Isotop itrium
Itrium (39 Y ) yang terbentuk secara alami hanya terdiri dari satu isotop stabil , 89 Y; oleh karena itu, itrium adalah unsur monoisotop dan mononuklida . Radioisotop yang paling stabil adalah 88 Y, yang memiliki waktu paruh 106,6 hari dan 91 Y dengan waktu paruh 58,51 hari. Semua isotop lainnya memiliki waktu paruh kurang dari satu hari, kecuali 87 Y, yang memiliki waktu paruh 79,8 jam, dan 90 Y , dengan waktu paruh 64 jam. Mode peluruhan yang dominan untuk isotop di bawah 89 Y yang stabil adalah penangkapan elektron dan untuk isotop di atasnya adalah emisi beta . Tiga puluh lima isotop tidak stabil telah dikarakterisasi.
90 Y ada dalam kesetimbangan dengan isotop induknya 90 Sr , yang merupakan produk dari fisi nuklir .
Daftar isotop
Nuklida[ n 1]
Z
N
Massa isotop (Da ) [ n 2] [ n 3]
Waktu paruh [ n 4]
Mode peluruhan [ n 5]
Isotop anak [ n 6] [ n 7]
Spin danparitas [ n 8] [ n 4]
Kelimpahan alami (fraksi mol)
Energi eksitasi[ n 4]
Proporsi normal
Rentang variasi
76 Y
39
37
75,95845(54)#
500#Â ndtk [>170Â ndtk]
77 Y
39
38
76,94965(7)#
63(17)Â mdtk
p (>99,9%)
76 Sr
5/2+#
β+ (<0,1%)
77 Sr
78 Y
39
39
77,94361(43)#
54(5)Â mdtk
β+
78 Sr
(0+)
78m Y
0(500)#Â keV
5,8(5)Â dtk
5+#
79 Y
39
40
78,93735(48)
14,8(6)Â dtk
β+ (>99,9%)
79 Sr
(5/2+)#
β+ , p (<0,1%)
78 Rb
80 Y
39
41
79,93428(19)
30,1(5)Â dtk
β+
80 Sr
4−
80m1 Y
228,5(1)Â keV
4,8(3)Â dtk
(1−)
80m2 Y
312,6(9)Â keV
4,7(3) µdtk
(2+)
81 Y
39
42
80,92913(7)
70,4(10)Â dtk
β+
81 Sr
(5/2+)
82 Y
39
43
81,92679(11)
8,30(20)Â dtk
β+
82 Sr
1+
82m1 Y
402,63(14)Â keV
268(25)Â ndtk
4−
82m2 Y
507,50(13)Â keV
147(7)Â ndtk
6+
83 Y
39
44
82,92235(5)
7,08(6)Â mnt
β+
83 Sr
9/2+
83m Y
61,98(11)Â keV
2,85(2)Â mnt
β+ (60%)
83 Sr
(3/2−)
IT (40%)
83 Y
84 Y
39
45
83,92039(10)
39,5(8)Â mnt
β+
84 Sr
1+
84m Y
−80(190) keV
4,6(2)Â dtk
β+
84 Sr
(5−)
85 Y
39
46
84,916433(20)
2,68(5)Â jam
β+
85 Sr
(1/2)−
85m1 Y
19,8(5)Â keV
4,86(13)Â jam
β+ (99,998%)
85 Sr
9/2+
IT (0,002%)
85 Y
85m2 Y
266,30(20)Â keV
178(6)Â ndtk
5/2−
86 Y
39
47
85,914886(15)
14,74(2)Â jam
β+
86 Sr
4−
86m1 Y
218,30(20)Â keV
48(1)Â mnt
IT (99,31%)
86 Y
(8+)
β+ (0,69%)
86 Sr
86m2 Y
302,2(5)Â keV
125(6)Â ndtk
(7−)
87 Y
39
48
86,9108757(17)
79,8(3)Â jam
β+
87 Sr
1/2−
87m Y
380,82(7)Â keV
13,37(3)Â jam
IT (98,43%)
87 Y
9/2+
β+ (1,56%)
87 Sr
88 Y
39
49
87,9095011(20)
106,616(13)Â hri
β+
88 Sr
4−
88m1 Y
674,55(4)Â keV
13,9(2)Â mdtk
IT
88 Y
(8)+
88m2 Y
392,86(9)Â keV
300(3) µdtk
1+
89 Y[ n 9]
39
50
88,9058483(27)
Stabil
1/2−
1,0000
89m Y
908,97(3)Â keV
15,663(5)Â dtk
IT
89 Y
9/2+
90 Y[ n 9]
39
51
89,9071519(27)
64,053(20)Â jam
β−
90 Zr
2−
90m Y
681,67(10)Â keV
3,19(6)Â jam
IT (99,99%)
90 Y
7+
β− (0,0018%)
90 Zr
91 Y[ n 9]
39
52
90,907305(3)
58,51(6)Â hri
β−
91 Zr
1/2−
91m Y
555,58(5)Â keV
49,71(4)Â mnt
IT (98,5%)
91 Y
9/2+
β− (1,5%)
91 Zr
92 Y
39
53
91,908949(10)
3,54(1)Â jam
β−
92 Zr
2−
93 Y
39
54
92,909583(11)
10,18(8)Â jam
β−
93 Zr
1/2−
93m Y
758,719(21)Â keV
820(40)Â mdtk
IT
93 Y
7/2+
94 Y
39
55
93,911595(8)
18,7(1)Â mnt
β−
94 Zr
2−
95 Y
39
56
94,912821(8)
10,3(1)Â mnt
β−
95 Zr
1/2−
96 Y
39
57
95,915891(25)
5,34(5)Â dtk
β−
96 Zr
0−
96m Y
1140(30)Â keV
9,6(2)Â dtk
β−
96 Zr
(8)+
97 Y
39
58
96,918134(13)
3,75(3)Â dtk
β− (99,942%)
97 Zr
(1/2−)
β− , n (0,058%)
96 Zr
97m1 Y
667,51(23)Â keV
1,17(3)Â dtk
β− (99,3%)
97 Zr
(9/2)+
IT (0,7%)
97 Y
β− , n (0,08%)
96 Zr
97m2 Y
3523,3(4)Â keV
142(8)Â mdtk
(27/2−)
98 Y
39
59
97,922203(26)
0,548(2)Â ldtk
β− (99,669%)
98 Zr
(0)−
β− , n (0,331%)
97 Zr
98m1 Y
170,74(6)Â keV
620(80)Â ndtk
(2)−
98m2 Y
410(30)Â keV
2,0(2)Â dtk
β− (86,6%)
98 Zr
(5+,4−)
IT (10%)
98 Y
β− , n (3,4%)
97 Zr
98m3 Y
496,19(15)Â keV
7,6(4) µdtk
(2−)
98m4 Y
1181,1(4)Â keV
0,83(10) µdtk
(8−)
99 Y
39
60
98,924636(26)
1,470(7)Â dtk
β− (98,1%)
99 Zr
(5/2+)
β− , n (1,9%)
98 Zr
99m Y
2141,65(19)Â keV
8,6(8) µdtk
(17/2+)
100 Y
39
61
99,92776(8)
735(7)Â mdtk
β− (98,98%)
100 Zr
1−,2−
β− , n (1,02%)
99 Zr
100m Y
200(200)#Â keV
940(30)Â mdtk
β−
100 Zr
(3,4,5)(+#)
101 Y
39
62
100,93031(10)
426(20)Â mdtk
β− (98,06%)
101 Zr
(5/2+)
β− , n (1,94%)
100 Zr
102 Y
39
63
101,93356(9)
0,30(1)Â dtk
β− (95,1%)
102 Zr
β− , n (4,9%)
101 Zr
102m Y
200(200)#Â keV
360(40)Â mdtk
β− (94%)
102 Zr
tinggi
β− , n (6%)
101 Zr
103 Y
39
64
102,93673(32)#
224(19)Â mdtk
β− (91,7%)
103 Zr
5/2+#
β− , n (8,3%)
102 Zr
104 Y
39
65
103,94105(43)#
180(60)Â mdtk
β−
104 Zr
105 Y
39
66
104,94487(54)#
60#Â mdtk [>300Â ndtk]
β−
105 Zr
5/2+#
106 Y
39
67
105,94979(75)#
50#Â mdtk [>300Â ndtk]
β−
106 Zr
107 Y
39
68
106,95414(54)#
30#Â mdtk [>300Â ndtk]
5/2+#
108 Y[ 2]
39
69
107,95948(86)#
20#Â mdtk [>300Â ndtk]
109 Y[ 2]
39
70
110 Y[ 3]
39
71
111 Y[ 3]
39
72
Header & footer tabel ini: Â view Â
↑ m Y – 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).
1 2 3 #  – Nilai yang ditandai # tidak murni berasal dari data eksperimen, tetapi setidaknya sebagian dari tren nuklida tetangga (trends of neighboring nuclides , TNN).
↑
Mode peluruhan:
↑ Simbol miring tebal sebagai anak – Produk anak hampir stabil.
↑ Simbol tebal sebagai anak – Produk anak stabil.
↑ (  ) nilai spin – Menunjukkan spin dengan argumen penempatan yang lemah.
1 2 3 Produk fisi
Referensi
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 Â 978-0-8493-0485-9 .
E. V. Marathe (Juli 1955). "The Half-Life of Yttrium-90". Journal of Scientific & Industrial Research (Edisi 14B): 354– 355.
Golongan
1
2
Â
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Periode
Hidrogen dan logam alkali
Logam alkali tanah
Pnikto gen
Kal ko gen
Halo gen
Gas mulia
â‘
1
2
â‘¡
3
4
5
6
7
8
9
10
â‘¢
11
12
13
14
15
16
17
18
â‘£
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
⑤
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
â‘¥
55
56
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
⑦
87
88
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
â‘§
119
120
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
Â
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102