Бериллий-10 - Beryllium-10
Общее | |
---|---|
Символ | 10Быть |
Имена | бериллий-10, Бе-10 |
Протоны | 4 |
Нейтронов | 6 |
Данные о нуклидах | |
Природное изобилие | след |
Период полураспада | 1.39×106 у |
Вращение | 0+ |
Связующая энергия | 6497.6318 кэВ |
Режимы распада | |
Режим распада | Энергия распада (МэВ ) |
β− | 0.5560[1] |
Изотопы бериллия Полная таблица нуклидов |
Бериллий-10 (10Быть) является радиоактивный изотоп из бериллий. Он образуется в атмосфере Земли в основном за счет расщепление космических лучей азота и кислорода.[2][3][4] Бериллий-10 имеет период полураспада 1,39 × 106 лет,[5][6] и распадается бета-распад к стабильной бор-10 с максимальной энергией 556,2 кэВ. Он распадается в результате реакции 10Быть →10B + e−. Легкие элементы в атмосфере реагируют с высокой энергией галактические космические лучи частицы. В раскол продуктов реакции является источником 10Be (t, u частицы типа n или p):
- 14N (т, 5u)10Быть; Пример: 14N (n, p α)10Быть
- 16O (t, 7u)10Быть
Поскольку бериллий обычно присутствует в решения ниже о pH 5.5 (а дождевая вода над многими промышленными районами может иметь pH менее 5), она растворяется и переносится на поверхность Земли с дождевой водой. Поскольку атмосферные осадки быстро становится больше щелочной, из раствора выпадает бериллий. Космогенный 10Таким образом, Be накапливается в почва поверхность, где относительно длинная период полураспада (1,387 миллиона лет) допускает долгое время пребывания перед распадом на 10B.
10Be и его дочерний продукт были использованы для изучения эрозия почвы, почвообразование от реголит, развитие латеритные почвы и возраст ледяные керны.[7] Он также образуется при ядерных взрывах в результате реакции быстрых нейтронов с 13C содержится в двуокиси углерода в воздухе и является одним из исторических индикаторов прошлой активности на ядерных полигонах.
Смотрите также
Более легкий: Бериллий-9 | Бериллий-10 - это изотоп из бериллий | Тяжелее: Бериллий-11 |
Продукт распада из: литий-11(β−, п ) | Цепочка распада бериллия-10 | Распада кому: бор-10 |
использованная литература
- ^ Национальный центр ядерных данных, Брукхейвенская национальная лаборатория, Таблица нуклидов: 10Быть информацией, Доступ 16 октября 2013 г.
- ^ Г.А. Ковальцов; I.G. Усоскин (2010). «Новая трехмерная численная модель космогенного нуклида. 10Быть производством в атмосфере ». Планета Земля. Sci. Латыш. 291 (1–4): 182–199. Bibcode:2010E и PSL.291..182K. Дои:10.1016 / j.epsl.2010.01.011.
- ^ Дж. Бир; К. Маккракен; Р. фон Штайгер (2012). Космогенные радионуклиды: теория и приложения в земной и космической среде. Физика Земли и космической среды, Springer, Берлин. Физика Земли и космической среды. 26. Дои:10.1007/978-3-642-14651-0. ISBN 978-3-642-14650-3.
- ^ С.В. Полуянов; Г.А. Ковальцов; А.Л. Мишев; I.G. Усоскин (2016). «Производство космогенных изотопов. 7Быть, 10Быть, 14C, 22Na, и 36Cl в атмосфере: высотные профили функций текучести ». J. Geophys. Res. Атмосфера. 121 (13): 8125–8136. arXiv:1606.05899. Bibcode:2016JGRD..121.8125P. Дои:10.1002 / 2016JD025034.
- ^ Г. Корщинек; А. Бергмайер; Т. Фаэстерманн; У. К. Герстманн (2010). "Новое значение периода полураспада 10Be by Heavy-Ion Elastic Recoil Detection и жидкостный сцинтилляционный счет ". Ядерные инструменты и методы в физических исследованиях Секция B: Взаимодействие пучка с материалами и атомами. 268 (2): 187–191. Bibcode:2010NIMPB.268..187K. Дои:10.1016 / j.nimb.2009.09.020.
- ^ Дж. Хмелефф; Ф. фон Бланкенбург; К. Коссерт; Д. Якоб (2010). "Определение 10Определить период полураспада по данным мультиколлекторной ИСП-МС и жидкостного сцинтилляционного подсчета ». Ядерные инструменты и методы в физических исследованиях Секция B: Взаимодействие пучка с материалами и атомами. 268 (2): 192–199. Bibcode:2010NIMPB.268..192C. Дои:10.1016 / j.nimb.2009.09.012.
- ^ Балко, Грег; Шустер, Дэвид Л. (2009). "26Аль-10Быть-21Не датировка захоронения " (PDF). Письма по науке о Земле и планетах. 286 (3–4): 570–575. Bibcode:2009E и PSL.286..570B. Дои:10.1016 / j.epsl.2009.07.025.