح الغاز وفوانيس التخييم.
عدسات منخفضة التشتت
استُخدم الثوريوم أيضًا في بعض العناصر الزجاجية لعدسات Aero-Ektar التي صنعتها شركة كوداك خلال الحرب العالمية الثانية، ولذلك فهي مشعة بشكل طفيف. [ 18 ] يحتوي عنصران زجاجيان في عدسات Aero-Ektar f/2.5 على 11% و13% من الثوريوم وزنيًا. استُخدمت هذه الأنواع من الزجاج المحتوي على الثوريوم نظرًا لامتلاكها معامل انكسار عالٍ وتشتت منخفض (تغير معامل الانكسار مع الطول الموجي)، وهي خاصية مرغوبة للغاية. تتميز العديد من عدسات Aero-Ektar المتبقية بلون أصفر باهت، ربما نتيجة لتلف الزجاج بسبب الإشعاع.
استُخدمت هذه العدسات للاستطلاع الجوي لأن مستوى الإشعاع فيها ليس مرتفعًا بما يكفي لتشويش الفيلم خلال فترة قصيرة، مما يدل على أن مستوى الإشعاع آمن نسبيًا. مع ذلك، يُنصح بتخزين هذه العدسات بعيدًا قدر الإمكان عن المناطق المأهولة بالسكان عند عدم استخدامها، وذلك للسماح لعلاقة التربيع العكسي بتخفيف الإشعاع. [ 19 ]
الأكتينيدات مقابل نواتج الانشطار
| الأكتينيدات [ 20 ] حسب سلسلة التحلل | نطاق نصف العمر ( أ ) | نواتج انشطار اليورانيوم 235 حسب العائد [ 21 ] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 Ra№ | 4-6 أ | 155 يورو+ | ||||||
| 248 Bk [ 22 ] | > 9 أ | |||||||
| 244 سم | 241 Puƒ | 250 قدم مكعب | 227 Ac№ | 10-29 أ | 90 Sr | 85 كرونة | 113 م Cd+ | |
| 232 Uƒ | 238 Puƒ | 243 سمƒ | 29–97 أ | 137 سيزيوم | 151 سم+ | 121 متر قصدير | ||
| 249 Cfƒ | 242 مترصباحًا | 141–351 أ | لا يوجد من نواتج الانشطار نصف عمر في نطاق 100 ألف سنة إلى 210 ألف سنة ... | |||||
| 241 صباحًا | 251 Cfƒ [ 23 ] | 430–900 أ | ||||||
| 226 Ra№ | 247 كتاب | 1.3–1.6 ألف سنة | ||||||
| 240 بو | 229 | 246 سم | 243 صباحًا | 4.7–7.4 ألف سنة | ||||
| 245 سم | 250 سم | 8.3–8.5 ألف سنة | ||||||
| 239 بوƒ | 24.1 ألف | |||||||
| 230 Th№ | 231 باسكالرقم | 32-76 ألف سنة | ||||||
| 236 Npƒ | 233 Uƒ | 234 يورقم | 150-250 ألف سنة | 99 Tc₡ | 126 Sn | |||
| 248 سم | 242 بو | 327–375 ألف سنة | 79 Se₡ | |||||
| 1.33 مليون | 135 سيزيوم | |||||||
| 237 Npƒ | 1.61–6.5 مليون سنة | 93 زركونيوم | 107 Pd | |||||
| 236 يو | 247 سم | 15-24 مليون سنة | 129 I₡ | |||||
| 244 بو | 80 مليون | ... ولا يتجاوز 15.7 مليون سنة [ 24 ] | ||||||
| 232 Th№ | 238 يورقم | 235 Uƒ№ | 0.7–14.1 مليار سنة | |||||
| ||||||||
نظائر بارزة
الثوريوم-228
الثوريوم -228 هو نظير للثوريوميحتوي على 138 نيوترونًا . كان يُعرف سابقًا باسم الثوريوم المشع، نظرًا لوجوده في سلسلة تفكك الثوريوم-232. يبلغ عمر النصف له 1.9125 سنة. يخضع لتحلل ألفا إلى الراديوم -224 . في بعض الأحيان، يتحلل عبر مسار غير معتاد يُعرف بتحلل العنقود ، مُصدرًا نواة من الأكسجين -20 ومُنتجًا الرصاص-208 المستقر . وهو نظير ناتج عن اليورانيوم -232 ، وهو المسؤول عن خطورته الإشعاعية.
يُستخدم هذا العنصر، إلى جانب ناتج تحلله 224Ra ، في العلاج الإشعاعي بجسيمات ألفا. [ 25 ]
الثوريوم-229
الثوريوم -229 هو نظير مشع للثوريوم يتحللبانبعاث جسيمات ألفا ، ويبلغ عمر النصف له 7916 عامًا. ينتج الثوريوم -229 عن تحلل اليورانيوم-233 ، ويُستخدم بشكل أساسي في إنتاج النظائر الطبية الأكتينيوم-225 والبزموت -213 . [ 26 ]
الثوريوم-229م
للثوريوم -229 نظير نووي ، وهو 229mTh ، مع طاقة إثارة منخفضة بشكل ملحوظ8.355 733 554 021 (8) إلكترون فولت . [ 6 ] وهذا يمنحه العديد من الخصائص الرائعة.
نظرًا لأن هذه الطاقة من نفس رتبة طاقة تأين الإلكترون (للمقارنة، تبلغ طاقة تأين الهيدروجين 13.6 إلكترون فولت)، فإن معدل اضمحلال الثوريوم -229 حساس للبيئة الإلكترونية للنواة. في الثوريوم -229 المتعادل ، يضمحل النظير عن طريق التحول الداخلي في غضون بضعة ميكروثوانٍ. [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] ومع ذلك، فإن طاقة النظير غير كافية لإزالة إلكترون ثانٍ (طاقة التأين الثانية للثوريوم هي تبلغ طاقة أيونات الثوريوم الموجبة 11.5 إلكترون فولت، لذا فإن التحول الداخلي مستحيل . يحدث الاضمحلال الإشعاعي بنصف عمر أطول بـ 8.4 مراتب، أي أكثر من 1000 ثانية. [ 28 ] [ 30 ] عند تضمينها في البلورات الأيونية ، لا تصل عملية التأين إلى 100%، لذا يحدث قدر ضئيل من التحول الداخلي، مما يؤدي إلى عمر تم قياسه مؤخرًا يبلغ ≈600 ثانية ، [ 5 ] [ 31 ] والتي يمكن استقراءها إلى عمر افتراضي للأيونات المعزولة من1740 ± 50 ثانية . [ 5 ]
تتوافق طاقة الإثارة النووية العادية مع فوتونات أشعة غاما، لكن طاقة الإثارة هذه تتوافق مع تردد فوتوني قدره2020407384335 ± 2 كيلوهرتز ( طول الموجة )148.382 182 8827 (15) نانومتر )، [ 6 ] [ 32 ] [ 5 ] [ 31 ] وهو نطاق الأشعة فوق البنفسجية البعيدة . هذا يعني أنه من الممكن بناء ليزر يعمل بهذا التردد ، مما يتيح الفرصة الوحيدة المعروفة للإثارة المباشرة لحالة نووية بواسطة الليزر. [ 33 ] قد يكون لهذا تطبيقات مثل ساعة نووية عالية الدقة [ 8 ] [ 9 ] [ 34 ] [ 35 ] أو كبت كمومي للحوسبة الكمومية . [ 36 ]
لطالما أعاقت القياسات غير الدقيقة لطاقة التماثل هذه التطبيقات، إذ أن الدقة المتناهية لإثارة الليزر تجعل من الصعب استخدامها للبحث في نطاق ترددي واسع. وقد أُجريت العديد من الدراسات، النظرية والتجريبية، لمحاولة تحديد طاقة الانتقال بدقة وتحديد خصائص أخرى لحالة التماثل للثوريوم -229 (مثل عمر التماثل والعزم المغناطيسي)، إلى أن تم قياس التردد بدقة في عام 2024. [ 5 ] [ 32 ] [ 31 ]
تاريخ
أُجريت القياسات المبكرة لنظائر الثوريوم باستخدام مطيافية أشعة غاما ، مما أدى إلى إنتاج تم قياس طاقة الحالة المثارة للثوريوم -229 عند 29.5855 كيلو إلكترون فولت، وقياس الفرق في طاقات أشعة غاما المنبعثة أثناء تحلله إلى حالتي التماثل النووي 229mTh (90%) أو 229Th (10%). في عام 1976، سعى كروجر ورايش إلى فهم تأثيرات قوة كوريوليس في النوى المشوهة ، وحاولا مطابقة طيف أشعة غاما للثوريوم مع نماذج الشكل النووي النظرية. ولدهشتهما، لم يكن من الممكن تصنيف الحالات النووية المعروفة بشكل معقول إلى مستويات تكميم مختلفة للزخم الزاوي الكلي . وخلصا إلى أن بعض الحالات التي تم تحديدها سابقًا على أنها 229Th نشأت في الواقع من متماثل نووي ذي لف مغزلي 3/2 ، وهو 229mTh ، ذو طاقة إثارة منخفضة بشكل ملحوظ. [ 37 ]
في ذلك الوقت، استُنتج أن الطاقة أقل من 100 إلكترون فولت، استنادًا فقط إلى عدم رصد الاضمحلال المباشر للمتماثل. مع ذلك، في عام 1990، أدت قياسات إضافية إلى استنتاج مفاده أن الطاقة أقل من 10 إلكترون فولت على الأرجح، [ 38 ] مما يجعلها واحدة من أدنى طاقات الإثارة المتماثلة المعروفة. في السنوات اللاحقة، تم تحديد الطاقة بدقة أكبر.3.5 ± 1.0 إلكترون فولت ، والتي كانت لفترة طويلة قيمة الطاقة المقبولة. [ 39 ]
أُجريت قياسات محسّنة لطيف أشعة غاما باستخدام مقياس حراري دقيق متطور للأشعة السينية في عام 2007، مما أسفر عن قيمة جديدة لطاقة الانتقال لـ7.6 ± 0.5 إلكترون فولت ، [ 40 ] مصححة إلى7.8 ± 0.5 إلكترون فولت في عام 2009. [ 41 ] هذه الطاقة الأعلى لها نتيجتان لم يتم أخذهما في الاعتبار في المحاولات السابقة لمراقبة الفوتونات المنبعثة:
- لأنه أعلى من الثوريوم طاقة التأين الأولى 6.08 إلكترون فولت ، سيتحلل نظير الثوريوم 229m المتعادل إشعاعيًا باحتمالية منخفضة للغاية،
- لأنه فوقعند حد قطع الأشعة فوق البنفسجية الفراغية 6.2 إلكترون فولت ، لا تستطيع الفوتونات المنتجة الانتقال عبر الهواء.
لكن حتى مع معرفة الطاقة الأعلى، فشلت معظم عمليات البحث في العقد الثاني من الألفية الثانية عن الضوء المنبعث من الاضمحلال المتماثل في رصد أي إشارة، [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] مما يشير إلى وجود قناة اضمحلال غير إشعاعي قوية محتملة. وقد زُعم رصد مباشر للفوتونات المنبعثة في الاضمحلال المتماثل في عام 2012 [ 46 ] ، ثم مرة أخرى في عام 2018. [ 47 ] ومع ذلك، أثار كلا التقريرين جدلاً واسعاً في الأوساط العلمية. [ 48 ] [ 49 ]
تم في عام 2016 رصد انبعاث الإلكترونات مباشرةً في قناة الاضمحلال التحويلي الداخلي للثوريوم -229m . [ 50 ] مع ذلك، لم يكن بالإمكان في ذلك الوقت تحديد طاقة انتقال المتماثل بدقة إلا ضمن نطاق يتراوح بين 6.3 و18.3 إلكترون فولت. وأخيرًا، في عام 2019، سمح التحليل الطيفي الإلكتروني غير البصري للإلكترونات التحويلية الداخلية المنبعثة في الاضمحلال المتماثل بتحديد طاقة إثارة المتماثل.8.28 ± 0.17 إلكترون فولت . [ 51 ] ومع ذلك، بدت هذه القيمة متعارضة مع النسخة الأولية المنشورة عام 2018 والتي أظهرت إشارة مماثلة لـ يمكن عرض فوتون الأشعة فوق البنفسجية البعيدة من الزينون بطاقة 8.4 إلكترون فولت، ولكن بدقة تقارب1.3 +0.2 −0.1 إلكترون فولت طاقة أقل و (صحيح بأثر رجعي) عمر 1880 ± 170 ثانية . [ 47 ] في تلك الورقة، تم تضمين 229 Th في SiO2 ، مما قد يؤدي إلى تحول في الطاقة وتغيير في العمر، على الرغم من أن الحالات المعنية هي في الأساس نووية، مما يحميها من التفاعلات الإلكترونية.
في تجربة أخرى أُجريت عام 2018، أمكن إجراء أول توصيف طيفي ليزري للخواص النووية للثوريوم -229 m. [ 52 ] في هذه التجربة، استُخدمت سحابة أيونية من أيونات الثوريوم -229 (229Th²⁺) مع 2% من الأيونات في الحالة النووية المثارة لدراسة الطيف الليزري للغلاف الذري للثوريوم -229 . وقد سمح ذلك بدراسة الانزياح الفائق الدقيق الناتج عن اختلاف حالات الدوران النووي بين الحالة الأرضية والحالة المتماثلة. وبهذه الطريقة، أمكن استنتاج أول قيمة تجريبية لعزم ثنائي القطب المغناطيسي وعزم رباعي الأقطاب الكهربائي للثوريوم -229m .
في عام 2019، تم تقييد طاقة إثارة المتماثل إلىتم الحصول على قيمة 8.28 ± 0.17 إلكترون فولت بناءً على الكشف المباشر عن إلكترونات التحويل الداخلي [ 51 ] ، وتم تحقيق وجود آمن لـ 229m Th من الحالة الأرضية النووية عن طريق إثارةتم تحديد حالة الإثارة النووية عند طاقة 29 كيلو إلكترون فولت باستخدام إشعاع السنكروترون. [ 53 ] وأظهرت قياسات إضافية أجرتها مجموعة أخرى في عام 2020 رقمًا قدره8.10 ± 0.17 إلكترون فولت ((طول الموجة 153.1 ± 3.2 نانومتر ). [ 54 ] وبدمج هذه القياسات، تكون طاقة الانتقال المتوقعة هي8.12 ± 0.11 إلكترون فولت . [ 55 ]
في سبتمبر 2022، حددت دراسة طيفية أجريت على عينات متحللة طاقة الإثارة لتكون8.338 ± 0.024 إلكترون فولت . [ 56 ]
في أبريل 2024، أبلغت مجموعتان بحثيتان منفصلتان أخيرًا عن إثارة دقيقة لأيونات الثوريوم 4+ باستخدام الليزر ، والتي تم تطعيمها في بلورات أيونية (من CaF2 وLiSrAlF6 مع أنيونات F- بينية إضافية لتعويض الشحنة)، مما أعطى قياسًا دقيقًا (حوالي جزء واحد في المليون ) لطاقة الانتقال. [ 32 ] [ 7 ] [ 5 ] [ 31 ] جزء واحد في التريليون (أُجري قياس (10−12) في يونيو 2024، [ 6 ] [ 57 ] وستقيس الليزرات عالية الدقة المستقبلية التردد حتىدقة أفضل الساعات الذرية تتراوح بين 10 و18 . [ 6 ] [ 9 ] [ 35 ]
الثوريوم-230
الثوريوم -230 هو نظير مشع للثوريوميُستخدم لتحديد عمر الشعاب المرجانية ( التأريخ باليورانيوم-الثوريوم ) وتحديدتدفق التيارات المحيطية . أُطلق اسم "الأيونيوم" ( رمزه Io ) في بدايات دراسة العناصر المشعة علىنظير الثوريوم -230 الناتج عن سلسلة تحلل اليورانيوم -238 قبل فهم طبيعة النظائر بشكل كامل. ولا يزال هذا الاسم مستخدمًا في التأريخ بالأيونيوم-الثوريوم ، وهي طريقة تأريخ أخرى تستخدم هذا النظير.
الثوريوم-231
يحتوي الثوريوم -231 على 141 نيوترونًا . وهو ناتج تحلل اليورانيوم-235 . يوجد بكميات ضئيلة جدًا على سطح الأرض ، ويبلغ عمر النصف له 25.52 ساعة. [ 58 ] عند تحلله، ينبعث منه شعاع بيتا ، ويتكون منه بروتاكتينيوم-231 ، بطاقة تحلل تبلغ 0.39 ميغا إلكترون فولت.
الثوريوم-232
يُعدّ الثوريوم -232 النظير البدائي الوحيدللثوريوم ، ويُشكّل فعلياً كل الثوريوم الطبيعي، بينما تظهر نظائر الثوريوم الأخرى بكميات ضئيلة فقط كنواتج تحلل قصيرة العمر نسبياً لليورانيوموالثوريوم. [ 59 ] يتحلل هذا النظير عن طريق تحلل ألفا بنصف عمر يبلغ 1.40 × 10يبلغ عمر النصف عشر سنوات، أي أكثر من ثلاثة أضعاف عمر الأرض ، وتقريباً عمر الكون . سلسلة تحلله هي سلسلة الثوريوم ، التي تنتهي في النهاية بالرصاص-208 . بقية السلسلة سريعة التحلل؛ أطول فترات نصف العمر فيها هي 5.75 سنة للراديوم-228 و1.91 سنة للثوريوم-228 ، بينما يبلغ مجموع فترات نصف العمر لجميع العناصر الأخرى أقل من أسبوع.
الثوريوم -232 مادة خصبة قادرة على امتصاص النيوترون والتحول إلى نظير اليورانيوم-233 القابل للانشطار ، والذي يُعد أساس دورة وقود الثوريوم . [ 60 ] استُخدم الثوريوم-232، على شكل معلق ثاني أكسيد الثوريوم (ثوروتراست ) ، كوسيط تباين في التشخيص المبكر بالأشعة السينية . يُصنف الثوريوم-232 حاليًا كمادة مسرطنة . [ 61 ]
الثوريوم-233
الثوريوم -233 هو نظير للثوريوم يتحلل إلى بروتاكتينيوم-233 عبر تحلل بيتا، ثم إلى يورانيوم-233 لينضم إلى سلسلة تحلل النبتونيوم . يبلغ عمر النصف له 21.83 دقيقة. توجد آثار منه في الطبيعة نتيجة التنشيط النيوتروني الطبيعي للثوريوم -232 . [ 62 ]
الثوريوم-234
الثوريوم -234 هو نظير للثوريومتحتوي نواته على 144 نيوترونًا .يبلغ عمر النصف للثوريوم -234 حوالي 24.11 يومًا؛ وينبعث منه جسيم بيتا ، متحولًا إلى بروتاكتينيوم -234 بطاقة تحلل تبلغ حوالي 0.27ميغا إلكترون فولت. ينتج اليورانيوم -238 دائمًا تقريبًا نظيرًا للثوريوم عند تحلله (على الرغم من أنه في حالات نادرة يخضع للانشطار التلقائي ، وفي حالات أندر من ذلك يخضع لتحلل بيتا المزدوج ).
مراجع
- 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 .
- ↑ "الأوزان الذرية القياسية: الثوريوم" . CIAAW . 2013.
- ↑ 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 .
- ↑ إي. روشوفسكا (2006). "البنية النووية للثوريوم -229 " (ملف PDF) . مجلة Physical Review C. 73 ( 4) 044326. Bibcode : 2006PhRvC..73d4326R . doi : 10.1103/PhysRevC.73.044326 . hdl : 10261/12130 .
- 1 2 3 4 5 6 تيداو، ج.؛ أوخابكين، إم. في.؛ تشانغ، ك.؛ ثيلكينغ، ج.؛ زيتزر، ج.؛ بيك، إي.؛ وآخرون . (29 أبريل 2024). "إثارة نواة الثوريوم-229 بالليزر" (ملف PDF) . رسائل المراجعة الفيزيائية . 132 (18) 182501. رمز Bibcode : 2024PhRvL.132r2501T . doi : 10.1103/PhysRevLett.132.182501 . PMID 38759160. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 29 أبريل 2024. تم الاسترجاع في 29 أبريل 2024. تم قياس
الرنين النووي لأيونات الثوريوم
4+
في Th:CaF2
عند
الطول الموجي
148.3821(5) نانومتر ، التردد2020.409 (7) تيراهيرتز ، وعمر التألق في البلورة هو630(15) ثانية ، وهو ما يتوافق مع نصف عمر المتماثل لـ1740(50) ثانية لنواة معزولة في الفراغ.
- 1 2 3 4 5 تشانغ، تشوانكون؛ أوي، تيان؛ هيغينز، جاكوب س.؛ دويل، جاك ف.؛ فون دير فينس، لارس؛ بيكس، كيلد؛ لايتنر، أدريان؛ كازاكوف، جورجي؛ لي، بينغ؛ ثيرولف، بيتر ج.؛ شوم، ثورستن؛ يي، جون (4 سبتمبر 2024). "نسبة تردد الانتقال المتماثل النووي للثوريوم -229 m والساعة الذرية للسترونتيوم -87 ". مجلة نيتشر . 633 (8028): 63-70 . arXiv : 2406.18719 . Bibcode : 2024Natur.633...63Z . doi : 10.1038/s41586-024-07839-6 . PMID 39232152 .
يتم تحديد
تردد الانتقال بين
الحالة الأرضية
I
= 5/2 والحالة المثارة
I
= 3/2 على النحو التالي:
𝜈
Th
=
1
/
6
(
𝜈
a
+ 2
𝜈
b
+ 2
𝜈
c
+
𝜈
d
) =
2 020 407 384 335 (2) كيلو هرتز .
- ١ ٢ "إثارة النواة الذرية بالليزر: إنجازٌ بعد عقود" (بيان صحفي). جامعة فيينا التقنية . ٢٩ أبريل ٢٠٢٤. تاريخ الاطلاع: ٢٩ أبريل ٢٠٢٤ .
- 1 2 بيك، إي.؛ تام، كريستيان. (15 يناير 2003). "مطيافية الليزر النووي للانتقال عند 3.5 إلكترون فولت في الثوريوم -229 " (ملف PDF) . رسائل الفيزياء الأوروبية . 61 (2): 181-186 . رمز Bibcode : 2003EL.....61..181P . doi : 10.1209/epl/i2003-00210-x . S2CID 250818523. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 14 أبريل 2024. تم الاسترجاع بتاريخ 30 أبريل 2024 .
- كامبل ، سي جيه ؛ رادنايف، إيه جي؛ كوزميتش، إيه؛ دزوبا، في إيه؛ فلامباوم، في في؛ ديريفيانكو، إيه. (2012). "ساعة نووية أحادية الأيون للقياسات عند المنزلة العشرية التاسعة عشرة" (ملف PDF) . رسائل المراجعة الفيزيائية . 108 (12) 120802. arXiv : 1110.2490 . Bibcode : 2012PhRvL.108l0802C . doi : 10.1103/PhysRevLett.108.120802 . PMID 22540568. S2CID 40863227. تاريخ الاسترجاع: 30 أبريل 2024 .
- 1 2 يانغ، إتش بي؛ وآخرون (2022). "النظير الجديد 207 ثوريوم وتفاوت طاقات اضمحلال ألفا بين الأفراد ذوي العدد الذري Z > 82 والعدد الذري N < 126". مجلة Physical Review C. 105 ( L051302). Bibcode : 2022PhRvC.105e1302Y . doi : 10.1103/PhysRevC.105.L051302 . S2CID 248935764 .
- ↑ 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 .
- ↑ مجموعة بيانات FRIB النووية. "مشروع اكتشاف النويدات، قاعدة بيانات النظائر" . doi : 10.11578/frib/2279152 .
- ↑ مجموعة بيانات FRIB النووية. "مشروع اكتشاف النوى، قاعدة بيانات النظائر" . doi : 10.11578/frib/2572219 .
- 1 2 Zhang, Ch.; von der Wense, L.; Doyle, JF; et al. (2024). " أغشية رقيقة من 229ThF4 لساعات نووية صلبة". Nature . 636 (603). doi : 10.1038/s41586-024-08256-5 .
- ↑ سيفيرلي، ب؛ فان دير فينس، ل؛ ثيرولف، ب. ج. (2017). "قياس عمر النظير النووي للثوريوم -229 ". مجلة Physical Review Letters ، المجلد 118 (042501). arXiv : 1801.05205 . doi : 10.1103/PhysRevLett.118.042501 .
- ↑ إلويل، ر؛ شنايدر، ش؛ جيت، ج؛ وآخرون (2024). "إثارة الليزر للانتقال المتماثل النووي للثوريوم -229 في مادة صلبة مضيفة". مجلة Physical Review Letters ، المجلد 133 (013201). doi : 10.1103/PhysRevLett.133.013201 .
- ↑ تحليل ENSDF متاح في المركز الوطني لبيانات الطاقة النووية . "قاعدة بيانات NuDat 3.0" . مختبر بروكهافن الوطني .
- ↑ عدسات Aero Ektar f2.5 بعض الصور.
- ↑ مايكل س. بريغز (16 يناير 2002). "عدسات إيرو-إكتار" . مؤرشف من الأصل في 12 أغسطس 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 أغسطس 2015 .
- ↑ 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.
- ↑ على وجه التحديد من الانشطار النيوتروني الحراري لليورانيوم-235، على سبيل المثال في مفاعل نووي نموذجي .
- ↑ 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.
- ↑ هذا هو أثقل نظير مشع بنصف عمر لا يقل عن أربع سنوات قبل " بحر عدم الاستقرار ".
- ↑ 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.
- ↑ "Thor Medical – إنتاج باعثات ألفا لعلاج السرطان" . مايو 2023.
- ↑ تقرير إلى الكونغرس بشأن استخلاص النظائر الطبية من اليورانيوم-233. مؤرشف بتاريخ 27 سبتمبر 2011 في أرشيف الإنترنت . وزارة الطاقة الأمريكية. مارس 2001
- ↑ كاربيشين، ف.ف.؛ ترزاسكوفسكايا، م.ب. (نوفمبر 2007). "تأثير البيئة الإلكترونية على عمر نظير 229Thm ذي الطاقة المنخفضة". مجلة Physical Review C. 76 ( 5) 054313. Bibcode : 2007PhRvC..76e4313K . doi : 10.1103/PhysRevC.76.054313 .
- 1 2 تكاليا، يوجين ف.؛ شنايدر، كريستيان؛ جيت، جاستن؛ هدسون، إريك ر. (25 نوفمبر 2015). "العمر الإشعاعي وطاقة المستوى المتساوي الطاقة المنخفض في الثوريوم -229 ". مجلة Physical Review C. 92 ( 5) 054324. arXiv : 1509.09101 . Bibcode : 2015PhRvC..92e4324T . doi : 10.1103/PhysRevC.92.054324 . S2CID 118374372 .
- ↑ سيفيرلي، ب.؛ فون دير وينس، ل.؛ ثيرولف، ب. ج. (يناير 2017). "قياس عمر النصف للمتماثل النووي 229 Th " . رسائل المراجعة الفيزيائية . 118 (4) 042501. arXiv : 1801.05205 . Bibcode : 2017PhRvL.118d2501S . doi : 10.1103/PhysRevLett.118.042501 . PMID 28186791. S2CID 37518294.
عمر النصف لـ
تم قياس 7 ± 1 ميكروثانية
- ↑ مينكوف، نيكولاي؛ بالفي، أدريانا (23 مايو 2017). "احتمالات الانتقال المخفضة لتحلل غاما لنظير 7.8 إلكترون فولت في الثوريوم 229m ". مجلة Physical Review Letters، المجلد 118 (21)، العدد 212501. arXiv : 1704.07919 . Bibcode : 2017PhRvL.118u2501M . doi : 10.1103/PhysRevLett.118.212501 . PMID: 28598657. S2CID : 40694257 .
- 1 2 3 4 إلويل، ر.؛ شنايدر، كريستيان؛ جيت، جاستن؛ تيرهون، جيه إي إس؛ مورغان، إتش دبليو تي؛ ألكساندروفا، إيه إن؛ تران تان، هوانغ باو؛ ديريفيانكو، أندريه؛ هدسون، إريك ر. (18 أبريل 2024). "إثارة الليزر للانتقال المتماثل النووي للثوريوم -229 في مضيف الحالة الصلبة". arXiv : 2404.12311 [ physics.atom-ph ].
سمة طيفية ضيقة محدودة بعرض خط الليزر عند
148.382 19 (4) stat (20) sys nm (2 020 407 .3(5) stat (30) sys GHz ) الذي يتحلل بعمر افتراضي يبلغ568(13) stat (20) sys s . تُعزى هذه الخاصية إلى إثارة الحالة المتماثلة النووية للثوريوم -229 ، والتي وُجد أن طاقتها هي8.355 733 (2) stat (10) sys eV in 229 Th:LiSrAlF 6 .
- ثيرولف ، بيتر ( 29 أبريل 2024). "إلقاء الضوء على نظير الساعة النووية للثوريوم-229" . الفيزياء . 17 71. Bibcode : 2024PhyOJ..17...71T . doi : 10.1103 /Physics.17.71 .
- ↑ تكاليا، إي. في.؛ فارلاموف، في. أو.؛ لومونوسوف، في. في.؛ نيكولين، إس. أ. (1996). "عمليات الإثارة الرنانة للنظير النووي 229m Th(3/2 + ، 3.5±1.0 إلكترون فولت) بواسطة الفوتونات الضوئية". فيزيكا سكريبت . 53 (3): 296-299 . Bibcode : 1996PhyS...53..296T . doi : 10.1088/0031-8949/53/3/003 . S2CID 250744766 .
- ↑ فون دير وينس، لارس؛ سيفيرل، بنديكت؛ ثيرولف، بيتر ج. (مارس 2018). "نحو ساعة نووية قائمة على الثوريوم -229 ". تقنيات القياس . 60 (12): 1178-1192 . arXiv : 1811.03889 . Bibcode : 2018MeasT..60.1178V . doi : 10.1007/s11018-018-1337-1 . S2CID 119359298 .
- 1 2 ثيرولف، بيتر جي؛ وآخرون (مارس 2020). "التحول الطوري" في "قصة نظائر الثوريوم"المؤتمر السادس والثلاثون لبحيرات مازوريان في الفيزياء (1-7 نوفمبر 2019) (ملف PDF) . مجلة Acta Physica Polonica B ، المجلد 51، العدد 3. بياسكي، مقاطعة بيش ، بولندا. الصفحات 561-570 . arXiv : 2108.13388 . doi : 10.5506/APhysPolB.51.561 . تم تقديمها في الأصل على أنها توصيف لنظير الثوريوم 229m المراوغ - معالم بارزة نحو ساعة نووية .
- ↑ رايدر، س.؛ سوننشاين، ف.؛ غوتوالد، ت.؛ مور، إ.د.؛ ريبونين، م.؛ روث، س.؛ تراوتمان، ن.؛ ويندت، ك. (يوليو 2011). "مطيافية تأين الرنين لنظائر الثوريوم - نحو تحديد طيفي ليزري لنظير 229Th ذي الطاقة المنخفضة عند 7.6 إلكترون فولت " . مجلة الفيزياء ب: الذرية والجزيئية والبصرية ، 44 (16) 165005. arXiv : 1105.4646 . Bibcode : 2011JPhB...44p5005R . doi : 10.1088/0953-4075/44/16/165005 . S2CID 118379032 .
- ↑ كروجر، إل إيه؛ رايش، سي دبليو (1976). "خصائص مخطط مستوى الطاقة المنخفض للثوريوم -229 كما لوحظ في اضمحلال ألفا لليورانيوم -233 ". الفيزياء النووية أ . 259 (1): 29-60 . Bibcode : 1976NuPhA.259...29K . doi : 10.1016/0375-9474(76)90494-2 .
- ↑ رايخ، سي دبليو؛ هيلمر، آر جي (يناير 1990). "فصل الطاقة لثنائية الحالات الجوهرية في الحالة الأرضية للثوريوم -229 " . رسائل المراجعة الفيزيائية . 64 (3). الجمعية الفيزيائية الأمريكية: 271-273 . Bibcode : 1990PhRvL..64..271R . doi : 10.1103/PhysRevLett.64.271 . PMID 10041937 .
- ↑ هيلمر، آر جي؛ رايش، سي دبليو (أبريل 1994). "حالة مثارة للثوريوم -229 عند 3.5 إلكترون فولت" . مجلة Physical Review C. 49 ( 4): 1845-1858 . Bibcode : 1994PhRvC..49.1845H . doi : 10.1103/PhysRevC.49.1845 . PMID 9969412 .
- ↑ بي آر بيك وآخرون (2007-04-06). "انقسام الطاقة في الحالة الأرضية المزدوجة في نواة الثوريوم 229 " . رسائل المراجعة الفيزيائية . 98 (14) 142501. رمز Bibcode : 2007PhRvL..98n2501B . doi : 10.1103/ PhysRevLett.98.142501 . PMID 17501268. S2CID 12092700 .
- ↑ بيك، بي آر، وو، سي واي، بايرسدورفر، بي، براون، جي في، بيكر، جي إيه، مودي، كيه جيه، ويلهلمي، جيه بي، بورتر، إف إس، كيلبورن، سي إيه، كيلي، آر إل (30 يوليو 2009). قيمة محسّنة لانقسام الطاقة للحالة الأرضية المزدوجة في نواة الثوريوم -229 (ملف PDF) . المؤتمر الدولي الثاني عشر لآليات التفاعلات النووية. فارينا، إيطاليا. LLNL-PROC-415170. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 27 يناير 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 مايو 2014 .
- ↑ جيت، جاستن؛ شنايدر، كريستيان؛ سوليفان، سكوت ت.؛ ريليرجيرت، ويد ج.؛ ميرزاده، سعيد؛ كاسانهو، أ.؛ وآخرون . (23 يونيو 2015). "نتائج بحث مباشر باستخدام إشعاع السنكروترون للطاقة المنخفضة". رسائل المراجعة الفيزيائية . 114 (25) 253001. arXiv : 1502.02189 . Bibcode : 2015PhRvL.114y3001J . doi : 10.1103/physrevlett.114.253001 . PMID 26197124. S2CID 1322253 .
- ↑ ياماغوتشي، أ.؛ كولبي، م.؛ كاسر، هـ.؛ رايشل، ت.؛ غوتوالد، أ.؛ بيك، إ. (مايو 2015). "بحث تجريبي عن الانتقال النووي منخفض الطاقة في الثوريوم -229 باستخدام إشعاع المذبذب" . مجلة الفيزياء الجديدة . 17 (5) 053053. Bibcode : 2015NJPh...17e3053Y . doi : 10.1088/1367-2630/17/5/053053 .
- ^ فون دير وينس، لارس (2016). حول الكشف المباشر عن 229m Th (PDF) (أطروحة دكتوراه). جامعة لودفيغ ماكسيميليان في ميونيخ . رقم ISBN 978-3-319-70461-6.
- ↑ ستيلمر، س.؛ كازاكوف، ج.؛ شرايتل، م.؛ كاسر، هـ.؛ كولبي، م.؛ شوم، ت. (2018). "حول محاولة إثارة النظير النووي في الثوريوم-229 ضوئيًا". مجلة Physical Review A. 97 ( 6) 062506. arXiv : 1803.09294 . Bibcode : 2018PhRvA..97f2506S . doi : 10.1103/PhysRevA.97.062506 . S2CID 4946329 .
- ↑ تشاو، شينشين؛ مارتينيز دي إسكوبار، ييني ناتالي؛ روندبيرغ، روبرت؛ بوند، إيفلين م.؛ مودي، ألين؛ فييرا، ديفيد ج. (18 أكتوبر 2012). "ملاحظة إزالة استثارة النظير النووي للثوريوم 229m " . رسائل المراجعة الفيزيائية . 109 (16) 160801. Bibcode : 2012PhRvL.109p0801Z . doi : 10.1103/PhysRevLett.109.160801 . PMID 23215066 .
- 1 2 بوريسيوك، ب. ف.؛ تشوبونوفا، إ. ف.؛ كولاتشيفسكي، ن. ن.؛ ليبيدينسكي، يو يو؛ فاسيليف، أ. س.؛ تكاليا، إ. ف. (2018-04-01). "إثارة نوى الثوريوم -229 في بلازما الليزر: طاقة ونصف عمر الحالة المتماثلة المنخفضة". arXiv : 1804.00299 [ nucl-th ].
- ↑ بيك، إيكهارد؛ زيمرمان، كاي (2013-07-03). "تعليق على "ملاحظة إزالة استثارة النظير النووي للثوريوم 229m "« . Physical Review Letters . 111 (1) 018901. Bibcode : 2013PhRvL.111a8901P . doi : 10.1103/PhysRevLett.111.018901 . PMID 23863029.
على الرغم من أننا لا نستبعد أن يكون اضمحلال نظير الثوريوم
229m
قد ساهم في انبعاث الفوتونات المرصود في [1]، إلا أننا نستنتج أن الإشارة المطلوبة ستكون محجوبة بشكل كبير بالخلفية الناتجة عن اضمحلالات نووية أخرى والتألق الإشعاعي المستحث في ألواح MgF2
.
»
- ↑ ثيرولف، بيتر ج.؛ سيفيرل، بنديكت؛ فون دير فينس، لارس (28-10-2019). "نظير الثوريوم 229: مدخل الطريق من الساعة الذرية إلى الساعة النووية" . مجلة الفيزياء ب: الفيزياء الذرية والجزيئية والبصرية . 52 (20) 203001. رمز Bibcode : 2019JPhB...52t3001T . doi : 10.1088/1361-6455/ab29b8 .
- ^ فون دير وينس، لارس. سيفيرل، بنديكت. العطياوي، مصطفى؛ نيوماير، يورغن ب. ماير، هانز يورغ. ويرث، هانز فريدريش. وآخرون . (5 مايو 2016). “الكشف المباشر عن انتقال الساعة النووية 229 ”. طبيعة . 533 (7601): 47–51 . أرخايف : 1710.11398 . بيب كود : 2016Natur.533...47V . دوى : 10.1038 / طبيعة 17669 . بميد 27147026 . S2CID 205248786 .
- 1 2 سيفيرل، ب. فون دير وينس، L .؛ بيلوس، الكهروضوئية. أمرسدورفر، I.؛ ليميل، C .؛ ليبيش، F.؛ ستيلمر، س. شوم، T.؛ دولمان، CE؛ بالفي، أ؛ ثيرولف، PG (12 سبتمبر 2019). “طاقة انتقال الساعة النووية 229 ”. طبيعة . 573 (7773): 243–246 . أرخايف : 1905.06308 . بيب كود : 2019Natur.573..243S . دوى : 10.1038/s41586-019-1533-4 . بميد 31511684 . S2CID 155090121 .
- ↑ ثيلكينغ، ج.؛ أوخابكين، م. ف.؛ برزيميسلاف، ج.؛ ماير، د. م.؛ فون دير فينس، ل.؛ سيفيرل، ب.؛ دولمان، س. إ.؛ ثيرولف، ب. ج.؛ بيك، إ. (2018). "التوصيف الطيفي الليزري لنظير الساعة النووية 229m Th". مجلة نيتشر . 556 (7701): 321-325 . arXiv : 1709.05325 . Bibcode : 2018Natur.556..321T . doi : 10.1038/s41586-018-0011-8 . PMID : 29670266. S2CID : 4990345 .
- ↑ ماسودا، ت.؛ يوشيمي، أ.؛ فوجيدا، أ.؛ فوجيموتو، هـ.؛ هابا، هـ.؛ هارا، هـ.؛ وآخرون . (12 سبتمبر 2019). "ضخ الأشعة السينية لنظير الساعة النووية 229 Th". مجلة نيتشر . 573 (7773): 238-242 . arXiv : 1902.04823 . Bibcode : 2019Natur.573..238M . doi : 10.1038/ s41586-019-1542-3 . PMID 31511686. S2CID 119083861 .
- ↑ سيكورسكي، توماس؛ جيست، ييشوا؛ هينجستلر، دانيال؛ كيمبف، سيباستيان؛ جاستالدو، لوريدانا؛ إنس، كريستيان؛ وآخرون . (2 أكتوبر 2020). "قياس طاقة نظير الثوريوم 229 باستخدام مقياس حراري مغناطيسي دقيق". مجلة Physical Review Letters . 125 (14) 142503. arXiv : 2005.13340 . Bibcode : 2020PhRvL.125n2503S . doi : 10.1103/ PhysRevLett.125.142503 . PMID 33064540. S2CID 218900580 .
- ↑ فون دير فينس، لارس (28 سبتمبر 2020). "التقدم نحو ساعة نووية" . الفيزياء . المجلد 13.
- ^ كريمر ، ساندرو. موينز، جاني. أثاناساكيس-كاكلاماناكيس، ميخائيل؛ بارا، سيلفيا؛ بيكس، كيلد؛ تشيتري، بريماديتيا؛ كريساليديس، كاترينا؛ كلاسينس، أرنو؛ كوكوليوس، توماس E.؛ كوريا ، جواو جنرال موتورز . ويت، هيلدا دي؛ فيرير، رافائيل. جيلدهوف، سارينا؛ هينكي، رينهارد. حسيني ، نيوشا (مايو 2023). "مراقبة الانحلال الإشعاعي لأيزومر الساعة النووية رقم 229" . طبيعة . 617 (7962): 706-710 . أرخايف : 2209.10276 . بيب كود : 2023Natur.617..706K . دوى : 10.1038/s41586-023-05894-z . ردمك 1476-4687 . بميد 37225880 .
- ↑ هاوليت، جوزيف (4 سبتمبر 2024). "الساعة النووية الأولى ستختبر ما إذا كانت الثوابت الأساسية تتغير" . مجلة كوانتا .
- ↑ نايت، جي بي؛ ماكلين، آر إل (1 يناير 1949). "إشعاعات اليورانيوم Y" . مجلة Physical Review . 75 (1): 34-38 . Bibcode : 1949PhRv...75...34K . doi : 10.1103/PhysRev.75.34 .
- ↑ "نظائر الثوريوم (Z=90)" . مشروع النظائر . مختبر لورانس بيركلي الوطني . مؤرشف من الأصل بتاريخ 3 فبراير 2010. تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 يناير 2010 .
- ↑ الرابطة النووية العالمية . "الثوريوم" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 16 فبراير 2013. تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 يناير 2010 .
- ↑ كراسينسكاس، أليسا م؛ ميندا، جوستينا؛ سول، سكوت هـ؛ شاكيد، أبراهام؛ فورث، إيما إي (2004). "إعادة توزيع ثوروتراست في طعم كبدي بعد عدة سنوات من الزرع: تقرير حالة" . علم الأمراض الحديث . 17 (1): 117-120 . doi : 10.1038/modpathol.3800008 . PMID 14631374 .
- ↑ بيبارد، د. ف.؛ ماسون، ج. و.؛ غراي، ب. ر.؛ ميك، ج. ف. (1952). "وجود سلسلة (4 ن + 1) في الطبيعة" (ملف PDF) . مجلة الجمعية الكيميائية الأمريكية . 74 (23): 6081-6084 . رمز Bibcode : 1952JAChS..74.6081P . doi : 10.1021/ja01143a074 . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 29-04-2019.
- كتل النظائر من:
- أودي، جورج؛ بيرسيلون، أوليفييه؛ بلاشوت، جان؛ Wapstra، Aaldert Hendrik (2003)، “تقييم N UBASE للخصائص النووية والاضمحلال” ، الفيزياء النووية أ ، 729 : 3– 128، بيب كود : 2003NuPhA.729....3A ، دوى : 10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001
- التركيبات النظائرية والكتل الذرية القياسية من:
- دي لايتر، جون روبرت ؛ بوهلكه، جون كارل؛ دي بييفر، بول؛ هيداكا، هيروشي؛ بيزر، هـ. ستيفن؛ روزمان، كيفن جونيور؛ تايلور، فيليب دي بي (2003). "الأوزان الذرية للعناصر. مراجعة 2000 (تقرير فني من الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية)" . الكيمياء البحتة والتطبيقية . 75 (6): 683-800 . doi : 10.1351/pac200375060683 .
- ويزر، مايكل إي. (2006). "الأوزان الذرية للعناصر 2005 (تقرير فني من الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية)" . الكيمياء البحتة والتطبيقية . 78 (11): 2051-2066 . doi : 10.1351/pac200678112051 .
- "الأخبار والإشعارات: مراجعة الأوزان الذرية القياسية" . الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية . 19 أكتوبر 2005.
- تم اختيار بيانات نصف العمر والدوران والمتماثل من المصادر التالية.
- جي. أودي؛ إيه إتش وابسترا؛ سي. تيبو؛ جيه. بلاشو؛ أو. بيرسيلون (2003). "تقييم NUBASE للخواص النووية وخواص الاضمحلال" (ملف PDF) . الفيزياء النووية أ . 729 (1): 3-128 . رمز Bibcode : 2003NuPhA.729....3A . doi : 10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001 . مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 20 يوليو 2011.
- المركز الوطني لبيانات الطاقة النووية . "قاعدة بيانات NuDat 3.0" . مختبر بروكهافن الوطني .
- هولدن، نورمان إي. (2004). "11. جدول النظائر". في ليد، ديفيد ر. (محرر). دليل سي آر سي للكيمياء والفيزياء (الطبعة 85 ). بوكا راتون، فلوريدا : مطبعة سي آر سي . ISBN 978-0-8493-0485-9.
- نظائر الثوريوم
- الثوريوم
- قوائم النظائر حسب العنصر
