Isotopes of xenon

http://dbpedia.org/resource/Isotopes_of_xenon an entity of type: Abstraction100002137

자연계에 존재하는 제논의 안정 동위 원소는 8종으로 주석 다음으로 가장 많다. 136Xe은 반감기가 2.38 x 1021 년으로 매우 길어 안정 동위 원소로 취급하고 있다. 133Xe 원자로에서 핵분열 생성물로 다량 생성되며 반감기는 5.2475일로 핵의학에 이용된다. rdf:langString
氙(Xe,原子量:131.293(6))的同位素,其中有5個穩定同位素和2個觀測上穩定的同位素,這7種同位素都可以在天然的氙元素中找到,是所有元素中,穩定元素第二多的元素。除這些穩定同位素之外,氙還有40多種不穩定同位素。其中壽命最長的為124Xe,它會進行雙β衰變,半衰期為2.11×1021年。氙同位素的相對比例對研究太陽系早期歷史有重要的作用。 rdf:langString
El xenó (Xe) natural presenta nou isòtops estables. El (134Xe i el 136Xe poden presentar , però com encara no s'ha observat, es consideren estables. El xenó té el segon nombre més alt d'isòtops estables. Només l'estany, amb deu isòtops estables, en té més. A part de les formes estables, s'han estudiat uns quaranta isòtops inestables. El 129Xe es produeix per desintegració beta del 129I (període de semidesintegració: 16 milions d'anys); el 131mXe, el 133Xe, el 133mXe, i el 135Xe són alguns dels productes de fusió tant de l'235U com del 239Pu, i pertant s'usen com a indicadors d'explosions nuclears. rdf:langString
Přírodní xenon (54Xe) je tvořen osmi stabilními izotopy a jedním s velmi dlouhým poločasem přeměny (u 124Xe, 126Xe a 134Xe se předpokládá dvojitá beta minus přeměna, ale nebyla pozorována, a tak jsou tyo izotopy považovány za stabilní). Nejběžnějším izotopem je 132Xe (přirozený výskyt 26,4 %). Bylo také popsáno 32 umělých radioizotopů, s nukleonovými čísly 108 až 148, a několik jaderných izomerů tohoto prvku. Nejstabilnější umělé radioizotopy jsou 127Xe (poločas přeměny 36,346 dne), 133Xe (5,247 5 dne), 122Xe (20,1 hodin) a 125Xe (16,9 h). Všechny ostatní mají poločasy kratší než 10 hodin, většina pod 1 minutu. Radioizotopy s nukleonovým číslem 127 a nižším se většinou přeměňují beta plus přeměnou na izotopy jodu, zatímco u 133Xe a těžších radioizotopů převažuje přeměna beta minus na cesiu rdf:langString
Nature okazanta ksenono (Xe) konsistas el 9 izotopoj konsiderataj kiel stabilaj. Ksenono havas la duan plejgrandan kvanton de stabilaj izotopoj post stano kun 10 stabilaj izotopoj. La norma atompezo estas 131,293(6) u. El ĉi tiuj 9 stabilaj izotopoj, 4 izotopoj 124Xe, 126Xe, 134Xe kaj 136Xe estas antaŭdiritaj al kapabli al duopa beto-disfalo, sed ĉi tio neniam estis observita, tiel ili estas konsiderataj kiel stabilaj. Estas konataj pli ol 40 radioaktivaj izotopoj. 129Xe estas produktata per beto-disfalo de 129I (duoniĝotempo 16 milionoj jaroj). rdf:langString
Naturally occurring xenon (54Xe) consists of seven stable isotopes and two very long-lived isotopes. Double electron capture has been observed in 124Xe (half-life 1.8 ± 0.5(stat) ± 0.1(sys) ×1022 years) and double beta decay in 136Xe (half-life 2.165 ± 0.016(stat) ± 0.059(sys) ×1021 years), which are among the longest measured half-lives of all nuclides. The isotopes 126Xe and 134Xe are also predicted to undergo double beta decay, but this has never been observed in these isotopes, so they are considered to be stable. Beyond these stable forms, 32 artificial unstable isotopes and various isomers have been studied, the longest-lived of which is 127Xe with a half-life of 36.345 days. All other isotopes have half-lives less than 12 days, most less than 20 hours. The shortest-lived isotope, 10 rdf:langString
Le xénon, de symbole Xe, possède 41 isotopes connus, de nombre de masse variant de 108 à 148, et 12 isomères nucléaires. Le xénon naturel, dont la masse atomique standard est de 131,293(6) u, est constitué de sept isotopes stables (126Xe, 128Xe, 129Xe, 130Xe, 131Xe, 132Xe et 134Xe) et de deux radioisotopes primordiaux (124Xe et 136Xe), faisant de lui le second élément avec le plus d'isotopes stables (il est dépassé par l'étain qui a dix isotopes stables). On soupçonne deux d'entre eux (126Xe et 134Xe) de pouvoir subir une double désintégration bêta, mais elle n'a pas encore été observée. rdf:langString
天然のキセノン(Xe)は9種の安定同位体からなる(124Xe、126Xe、134Xe、136Xeは二重ベータ崩壊を受けることが予測されるが、これまで観測されたことはないため安定同位体と見なされる)。全元素中においてキセノンは、安定同位体が10種のスズに次いで2番目に多くの安定同位体を持つ。 キセノンは40種以上の放射性同位体が知られている。129Xeは129Iのβ崩壊によって生成する。また、131mXeと133Xe、133mXeそして135Xeは235Uと239Puの核分裂反応によって生成するため、核爆発の指標に使われる。 キセノンの放射性同位体は、原子炉中の燃料棒の亀裂から放出した核分裂ガスまたは冷却水中の核分裂したウランから比較的高濃度で見られる。これら同位体の濃度は自然発生する222Rnに比べても低い。 隕石中のキセノンの放射性同位体は太陽系の形成と進化の研究の強力なツールである。放射年代測定のからは、宇宙の元素合成との固体濃縮との間の年数が得られる。 rdf:langString
Het chemisch element xenon (Xe), met een atoommassa van 131,293(6) u, bezit 8 stabiele isotopen: 124Xe, 126Xe, 128Xe, 129Xe, 130Xe, 131Xe, 132Xe en 134Xe, waarvan de voorlaatste het meest abundant is (ongeveer 27%). Xenon bezit het op een na hoogste aantal stabiele nucliden van alle elementen uit het periodiek systeem. Alleen tin, met 10 stabiele isotopen, doet het beter. Op Aarde komt ook een zeer langlevende radio-isotoop voor, namelijk 136Xe. De halveringstijd van deze isotoop bedraagt 2,11 × 1021 jaar. Derhalve wordt de isotoop ook vaak als stabiel beschouwd. De overige 30 radio-isotopen zijn onstabiel en hebben een relatief korte halveringstijd (de meeste minder dan een seconde). rdf:langString
Изотопы ксенона — разновидности химического элемента ксенона, имеющие разное количество нейтронов в ядре. Известны изотопы ксенона с массовыми числами от 108 до 147 (количество протонов 54, нейтронов от 54 до 93), и более 10 ядерных изомеров. 9 изотопов встречаются в природе. Из них стабильными являются семь: Ещё два изотопа имеют огромные периоды полураспада, много больше возраста Вселенной: * 124Xe (изотопная распространенность 0,095 %, период полураспада 1,8⋅1022 лет), * 136Xe (изотопная распространенность 8,857 %, период полураспада 2,165⋅1021 лет). rdf:langString
rdf:langString Isotopes of xenon
rdf:langString Isòtops del xenó
rdf:langString Izotopy xenonu
rdf:langString Izotopoj de ksenono
rdf:langString Isotop xenon
rdf:langString Isotopes du xénon
rdf:langString 제논 동위 원소
rdf:langString キセノンの同位体
rdf:langString Isotopen van xenon
rdf:langString Изотопы ксенона
rdf:langString 氙的同位素
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rdf:langString Xe
rdf:langString El xenó (Xe) natural presenta nou isòtops estables. El (134Xe i el 136Xe poden presentar , però com encara no s'ha observat, es consideren estables. El xenó té el segon nombre més alt d'isòtops estables. Només l'estany, amb deu isòtops estables, en té més. A part de les formes estables, s'han estudiat uns quaranta isòtops inestables. El 129Xe es produeix per desintegració beta del 129I (període de semidesintegració: 16 milions d'anys); el 131mXe, el 133Xe, el 133mXe, i el 135Xe són alguns dels productes de fusió tant de l'235U com del 239Pu, i pertant s'usen com a indicadors d'explosions nuclears. L'isòtop artificial 135Xe té una importància significativa en les operacions de reactors de fissió nuclear. El 135Xe té una enorme secció eficaç per a , 2.65×10⁶ , per tant actua com a que pot alentir o aturar la reacció en cadena després d'un període d'operació. Això es va descobrir en els primer reactors nuclears. Afortunadament els dissenyadors havien fet provisions en el disseny per a incrementar la reactivitat del reactor (el nombre de neutrons per fissió que continuen fissionant altres àtoms del combustible nuclear). Concentracions relativament altes d'isòtops de xenó radioactius també es troben emanant de reactors nuclears a causa de l'alliberament d'aquest gas de fissió de barres de combustible esquerdades o de la fissió d'urani en aigües de refrigeració. Les concentracions d'aquests isòtops encara són baixes en comparació amb els gasos nobles radioactius com el 222Rn. Com e xenó és un marcador per a dos isòtops pares, les ràtios d'isòtops de xenó en meteorits són una eina poderosa per estudiar la formació del sistema solar. El mètode I-Xe de datació dona un temps entre la nucleosíntesi i la condensació d'un objecte sòlid d'una nebulosa solar. Els isòtops de xenó també són rellevants per a entendre la diferenciació terrestre. L'excès de 129Xe trobat en gasos de diòxid de carboni de pous de Nou Mèxic es pensa que provenen de la desintegració del gasos derivats del mantell terrestre poc després de la formació de la Terra.Massa atòmica estàndard: 131.293(6) u
rdf:langString Přírodní xenon (54Xe) je tvořen osmi stabilními izotopy a jedním s velmi dlouhým poločasem přeměny (u 124Xe, 126Xe a 134Xe se předpokládá dvojitá beta minus přeměna, ale nebyla pozorována, a tak jsou tyo izotopy považovány za stabilní). Nejběžnějším izotopem je 132Xe (přirozený výskyt 26,4 %). Bylo také popsáno 32 umělých radioizotopů, s nukleonovými čísly 108 až 148, a několik jaderných izomerů tohoto prvku. Nejstabilnější umělé radioizotopy jsou 127Xe (poločas přeměny 36,346 dne), 133Xe (5,247 5 dne), 122Xe (20,1 hodin) a 125Xe (16,9 h). Všechny ostatní mají poločasy kratší než 10 hodin, většina pod 1 minutu. Radioizotopy s nukleonovým číslem 127 a nižším se většinou přeměňují beta plus přeměnou na izotopy jodu, zatímco u 133Xe a těžších radioizotopů převažuje přeměna beta minus na cesium..
rdf:langString Nature okazanta ksenono (Xe) konsistas el 9 izotopoj konsiderataj kiel stabilaj. Ksenono havas la duan plejgrandan kvanton de stabilaj izotopoj post stano kun 10 stabilaj izotopoj. La norma atompezo estas 131,293(6) u. El ĉi tiuj 9 stabilaj izotopoj, 4 izotopoj 124Xe, 126Xe, 134Xe kaj 136Xe estas antaŭdiritaj al kapabli al duopa beto-disfalo, sed ĉi tio neniam estis observita, tiel ili estas konsiderataj kiel stabilaj. Estas konataj pli ol 40 radioaktivaj izotopoj. 129Xe estas produktata per beto-disfalo de 129I (duoniĝotempo 16 milionoj jaroj). 131mXe, 133Xe, 133mXe kaj 135Xe estas iuj el la fisiaj produktoj de 235U kaj 239Pu, kaj pro tio estas uzataj kiel montriloj de atomkernaj eksplodoj. La artefarita izotopo 135Xe estas de konsiderebla signifeco en la operaciado de . 135Xe havas tre grandan por 2,65×106 budoj, tiel ĝi agas kiel aŭ kiu povas malebligi la ĉenan reakcion post iu periodo de operaciado, se ne estas ebleco aldoni sufiĉan kvanton de reakciokapablo. Ĉi tio estis esplorita en la plej fruaj atomkernaj reaktoroj konstruitaj per la Projekto Manhattan por produktado de plutonio. Relative altaj kvantoj de radioaktivaj ksenonaj izotopoj estas ankaŭ eligataj de atomkernaj reaktoroj per liberigo de ĉi tiu fisia gaso de krakitaj brulaĵaj vergoj aŭ fisianta uranio en malvarmigan akvon. La kvantoj de ĉi tiuj izotopoj estas kutime malgrandaj kompare al nature okazantaj radioaktivaj noblaj gasoj kiel 222Rn. Ĉar ksenono estas traceanto por du gepatraj izotopoj, rilatumoj de kvantoj de ksenonaj izotopoj en meteorŝtonoj povas esti uzata por studado de la . La jodo-ksenona maniero de donas la tempodaŭron inter la kaj la kondensado de la solida objekto dum formiĝo de la suna sistemo. Ksenonaj izotopoj estas ankaŭ povas esti uzataj por studado de surtera diferencialado. Aldona kvanto de 129Xe trovita en karbona dioksido en Nov-Meksiko estas kredita al esti de disfalo de gasoj de termantelo baldaŭ post formiĝo de Tero.
rdf:langString Naturally occurring xenon (54Xe) consists of seven stable isotopes and two very long-lived isotopes. Double electron capture has been observed in 124Xe (half-life 1.8 ± 0.5(stat) ± 0.1(sys) ×1022 years) and double beta decay in 136Xe (half-life 2.165 ± 0.016(stat) ± 0.059(sys) ×1021 years), which are among the longest measured half-lives of all nuclides. The isotopes 126Xe and 134Xe are also predicted to undergo double beta decay, but this has never been observed in these isotopes, so they are considered to be stable. Beyond these stable forms, 32 artificial unstable isotopes and various isomers have been studied, the longest-lived of which is 127Xe with a half-life of 36.345 days. All other isotopes have half-lives less than 12 days, most less than 20 hours. The shortest-lived isotope, 108Xe, has a half-life of 58 μs, and is the heaviest known nuclide with equal numbers of protons and neutrons. Of known isomers, the longest-lived is 131mXe with a half-life of 11.934 days. 129Xe is produced by beta decay of 129I (half-life: 16 million years); 131mXe, 133Xe, 133mXe, and 135Xe are some of the fission products of both 235U and 239Pu, so are used as indicators of nuclear explosions. The artificial isotope 135Xe is of considerable significance in the operation of nuclear fission reactors. 135Xe has a huge cross section for thermal neutrons, 2.65×106 barns, so it acts as a neutron absorber or "poison" that can slow or stop the chain reaction after a period of operation. This was discovered in the earliest nuclear reactors built by the American Manhattan Project for plutonium production. Because of this effect, designers must make provisions to increase the reactor's reactivity (the number of neutrons per fission that go on to fission other atoms of nuclear fuel) over the initial value needed to start the chain reaction. For the same reason, the fission products produced in a nuclear explosion and a power plant differ significantly as a large share of 135Xe will absorb neutrons in a steady state reactor, while basically none of the 135I will have had time to decay to Xenon before the explosion of the bomb removes it from the neutron radiation. Relatively high concentrations of radioactive xenon isotopes are also found emanating from nuclear reactors due to the release of this fission gas from cracked fuel rods or fissioning of uranium in cooling water. The concentrations of these isotopes are still usually low compared to the naturally occurring radioactive noble gas 222Rn. Because xenon is a tracer for two parent isotopes, Xe isotope ratios in meteorites are a powerful tool for studying the formation of the solar system. The I-Xe method of dating gives the time elapsed between nucleosynthesis and the condensation of a solid object from the solar nebula (xenon being a gas, only that part of it that formed after condensation will be present inside the object). Xenon isotopes are also a powerful tool for understanding terrestrial differentiation. Excess 129Xe found in carbon dioxide well gases from New Mexico was believed to be from the decay of mantle-derived gases soon after Earth's formation. It has been suggested that the isotopic composition of atmospheric xenon fluctuated prior to the GOE before stabilizing, perhaps as a result of the rise in atmospheric O2.
rdf:langString Le xénon, de symbole Xe, possède 41 isotopes connus, de nombre de masse variant de 108 à 148, et 12 isomères nucléaires. Le xénon naturel, dont la masse atomique standard est de 131,293(6) u, est constitué de sept isotopes stables (126Xe, 128Xe, 129Xe, 130Xe, 131Xe, 132Xe et 134Xe) et de deux radioisotopes primordiaux (124Xe et 136Xe), faisant de lui le second élément avec le plus d'isotopes stables (il est dépassé par l'étain qui a dix isotopes stables). On soupçonne deux d'entre eux (126Xe et 134Xe) de pouvoir subir une double désintégration bêta, mais elle n'a pas encore été observée. Parmi les 33 radioisotopes connus du xénon, 124Xe et 136Xe sont ceux qui ont la demi-vie la plus longue, se désintégrant respectivement par double capture électronique avec une demi-vie de (1,8 ± 0,6) × 1022 ans et par double désintégration bêta avec une demi-vie de 2,11 × 1021 ans, suivis par 127Xe (36,345 jours). L'isotope connu à la plus courte vie est 148Xe avec une demi-vie de 408 ns. Des isomères connus, celui à la plus longue durée de vie est 131mXe avec une demi-vie de 11,934 jours. Tous les autres isomères ont des demi-vies inférieures à 12 jours, et la plupart inférieures à 20 heures. Les isotopes les plus légers se désintègrent principalement par émission de positron (β+) en isotopes de l'iode, les plus lourds principalement par désintégration β− en isotopes du césium.
rdf:langString 天然のキセノン(Xe)は9種の安定同位体からなる(124Xe、126Xe、134Xe、136Xeは二重ベータ崩壊を受けることが予測されるが、これまで観測されたことはないため安定同位体と見なされる)。全元素中においてキセノンは、安定同位体が10種のスズに次いで2番目に多くの安定同位体を持つ。 キセノンは40種以上の放射性同位体が知られている。129Xeは129Iのβ崩壊によって生成する。また、131mXeと133Xe、133mXeそして135Xeは235Uと239Puの核分裂反応によって生成するため、核爆発の指標に使われる。 人工的同位体である135Xeは原子炉の稼働において非常に重要である。135Xeは2.65×106 bという非常に大きな熱中性子を持ち、核反応を減速または停止する中性子吸収体としての働く。これはプルトニウム製造のためにアメリカのマンハッタン計画で作られた初期の原子炉で発見された。定常運転状態あるいは出力上昇中の原子炉では発生する中性子線と135Xeは釣り合っているか中性子線が増えているが、出力を低下させていくと135Xeが増加し、放射性崩壊によりこれが消滅するまで原子炉の出力を引き上げる事ができなくなる。これをキセノンオーバーライドと言い、この状態にあるにもかかわらず無理に制御棒を引き抜いて出力を上げようとした事がチェルノブイリ原子力発電所事故の原因の一つと言われている。 キセノンの放射性同位体は、原子炉中の燃料棒の亀裂から放出した核分裂ガスまたは冷却水中の核分裂したウランから比較的高濃度で見られる。これら同位体の濃度は自然発生する222Rnに比べても低い。 隕石中のキセノンの放射性同位体は太陽系の形成と進化の研究の強力なツールである。放射年代測定のからは、宇宙の元素合成との固体濃縮との間の年数が得られる。
rdf:langString 자연계에 존재하는 제논의 안정 동위 원소는 8종으로 주석 다음으로 가장 많다. 136Xe은 반감기가 2.38 x 1021 년으로 매우 길어 안정 동위 원소로 취급하고 있다. 133Xe 원자로에서 핵분열 생성물로 다량 생성되며 반감기는 5.2475일로 핵의학에 이용된다.
rdf:langString Het chemisch element xenon (Xe), met een atoommassa van 131,293(6) u, bezit 8 stabiele isotopen: 124Xe, 126Xe, 128Xe, 129Xe, 130Xe, 131Xe, 132Xe en 134Xe, waarvan de voorlaatste het meest abundant is (ongeveer 27%). Xenon bezit het op een na hoogste aantal stabiele nucliden van alle elementen uit het periodiek systeem. Alleen tin, met 10 stabiele isotopen, doet het beter. Op Aarde komt ook een zeer langlevende radio-isotoop voor, namelijk 136Xe. De halveringstijd van deze isotoop bedraagt 2,11 × 1021 jaar. Derhalve wordt de isotoop ook vaak als stabiel beschouwd. De overige 30 radio-isotopen zijn onstabiel en hebben een relatief korte halveringstijd (de meeste minder dan een seconde). De kortstlevende isotoop van xenon is 147Xe, met een halveringstijd van ongeveer 130 milliseconden. De langstlevende is 127Xe, met een halveringstijd van 36,345 dagen.
rdf:langString 氙(Xe,原子量:131.293(6))的同位素,其中有5個穩定同位素和2個觀測上穩定的同位素,這7種同位素都可以在天然的氙元素中找到,是所有元素中,穩定元素第二多的元素。除這些穩定同位素之外,氙還有40多種不穩定同位素。其中壽命最長的為124Xe,它會進行雙β衰變,半衰期為2.11×1021年。氙同位素的相對比例對研究太陽系早期歷史有重要的作用。
rdf:langString Изотопы ксенона — разновидности химического элемента ксенона, имеющие разное количество нейтронов в ядре. Известны изотопы ксенона с массовыми числами от 108 до 147 (количество протонов 54, нейтронов от 54 до 93), и более 10 ядерных изомеров. 9 изотопов встречаются в природе. Из них стабильными являются семь: * 126Xe (изотопная распространенность 0,089 %), * 128Xe (изотопная распространенность 1,910 %), * 129Xe (изотопная распространенность 26,401 %), * 130Xe (изотопная распространенность 4,071 %), * 131Xe (изотопная распространенность 21,232 %), * 132Xe (изотопная распространенность 26,909 %), * 134Xe (изотопная распространенность 10,436 %). Ещё два изотопа имеют огромные периоды полураспада, много больше возраста Вселенной: * 124Xe (изотопная распространенность 0,095 %, период полураспада 1,8⋅1022 лет), * 136Xe (изотопная распространенность 8,857 %, период полураспада 2,165⋅1021 лет). Остальные изотопы искусственные, из них самые долгоживущие 127Xe (период полураспада 36,345 суток) и 133Xe (5,2475 суток), период полураспада остальных изотопов не превышает 20 часов. Среди ядерных изомеров наиболее стабильны 131mXe с периодом полураспада 11,84 суток, 129mXe (8,88 суток) и 133mXe (2,19 суток).
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