Аргон має 26 відомих ізотопів, від 29Ar до 54Ar, три з яких є стабільними (36Ar, 38Ar і 40Ar). На Землі 40Ar становить 99,6% природного аргону. Найбільш довгоживучі радіоактивні ізотопи - це 39Ar з періодом напіврозпаду 268 років, 42Ar з періодом напіврозпаду 32,9 року і 37Ar з періодом напіврозпаду 35,04 дня. Усі інші ізотопи мають період напіврозпаду менше двох годин, а більшість менше однієї хвилини.
Природний 40К з періодом напіврозпаду 1,248 × 109 років розпадається до стабільного 40Ar шляхом захоплення електронів (10,72 %) і емісії позитронів (0,001 %), а також до стабільного 40Ca через бета-розпад (89,28). %). Ці властивості та співвідношення використовуються для визначення віку гірських порід за допомогою калій-аргонового датування.
Незважаючи на захоплення 40Ar у багатьох породах, його можна вивільнити шляхом плавлення, подрібнення та дифузії. Майже весь аргон в земній атмосфері є продуктом розпаду при 40К, оскільки 99,6% аргону в атмосфері Землі становить 40Ar, тоді як на Сонці та, імовірно, у первинних хмарах, що утворюють зірки, аргон складається з < 15% 38Ar і переважно (85%) 36Ar. Подібним чином, співвідношення ізотопів 36Ar: 38Ar: 40Ar в атмосферах зовнішніх планет оцінюється як 8400:1600:1.
В атмосфері Землі радіоактивний 39Ar (період напіврозпаду 268(8) років) утворюється в результаті дії космічних променів, головним чином з 40Ar. У підповерхневому середовищі він також утворюється через захоплення нейтронів 39К або альфа-розпаду кальцію. Вміст 39Ar у природному аргоні вимірюється як (8,0±0,6)×10−16 г/г, або (1,01±0,08) Бк/кг 36, 38, 40Ar. Вміст 42Ar (період напіврозпаду 33 роки) в атмосфері Землі нижче 6×10−21 частин на частину 36, 38, 40Ar. Для багатьох зусиль потрібен аргон, збіднений космогенними ізотопами, відомий як збіднений аргон. Більш легкі радіоактивні ізотопи можуть розпадатися на різні елементи (зазвичай хлор), а більш важкі – на калій.
36Ar у формі гідриду аргону було виявлено в залишках наднової Крабоподібної туманності протягом 2013 року. Це був перший випадок, коли було виявлено у відкритому космосі. Вуглецеві хондрити містять велику кількість аргону і неону. Гази замкнені в кристалічній решітці метеорита, їх можна вивільнити та виміряти при нагріванні до 950 К. Радіогенний аргон виділяється легше, ніж ізотоп аргон-36. Для неону все по-іншому. Співвідношення первинних ізотопів 36Ar змінюється між 0,005 і 22, що вказує на те, що відбулося велике фракціонування через дифузійні втрати.
37Ar – це синтетичний радіонуклід, який утворюється шляхом захоплення нейтронів 40Ca з наступним випромінюванням альфа-частинок у результаті підземних ядерних вибухів. Період напіврозпаду становить 35 днів.
Список ізотопів
Символ ізотопу | Z(p) | N(n) | Маса ізотопу (u) | Період напіврозпаду | Типи розпаду | Спін і парність ядра | Поширеність ізотопу в природі (мольна частка) | Діапазон розподілу в природі (мольна частка) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29Ar | 18 | 11 | 29,04076(47)# | 2p | 5/2+# | ||||
30Ar | 18 | 12 | 30,02369(19)# | <10 пс | 2p | 0+ | |||
31Ar | 18 | 13 | 31,01216(22)# | 15.0(3) мс | β+, p (68.3 %) | 5/2+ | |||
β+ (22.63 %) | |||||||||
β+, 2p (9.0 %) | |||||||||
β+, 3p (0.07 %) | 28Si | ||||||||
β+, p, α? (<0.38 %) | |||||||||
β+, α? (<0.03 %) | |||||||||
2p? (<0.03 %) | |||||||||
32Ar | 18 | 14 | 31,9976378(19) | 98(2) мс | β+ (64.42 %) | 0+ | |||
β+, p (35.58 %) | |||||||||
33Ar | 18 | 15 | 32,98992555(43) | 173,0(20) мс | β+ (61.3 %) | 1/2+ | |||
β+, p (38.7 %) | |||||||||
34Ar | 18 | 16 | 33,980270092(83) | 846,46(35) мс | β+ | 0+ | |||
35Ar | 18 | 17 | 34,97525772(73) | 1,7756(10) с | β+ | 3/2+ | |||
36Ar | 18 | 18 | 35,967545106(28) | [en] | 0+ | 0,003336(210) | |||
37Ar | 18 | 19 | 36,96677630(22) | 35,011(19) днів | ЕЗ | 37Cl | 3/2+ | Сліди | |
38Ar | 18 | 20 | 37,96273210(21) | Стабільний | 0+ | 0,000629(70) | |||
39Ar | 18 | 21 | 38,9643130(54) | 268.2+3.1 −2.9 років | β− | 7/2− | 8×10−16 | ||
40Ar | 18 | 22 | 39,9623831220(23) | Стабільний | 0+ | 0,996035(250) | |||
41Ar | 18 | 23 | 40,96450057(37) | 109,61(4) хв | β− | 7/2− | Сліди | ||
42Ar | 18 | 24 | 41,9630457(62) | 32,9(11) років | β− | 0+ | |||
43Ar | 18 | 25 | 42,9656361(57) | 5,37(6) хв | β− | 5/2(−) | |||
44Ar | 18 | 26 | 43,9649238(17) | 11,87(5) хв | β− | 0+ | |||
45Ar | 18 | 27 | 44,96803973(55) | 21,48(15) с | β− | (5/2−,7/2−) | |||
46Ar | 18 | 28 | 45,9680392(25) | 8,4(6) с | β− | 0+ | |||
47Ar | 18 | 29 | 46,9727671(13) | 1,23(3) с | β− (>99.8 %) | (3/2)− | |||
β−, n? (<0.2 %) | 46K | ||||||||
48Ar | 18 | 30 | 47,976001(18) | 415(15) мс | β− (62 %) | 0+ | |||
β−, n (38 %) | 47K | ||||||||
49Ar | 18 | 31 | 48,98169(43)# | 236(8) мс | β− | 3/2−# | |||
β−, n (29 %) | 48K | ||||||||
β−, 2n? | 47K | ||||||||
50Ar | 18 | 32 | 49,98580(54)# | 106(6) мс | β− (63 %) | 0+ | |||
β−, n (37 %) | 49K | ||||||||
β−, 2n? | 48K | ||||||||
51Ar | 18 | 33 | 50,99303(43)# | 30# мс [>200 нс] | β−? | 1/2−# | |||
β−, n? | 50K | ||||||||
β−, 2n? | 49K | ||||||||
52Ar | 18 | 34 | 51,99852(64)# | 40# мс [>620 нс] | β−? | 0+ | |||
β−, n? | 51K | ||||||||
β−, 2n? | 50K | ||||||||
53Ar | 18 | 35 | 53,00729(75)# | 20# мс [>620 нс] | β−? | 5/2−# | |||
β−, n? | 52K | ||||||||
β−, 2n? | 51K | ||||||||
54Ar | 18 | 36 | 54,01348(86)# | 5# мс [>400 нс] | β−? | 0+ | |||
β−, n? | 53K | ||||||||
β−, 2n? | 52K
|
- Скорочення:
ЕЗ: електронне захоплення - Жирним для стабільних ізотопів
- Спіни зі слабким оцінковим обґрунтуванням взяті в дужки.
- Вважається, що зазнає подвійного захоплення електронів до (найлегший теоретично нестабільний нуклід, для якого не спостерігалося жодних доказів радіоактивності)
- космогенний нуклід
- Використовується в
- Використовується в калій-аргоновому датуванні і
- Утворюється з 40K у твердих породах. Ці співвідношення є наземними. У космосі зустрічається набагато рідше, ніж 36Ar.
Примітки
- 40Ar/39Ar dating and errors. Архів оригіналу за 9 травня 2007. Процитовано 7 березня 2007.
- (1973). Elemental and isotopic abundances of the volatile elements in the outer planets. Space Science Reviews. 14 (3–4): 392—400. Bibcode:1973SSRv...14..392C. doi:10.1007/BF00214750.
- P. Benetti та ін. (2007). Measurement of the specific activity of 39Ar in natural argon. . 574 (1): 83—88. arXiv:astro-ph/0603131. Bibcode:2007NIMPA.574...83B. doi:10.1016/j.nima.2007.01.106.
- V. D. Ashitkov та ін. (1998). New experimental limit on the 42Ar content in the Earth's atmosphere. . 416 (1): 179—181. Bibcode:1998NIMPA.416..179A. doi:10.1016/S0168-9002(98)00740-2.
- H. O. Back та ін. (2012). Depleted Argon from Underground Sources. . 37: 1105—1112. Bibcode:2012PhPro..37.1105B. doi:10.1016/j.phpro.2012.04.099.
- Quenqua, Douglas (13 грудня 2013). Noble Molecules Found in Space. The New York Times. Процитовано 13 грудня 2013.
- Barlow, M. J. та ін. (2013). Detection of a Noble Gas Molecular Ion, 36ArH+, in the Crab Nebula. Science. 342 (6164): 1343—1345. arXiv:1312.4843. Bibcode:2013Sci...342.1343B. doi:10.1126/science.1243582. PMID 24337290.
- Stauffer, Heinz (1 червня 1961). Primordial argon and neon in carbonaceous chondrites and ureilites. Geochimica et Cosmochimica Acta. Т. 24, № 1. с. 70—82. doi:10.1016/0016-7037(61)90008-4. ISSN 0016-7037. Процитовано 28 січня 2025.
- Wang, Meng; Huang, W.J.; Kondev, F.G.; Audi, G.; Naimi, S. (1 березня 2021). The AME 2020 atomic mass evaluation (II). Tables, graphs and references*. Chinese Physics C. Т. 45, № 3. с. 030003. doi:10.1088/1674-1137/abddaf. ISSN 1674-1137. Процитовано 28 січня 2025.
- Kondev, F.G.; Wang, M.; Huang, W.J.; Naimi, S.; Audi, G. (1 березня 2021). The NUBASE2020 evaluation of nuclear physics properties *. Chinese Physics C. Т. 45, № 3. с. 030001. doi:10.1088/1674-1137/abddae. ISSN 1674-1137. Процитовано 28 січня 2025.
- Kondev, F.G.; Wang, M.; Huang, W.J.; Naimi, S.; Audi, G. (1 березня 2021). The NUBASE2020 evaluation of nuclear physics properties *. Chinese Physics C. Т. 45, № 3. с. 030001. doi:10.1088/1674-1137/abddae. ISSN 1674-1137. Процитовано 28 січня 2025.
- Kondev, F.G.; Wang, M.; Huang, W.J.; Naimi, S.; Audi, G. (1 березня 2021). The NUBASE2020 evaluation of nuclear physics properties *. Chinese Physics C. Т. 45, № 3. с. 030001. doi:10.1088/1674-1137/abddae. ISSN 1674-1137. Процитовано 28 січня 2025.
- Kondev, F.G.; Wang, M.; Huang, W.J.; Naimi, S.; Audi, G. (1 березня 2021). The NUBASE2020 evaluation of nuclear physics properties *. Chinese Physics C. Т. 45, № 3. с. 030001. doi:10.1088/1674-1137/abddae. ISSN 1674-1137. Процитовано 28 січня 2025.
- Mukha, I. та ін. (2018). Deep excursion beyond the proton dripline. I. Argon and chlorine isotope chains. Physical Review C. 98 (6): 064308–1–064308–13. arXiv:1803.10951. Bibcode:2018PhRvC..98f4308M. doi:10.1103/PhysRevC.98.064308. S2CID 119384311.
- Golovko, Victor V. (15 жовтня 2023). Application of the most frequent value method for 39Ar half-life determination. The European Physical Journal C. 83 (10): 930. arXiv:2310.06867. Bibcode:2023EPJC...83..930G. doi:10.1140/epjc/s10052-023-12113-6. ISSN 1434-6052.
- Lu, Zheng-Tian (1 березня 2013). What trapped atoms reveal about global groundwater. Physics Today. 66 (3): 74—75. Bibcode:2013PhT....66c..74L. doi:10.1063/PT.3.1926.
Посилання
- Дані ізотопів аргону з проектів ізотопів лабораторії Берклі
H | He | ||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | Ne | |||||||||||||||||
Si | Ar | ||||||||||||||||||||||
Sc | Ti | Fe | Ge | ||||||||||||||||||||
* | Pb | ||||||||||||||||||||||
Ra | ** | ||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||
** | Ac | Th | U | Pu | Cf | Es | Fm | Md | No |
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Argon maye 26 vidomih izotopiv vid 29Ar do 54Ar tri z yakih ye stabilnimi 36Ar 38Ar i 40Ar Na Zemli 40Ar stanovit 99 6 prirodnogo argonu Najbilsh dovgozhivuchi radioaktivni izotopi ce 39Ar z periodom napivrozpadu 268 rokiv 42Ar z periodom napivrozpadu 32 9 roku i 37Ar z periodom napivrozpadu 35 04 dnya Usi inshi izotopi mayut period napivrozpadu menshe dvoh godin a bilshist menshe odniyeyi hvilini Prirodnij 40K z periodom napivrozpadu 1 248 109 rokiv rozpadayetsya do stabilnogo 40Ar shlyahom zahoplennya elektroniv 10 72 i emisiyi pozitroniv 0 001 a takozh do stabilnogo 40Ca cherez beta rozpad 89 28 Ci vlastivosti ta spivvidnoshennya vikoristovuyutsya dlya viznachennya viku girskih porid za dopomogoyu kalij argonovogo datuvannya Nezvazhayuchi na zahoplennya 40Ar u bagatoh porodah jogo mozhna vivilniti shlyahom plavlennya podribnennya ta difuziyi Majzhe ves argon v zemnij atmosferi ye produktom rozpadu pri 40K oskilki 99 6 argonu v atmosferi Zemli stanovit 40Ar todi yak na Sonci ta imovirno u pervinnih hmarah sho utvoryuyut zirki argon skladayetsya z lt 15 38Ar i perevazhno 85 36Ar Podibnim chinom spivvidnoshennya izotopiv 36Ar 38Ar 40Ar v atmosferah zovnishnih planet ocinyuyetsya yak 8400 1600 1 V atmosferi Zemli radioaktivnij 39Ar period napivrozpadu 268 8 rokiv utvoryuyetsya v rezultati diyi kosmichnih promeniv golovnim chinom z 40Ar U pidpoverhnevomu seredovishi vin takozh utvoryuyetsya cherez zahoplennya nejtroniv 39K abo alfa rozpadu kalciyu Vmist 39Ar u prirodnomu argoni vimiryuyetsya yak 8 0 0 6 10 16 g g abo 1 01 0 08 Bk kg 36 38 40Ar Vmist 42Ar period napivrozpadu 33 roki v atmosferi Zemli nizhche 6 10 21 chastin na chastinu 36 38 40Ar Dlya bagatoh zusil potriben argon zbidnenij kosmogennimi izotopami vidomij yak zbidnenij argon Bilsh legki radioaktivni izotopi mozhut rozpadatisya na rizni elementi zazvichaj hlor a bilsh vazhki na kalij 36Ar u formi gidridu argonu bulo viyavleno v zalishkah nadnovoyi Krabopodibnoyi tumannosti protyagom 2013 roku Ce buv pershij vipadok koli inshi movi bulo viyavleno u vidkritomu kosmosi Vuglecevi hondriti mistyat veliku kilkist argonu i neonu Gazi zamkneni v kristalichnij reshitci meteorita yih mozhna vivilniti ta vimiryati pri nagrivanni do 950 K Radiogennij argon vidilyayetsya legshe nizh izotop argon 36 Dlya neonu vse po inshomu Spivvidnoshennya pervinnih izotopiv 36Ar zminyuyetsya mizh 0 005 i 22 sho vkazuye na te sho vidbulosya velike frakcionuvannya cherez difuzijni vtrati 37Ar ce sintetichnij radionuklid yakij utvoryuyetsya shlyahom zahoplennya nejtroniv 40Ca z nastupnim viprominyuvannyam alfa chastinok u rezultati pidzemnih yadernih vibuhiv Period napivrozpadu stanovit 35 dniv Spisok izotopivSimvol izotopu Z p N n Masa izotopu u Period napivrozpadu Tipi rozpadu Spin i parnist yadra Poshirenist izotopu v prirodi molna chastka Diapazon rozpodilu v prirodi molna chastka 29Ar 18 11 29 04076 47 2p 5 2 30Ar 18 12 30 02369 19 lt 10 ps 2p 0 31Ar 18 13 31 01216 22 15 0 3 ms b p 68 3 5 2 b 22 63 b 2p 9 0 b 3p 0 07 28 Si b p a lt 0 38 b a lt 0 03 2p lt 0 03 32Ar 18 14 31 9976378 19 98 2 ms b 64 42 0 b p 35 58 33Ar 18 15 32 98992555 43 173 0 20 ms b 61 3 1 2 b p 38 7 34Ar 18 16 33 980270092 83 846 46 35 ms b 0 35Ar 18 17 34 97525772 73 1 7756 10 s b 3 2 36Ar 18 18 35 967545106 28 en 0 0 003336 210 37Ar 18 19 36 96677630 22 35 011 19 dniv EZ 37 Cl 3 2 Slidi 38Ar 18 20 37 96273210 21 Stabilnij 0 0 000629 70 39Ar 18 21 38 9643130 54 268 2 3 1 2 9 rokiv b 7 2 8 10 16 40Ar 18 22 39 9623831220 23 Stabilnij 0 0 996035 250 41Ar 18 23 40 96450057 37 109 61 4 hv b 7 2 Slidi 42Ar 18 24 41 9630457 62 32 9 11 rokiv b 0 43Ar 18 25 42 9656361 57 5 37 6 hv b 5 2 44Ar 18 26 43 9649238 17 11 87 5 hv b 0 45Ar 18 27 44 96803973 55 21 48 15 s b 5 2 7 2 46Ar 18 28 45 9680392 25 8 4 6 s b 0 47Ar 18 29 46 9727671 13 1 23 3 s b gt 99 8 3 2 b n lt 0 2 46K 48Ar 18 30 47 976001 18 415 15 ms b 62 0 b n 38 47K 49Ar 18 31 48 98169 43 236 8 ms b 3 2 b n 29 48K b 2n 47K 50Ar 18 32 49 98580 54 106 6 ms b 63 0 b n 37 49K b 2n 48K 51Ar 18 33 50 99303 43 30 ms gt 200 ns b 1 2 b n 50K b 2n 49K 52Ar 18 34 51 99852 64 40 ms gt 620 ns b 0 b n 51K b 2n 50K 53Ar 18 35 53 00729 75 20 ms gt 620 ns b 5 2 b n 52K b 2n 51K 54Ar 18 36 54 01348 86 5 ms gt 400 ns b 0 b n 53K b 2n 52K Skorochennya EZ elektronne zahoplennya Zhirnim dlya stabilnih izotopiv Spini zi slabkim ocinkovim obgruntuvannyam vzyati v duzhki Vvazhayetsya sho zaznaye podvijnogo zahoplennya elektroniv do najlegshij teoretichno nestabilnij nuklid dlya yakogo ne sposterigalosya zhodnih dokaziv radioaktivnosti kosmogennij nuklid Vikoristovuyetsya v inshi movi Vikoristovuyetsya v inshi movi i kalij argonovomu datuvanni Utvoryuyetsya z 40K u tverdih porodah Ci spivvidnoshennya ye nazemnimi U kosmosi zustrichayetsya nabagato ridshe nizh 36Ar Primitki40Ar 39Ar dating and errors Arhiv originalu za 9 travnya 2007 Procitovano 7 bereznya 2007 1973 Elemental and isotopic abundances of the volatile elements in the outer planets Space Science Reviews 14 3 4 392 400 Bibcode 1973SSRv 14 392C doi 10 1007 BF00214750 P Benetti ta in 2007 Measurement of the specific activity of 39Ar in natural argon 574 1 83 88 arXiv astro ph 0603131 Bibcode 2007NIMPA 574 83B doi 10 1016 j nima 2007 01 106 V D Ashitkov ta in 1998 New experimental limit on the 42Ar content in the Earth s atmosphere 416 1 179 181 Bibcode 1998NIMPA 416 179A doi 10 1016 S0168 9002 98 00740 2 H O Back ta in 2012 Depleted Argon from Underground Sources 37 1105 1112 Bibcode 2012PhPro 37 1105B doi 10 1016 j phpro 2012 04 099 Quenqua Douglas 13 grudnya 2013 Noble Molecules Found in Space The New York Times Procitovano 13 grudnya 2013 Barlow M J ta in 2013 Detection of a Noble Gas Molecular Ion 36ArH in the Crab Nebula Science 342 6164 1343 1345 arXiv 1312 4843 Bibcode 2013Sci 342 1343B doi 10 1126 science 1243582 PMID 24337290 Stauffer Heinz 1 chervnya 1961 Primordial argon and neon in carbonaceous chondrites and ureilites Geochimica et Cosmochimica Acta T 24 1 s 70 82 doi 10 1016 0016 7037 61 90008 4 ISSN 0016 7037 Procitovano 28 sichnya 2025 Wang Meng Huang W J Kondev F G Audi G Naimi S 1 bereznya 2021 The AME 2020 atomic mass evaluation II Tables graphs and references Chinese Physics C T 45 3 s 030003 doi 10 1088 1674 1137 abddaf ISSN 1674 1137 Procitovano 28 sichnya 2025 Kondev F G Wang M Huang W J Naimi S Audi G 1 bereznya 2021 The NUBASE2020 evaluation of nuclear physics properties Chinese Physics C T 45 3 s 030001 doi 10 1088 1674 1137 abddae ISSN 1674 1137 Procitovano 28 sichnya 2025 Kondev F G Wang M Huang W J Naimi S Audi G 1 bereznya 2021 The NUBASE2020 evaluation of nuclear physics properties Chinese Physics C T 45 3 s 030001 doi 10 1088 1674 1137 abddae ISSN 1674 1137 Procitovano 28 sichnya 2025 Kondev F G Wang M Huang W J Naimi S Audi G 1 bereznya 2021 The NUBASE2020 evaluation of nuclear physics properties Chinese Physics C T 45 3 s 030001 doi 10 1088 1674 1137 abddae ISSN 1674 1137 Procitovano 28 sichnya 2025 Kondev F G Wang M Huang W J Naimi S Audi G 1 bereznya 2021 The NUBASE2020 evaluation of nuclear physics properties Chinese Physics C T 45 3 s 030001 doi 10 1088 1674 1137 abddae ISSN 1674 1137 Procitovano 28 sichnya 2025 Mukha I ta in 2018 Deep excursion beyond the proton dripline I Argon and chlorine isotope chains Physical Review C 98 6 064308 1 064308 13 arXiv 1803 10951 Bibcode 2018PhRvC 98f4308M doi 10 1103 PhysRevC 98 064308 S2CID 119384311 Golovko Victor V 15 zhovtnya 2023 Application of the most frequent value method for 39Ar half life determination The European Physical Journal C 83 10 930 arXiv 2310 06867 Bibcode 2023EPJC 83 930G doi 10 1140 epjc s10052 023 12113 6 ISSN 1434 6052 Lu Zheng Tian 1 bereznya 2013 What trapped atoms reveal about global groundwater Physics Today 66 3 74 75 Bibcode 2013PhT 66c 74L doi 10 1063 PT 3 1926 PosilannyaDani izotopiv argonu z proektiv izotopiv laboratoriyi Berkli Izotopi argonu Tablicya izotopiv H He Li Be B C N O Ne Si Ar Sc Ti Fe Ge Pb Ra Ac Th U Pu Cf Es Fm Md No