Хлор-36 - Chlorine-36
Общий | |
---|---|
Символ | 36Cl |
Имена | хлор-36, Cl-36 |
Протоны | 17 |
Нейтронов | 19 |
Данные о нуклидах | |
Природное изобилие | 7 × 10−13 |
Период полураспада | 301 300 ± 1500 лет |
Родительские изотопы | 36Ar 35Cl 39K 40Ca |
Продукты распада | 36Ar |
Режимы распада | |
Режим распада | Энергия распада (МэВ ) |
Бета минус | 710 кэВ |
Электронный захват | 120 кэВ |
Электронный захват | 1142 кэВ |
Изотопы хлора Полная таблица нуклидов |
Хлор-36 (36Cl) является изотоп хлора. Хлор имеет два стабильные изотопы и один встречающийся в природе радиоактивный изотоп, космогенный изотоп 36Cl. Его период полураспада составляет 301 300 ± 1500 лет.[1] 36Cl распадается преимущественно (98%) за счет бета-минус распада до 36Ar, а баланс 36S.[1]
Следы количества радиоактивный 36Cl присутствует в окружающей среде в соотношении примерно (7-10) × 10−13 к 1 со стабильными изотопами хлора.[2][3] Это соответствует концентрации примерно 1 Бк / (кг Cl).
36Cl производится в атмосфере раскол из 36Ar путем взаимодействия с космический луч протоны. В верхнем метре литосферы, 36Cl образуется в основном тепловой нейтрон активация 35Cl и скалывание 39K и 40Ca.[2] В подземной среде, мюонный захват к 40Ca становится более важным.[2] Производительность около 4200 атомов. 36Cl / год / моль 39K и 3000 атомов 36Cl / год / моль 40Ca из-за скалывания горных пород на уровне моря.[2]
Период полураспада этого изотопа делает его пригодным для геологическое датирование в диапазоне от 60 000 до 1 миллиона лет.[4]
Кроме того, большое количество 36Cl были получены облучением морская вода во время атмосферных и подводный испытательные взрывы из ядерное оружие между 1952 и 1958 годами. Время проживания 36Cl в атмосфере составляет около 2 лет. Таким образом, как маркер событий 1950-х годов вода в почва и грунтовые воды, 36Cl также полезен для датирования вод менее чем за 50 лет до настоящего времени. 36Cl нашел применение в других областях геологических наук, включая датирование льда и отложений.
Смотрите также
Рекомендации
- ^ а б Audi, G .; Кондев, Ф. Г .; Wang, M .; Huang, W. J .; Наими, С. (2017). «Оценка ядерных свойств NUBASE2016» (PDF). Китайская физика C. 41 (3): 030001. Bibcode:2017ЧФК..41с0001А. Дои:10.1088/1674-1137/41/3/030001.
- ^ а б c d М. Зреда; и другие. (1991). «Интенсивность образования космогенного хлора-36 в земных породах». Письма по науке о Земле и планетах. 105: 94. Bibcode:1991E и PSL.105 ... 94Z. Дои:10.1016 / 0012-821X (91) 90123-Y.
- ^ М. Шеппард и М. Ирод (2012). «Изменение фоновых концентраций и удельной активности радионуклидов серии 36Cl, 129I и U / Th в поверхностных водах». Журнал экологической радиоактивности. 106: 27–34. Дои:10.1016 / j.jenvrad.2011.10.015. PMID 22304997.
- ^ «Хлор». Изотопы и гидрология. Архивировано из оригинал 27 марта 2004 г.