Neodimium (60 Nd ) yang terbentuk secara alami terdiri dari lima isotop stabil , 142 Nd, 143 Nd, 145 Nd, 146 Nd dan 148 Nd, dengan 142 Nd sebagai yang paling melimpah (27,2% kelimpahan alami ), dan 2 radioisotop berumur panjang, 144 Nd dan 150 Nd. Secara keseluruhan, 33 radioisotop neodimium telah dikarakterisasi hingga sekarang, dengan yang paling stabil adalah isotop alami 144 Nd (peluruhan alfa , waktu paruh (t 1/2 ) 2,29× 1015 tahun) dan 150 Nd (peluruhan beta ganda , t 1/2 7× 1018 tahun). Semua isotop radioaktif yang tersisa memiliki waktu paruh kurang dari 12 hari, dan sebagian besar memiliki waktu paruh kurang dari 70 detik; isotop buatan yang paling stabil adalah 147 Nd dengan waktu paruh 10,98 hari. Unsur ini juga memiliki 13 keadaan meta yang diketahui dengan yang paling stabil adalah 139m Nd (t 1/2 5,5 jam), 135m Nd (t 1/2 5,5 menit) dan 133m1 Nd (t 1/2 ~70 detik).
Mode peluruhan utama sebelum isotop stabil yang paling melimpah, 142 Nd, adalah penangkapan elektron dan emisi positron , sedangkan mode utama sesudahnya adalah peluruhan beta . Produk peluruhan utama sebelum 142 Nd adalah isotop unsur 59 (praseodimium ) dan produk utama sesudahnya adalah isotop unsur 61 (prometium ).
Daftar isotop
Nuklida[ n 1]
Z
N
Massa isotop (Da ) [ n 2] [ n 3]
Waktu paruh [ n 4] [ n 5]
Mode peluruhan [ n 6]
Isotop anak [ n 7]
Spin danparitas [ n 8] [ n 5]
Kelimpahan alami (fraksi mol)
Energi eksitasi[ n 5]
Proporsi normal
Rentang variasi
124 Nd
60
64
123,95223(64)#
500# mdtk
0+
125 Nd
60
65
124,94888(43)#
600(150) mdtk
5/2(+#)
126 Nd
60
66
125,94322(43)#
1# dtk [>200 ndtk ]
β+
126 Pr
0+
127 Nd
60
67
126,94050(43)#
1,8(4) dtk
β+
127 Pr
5/2+#
β+ , p (langka)
126 Ce
128 Nd
60
68
127,93539(21)#
5# dtk
β+
128 Pr
0+
β+ , p (langka)
127 Ce
129 Nd
60
69
128,93319(22)#
4,9(2) dtk
β+
129 Pr
5/2+#
β+ , p (langka)
128 Ce
130 Nd
60
70
129,92851(3)
21(3) dtk
β+
130 Pr
0+
131 Nd
60
71
130,92725(3)
33(3) dtk
β+
131 Pr
(5/2)(+#)
β+ , p (langka)
130 Ce
132 Nd
60
72
131,923321(26)
1,56(10) mnt
β+
132 Pr
0+
133 Nd
60
73
132,92235(5)
70(10) dtk
β+
133 Pr
(7/2+)
133m1 Nd
127,97(11) keV
~70 dtk
β+
133 Pr
(1/2)+
133m2 Nd
176,10(10) keV
~300 ndtk
(9/2–)
134 Nd
60
74
133,918790(13)
8,5(15) mnt
β+
134 Pr
0+
134m Nd
2293,1(4) keV
410(30) µdtk
(8)–
135 Nd
60
75
134,918181(21)
12,4(6) mnt
β+
135 Pr
9/2(–)
135m Nd
65,0(2) keV
5,5(5) mnt
β+
135 Pr
(1/2+)
136 Nd
60
76
135,914976(13)
50,65(33) mnt
β+
136 Pr
0+
137 Nd
60
77
136,914567(12)
38,5(15) mnt
β+
137 Pr
1/2+
137m Nd
519,43(17) keV
1,60(15) dtk
IT
137 Nd
(11/2–)
138 Nd
60
78
137,911950(13)
5,04(9) jam
β+
138 Pr
0+
138m Nd
3174,9(4) keV
410(50) ndtk
(10+)
139 Nd
60
79
138,911978(28)
29,7(5) mnt
β+
139 Pr
3/2+
139m1 Nd
231,15(5) keV
5,50(20) jam
β+ (88,2%)
139 Pr
11/2–
IT (11,8%)
139 Nd
139m2 Nd
2570,9+X keV
≥141 ndtk
140 Nd
60
80
139,90955(3)
3,37(2) hri
EC
140 Pr
0+
140m Nd
2221,4(1) keV
600(50) µdtk
7–
141 Nd
60
81
140,909610(4)
2,49(3) jam
β+
141 Pr
3/2+
141m Nd
756,51(5) keV
62,0(8) dtk
IT (99,95%)
141 Nd
11/2–
β+ (0,05%)
141 Pr
142 Nd
60
82
141,9077233(25)
Stabil [ n 9]
0+
0,272(5)
0,2680–0,2730
143 Nd[ n 10]
60
83
142,9098143(25)
Stabil Secara Pengamatan [ n 11] [ 2] [ 3]
7/2−
0,122(2)
0,1212–0,1232
144 Nd[ n 10] [ n 12]
60
84
143,9100873(25)
2,29(16)× 1015 thn
α
140 Ce
0+
0,238(3)
0,2379–0,2397
145 Nd[ n 10]
60
85
144,9125736(25)
Stabil Secara Pengamatan [ n 13] [ 2] [ 3]
7/2−
0,083(1)
0,0823–0,0835
146 Nd[ n 10]
60
86
145,9131169(25)
Stabil Secara Pengamatan [ n 14] [ 2] [ 3]
0+
0,172(3)
0,1706–0,1735
147 Nd[ n 10]
60
87
146,9161004(25)
10,98(1) hri
β−
147 Pm
5/2−
148 Nd[ n 10]
60
88
147,916893(3)
Stabil Secara Pengamatan [ n 15] [ 2] [ 3]
0+
0,057(1)
0,0566–0,0578
149 Nd[ n 10]
60
89
148,920149(3)
1,728(1) jam
β−
149 Pm
5/2−
150 Nd[ n 10] [ n 12]
60
90
149,920891(3)
6,7(7)× 1018 thn
β− β−
150 Sm
0+
0,056(2)
0,0553–0,0569
151 Nd
60
91
150,923829(3)
12,44(7) mnt
β−
151 Pm
3/2+
152 Nd
60
92
151,924682(26)
11,4(2) mnt
β−
152 Pm
0+
153 Nd
60
93
152,927698(29)
31,6(10) dtk
β−
153 Pm
(3/2)−
154 Nd
60
94
153,92948(12)
25,9(2) dtk
β−
154 Pm
0+
154m1 Nd
480(150)# keV
1,3(5) µdtk
154m2 Nd
1349(10) keV
>1 µdtk
(5−)
155 Nd
60
95
154,93293(16)#
8,9(2) dtk
β−
155 Pm
3/2−#
156 Nd
60
96
155,93502(22)
5,49(7) dtk
β−
156 Pm
0+
156m Nd
1432(5) keV
135 ndtk
5−
157 Nd
60
97
156,93903(21)#
2# dtk [>300 ndtk]
β−
157 Pm
5/2−#
158 Nd
60
98
157,94160(43)#
700# mdtk [>300 ndtk]
β−
158 Pm
0+
159 Nd
60
99
158,94609(54)#
500# mdtk
β−
159 Pm
7/2+#
160 Nd
60
100
159,94909(64)#
300# mdtk
β−
160 Pm
0+
161 Nd
60
101
160,95388(75)#
200# mdtk
β−
161 Pm
1/2−#
Header & footer tabel ini: view
^ m Nd – Isomer nuklir tereksitasi.
^ ( ) – Ketidakpastian (1σ ) diberikan dalam bentuk ringkas dalam tanda kurung setelah digit terakhir yang sesuai.
^ # – Massa atom bertanda #: nilai dan ketidakpastian yang diperoleh bukan dari data eksperimen murni, tetapi setidaknya sebagian dari tren dari Permukaan Massa (trends from the Mass Surface , TMS).
^ Waktu paruh tebal – hampir stabil, waktu paruh lebih lama dari umur alam semesta .
^ a b c # – Nilai yang ditandai # tidak murni berasal dari data eksperimen, tetapi setidaknya sebagian dari tren nuklida tetangga (trends of neighboring nuclides , TNN).
^
Mode peluruhan:
^ Simbol tebal sebagai anak – Produk anak stabil.
^ ( ) nilai spin – Menunjukkan spin dengan argumen penempatan yang lemah.
^ Secara teoritis mampu mengalami fisi spontan
^ a b c d e f g h Produk fisi
^ Diyakini mengalami peluruhan α menjadi 139 Ce dengan waktu paruh lebih dari 3,1× 1018 tahun
^ a b Radionuklida primordial
^ Diyakini mengalami peluruhan α menjadi 141 Ce dengan waktu paruh lebih dari 6× 1016 tahun
^ Diyakini mengalami peluruhan β− β− menjadi 146 Sm atau α menjadi 142 Ce dengan waktu paruh lebih dari 1,6× 1018 tahun
^ Diyakini mengalami peluruhan β− β− menjadi 148 Sm atau α menjadi 144 Ce dengan waktu paruh lebih dari 3,0× 1018 tahun
Referensi
^ Meija, J.; Coplen, T. B. (2016). "Atomic weights of the elements 2013 (IUPAC Technical Report)" . Pure Appl. Chem. 88 (3): 265– 91. doi :10.1515/pac-2015-0305 .
^ a b c d Kondev, F.G.; Wang, M.; Huang, W.J.; Naimi, S.; Audi, G. (2021). "The NUBASE2020 evaluation of nuclear properties" (PDF) . Chinese Physics C . 45 (3): 030001. doi :10.1088/1674-1137/abddae .
^ a b c d Belli, P.; Bernabei, R.; Danevich, F. A.; Incicchitti, A.; Tretyak, V. I. (2019). "Experimental searches for rare alpha and beta decays". European Physical Journal A . 55 (140): 4– 6. doi :10.1140/epja/i2019-12823-2 .
Massa isotop dari:
Komposisi isotop dan massa atom standar dari:
"News & Notices: Standard Atomic Weights Revised" . International Union of Pure and Applied Chemistry . 19 Oktober 2005.
Data waktu paruh, spin, dan isomer dipilih dari sumber-sumber berikut.
Audi, Georges; Bersillon, Olivier; Blachot, Jean; Wapstra, Aaldert Hendrik (2003), "The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties" , Nuclear Physics A , 729 : 3– 128, Bibcode :2003NuPhA.729....3A , doi :10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001
National Nuclear Data Center. "NuDat 2.x database" . Laboratorium Nasional Brookhaven .
Holden, Norman E. (2004). "11. Table of the Isotopes". Dalam Lide, David R. (ed.). CRC Handbook of Chemistry and Physics (Edisi 85). Boca Raton, Florida : CRC Press . ISBN 978-0-8493-0485-9 .