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Isotopes de l'ytterbium

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L'ytterbium (Yb, numéro atomique 70) naturel est composé de 7isotopes stables,168Yb,170Yb,171Yb,172Yb,173Yb,174Yb, et176Yb, avec174Yb le plus abondant (31,83% d'abondance naturelle). Vingt-septradioisotopes ont été caractérisés, dont les plus stables sont169Yb qui a unedemi-vie de 32,026 jours,175Yb (4,185 j) et166Yb (56,7 heures). Tous les autres isotopesradioactifs ont des demi-vie de moins de 2 h. On connaît à cet élément 12isotopes métastables, dont le plus stable est169mYb (t1/2 = 46 s).

Les isotopes de l'ytterbium ont unemasse atomique allant de 147,967 u (148Yb) à 180,9562 u (181Yb). Les principauxproduits de désintégration avant174Yb sont des isotopes du thulium, et les principaux produits après sont des isotopes du lutécium.

Enoptique quantique, les différents isotopes de l'ytterbium suivent soit unestatistique de Bose-Einstein, soit unestatistique de Fermi-Dirac, ce qui induit un comportement intéressant enréseaux optiques.

Masse atomique standard : 173,045(10) u[1].

Ytterbium naturel

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L'ytterbium naturel est composé des sept isotopes stables168Yb,170Yb,171Yb,172Yb,173Yb,174Yb, et176Yb, tous soupçonnés d'être très faiblement radioactifs. On peut trouver également des traces infimes de182Yb (très instable), produit de désintégration parfission spontanée de232Th, mais ces traces sont non quantifiables : c'est une voie de désintégration extrêmement minoritaire.

IsotopeAbondance

(pourcentage molaire)

168Yb0,13 (1) %
170Yb3,04 (15) %
171Yb14,28 (57) %
172Yb21,83 (67) %
173Yb16,13 (27) %
174Yb31,83 (92) %
176Yb12,76 (41) %

Table

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symbole du

nucléide

Z(p)N(n) 

masse
isotopique (u)

demi-vieModes de

désintégration[2],[n 1]

isotope(s) filsspin

nucléaire

énergie d'excitation
148Yb7078147,96742(64)#250# msβ+148Tm0+
149Yb7079148,96404(54)#0,7(2) sβ+149Tm(1/2+,3/2+)
150Yb7080149,95842(43)#700# ms [>200 ns]β+150Tm0+
151Yb7081150,95540(32)1,6(5) sβ+151Tm(1/2+)
β+,p (rare)150Er
151m1Yb750(100)# keV1,6(5) sβ+151Tm(11/2−)
β+, p (rare)150Er
151m2Yb1790(500)# keV2,6(7) µs19/2−#
151m3Yb2450(500)# keV20(1) µs27/2−#
152Yb7082151,95029(22)3,04(6) sβ+152Tm0+
β+, p (rare)151Er
153Yb7083152,94948(21)#4,2(2) sα (50 %)149Er7/2−#
β+ (50 %)153Tm
β+, p (0,008%)152Er
153mYb2700(100) keV15(1) µs(27/2−)
154Yb7084153,946394(19)0,409(2) sα (92,8 %)150Er0+
β+ (7,119 %)154Tm
155Yb7085154,945782(18)1,793(19) sα (89 %)151Er(7/2−)
β+ (11 %)155Tm
156Yb7086155,942818(12)26,1(7) sβ+ (90 %)156Tm0+
α (10 %)152Er
157Yb7087156,942628(11)38,6(10) sβ+ (99,5 %)157Tm7/2−
α (0,5 %)153Er
158Yb7088157,939866(9)1,49(13) minβ+ (99,99 %)158Tm0+
α (0,0021 %)154Er
159Yb7089158,94005(2)1,67(9) minβ+159Tm5/2(−)
160Yb7090159,937552(18)4,8(2) minβ+160Tm0+
161Yb7091160,937902(17)4,2(2) minβ+161Tm3/2−
162Yb7092161,935768(17)18,87(19) minβ+162Tm0+
163Yb7093162,936334(17)11,05(25) minβ+163Tm3/2−
164Yb7094163,934489(17)75,8(17) minCE164Tm0+
165Yb7095164,93528(3)9,9(3) minβ+165Tm5/2−
166Yb7096165,933882(9)56,7(1) hCE166Tm0+
167Yb7097166,934950(5)17,5(2) minβ+167Tm5/2−
168Yb7098167,933897(5)Observé stable[n 2]0+
169Yb7099168,935190(5)32,026(5) jCE169Tm7/2+
169mYb24,199(3) keV46(2) sTI169Yb1/2−
170Yb70100169,9347618(26)Observé stable[n 3]0+
170mYb1258,46(14) keV370(15) ns4−
171Yb70101170,9363258(26)Observé stable[n 4]1/2−
171m1Yb95,282(2) keV5,25(24) msTI171Yb7/2+
171m2Yb122,416(2) keV265(20) ns5/2−
172Yb70102171,9363815(26)Observé stable0+
173Yb70103172,9382108(26)Observé stable[n 5]5/2−
173mYb398,9(5) keV2,9(1) µs1/2−
174Yb70104173,9388621(26)Observé stable[n 6]0+
175Yb70105174,9412765(26)4,185(1) dβ175Lu7/2−
175mYb514,865(4) keV68,2(3) ms1/2−
176Yb70106175,9425717(28)Observé stable[n 7]0+
176mYb1050,0(3) keV11,4(3) s(8)−
177Yb70107176,9452608(28)1,911(3) hβ177Lu(9/2+)
177mYb331,5(3) keV6,41(2) sTI177Yb(1/2−)
178Yb70108177,946647(11)74(3) minβ178Lu0+
179Yb70109178,95017(32)#8,0(4) minβ179Lu(1/2−)
180Yb70110179,95233(43)#2,4(5) minβ180Lu0+
181Yb70111180,95615(43)#1# minβ181Lu3/2−#
182Yb[n 8]70112
  1. Abréviations:
    CE:capture électronique
    TI : transition isomérique
  2. On suppose une désintégration α vers164Er ou  2β+ vers168Er, avec une demi-vie supérieure à 130×1012 ans
  3. On suppose l'existence d'une désintégration alpha vers166Er.
  4. On suppose l'existence d'une désintégration alpha vers167Er.
  5. On suppose l'existence d'une désintégration alpha vers169Er.
  6. On suppose l'existence d'une désintégration alpha vers170Er.
  7. On suppose l'existence d'une désintégration alpha vers172Er ou 2β vers176Hf avec une demi-vie supérieure à 160×1015 ans
    .
  8. Produit de désintégration duthorium 232.

Notes

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  • Des échantillons géologiques exceptionnels sont connus pour lesquels la composition isotopique se trouve en dehors de la plage donnée. L'incertitude sur la masse atomique peut excéder la valeur donnée pour de tels spécimens.
  • Les valeurs notées # ne viennent pas uniquement de données expérimentales, mais sont au moins partiellement extrapolées à partir de tendances observées. Les spins dont la détermination est fragile sont entre parenthèses.
  • Les incertitudes sont données en forme courte entre parenthèses après les derniers chiffres significatifs correspondant. Les valeurs d'incertitude sont données pour un écart-type, sauf pour la composition isotopique et la masse atomique standard venant de l'IUPAC, qui utilise les incertitudes étendues.

Références

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  1. Standard Atomic Weights 2015 – CIAAW.
  2. « Universal Nuclide Chart »Inscription nécessaire, nucleonica.

Voir aussi

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1  H                               He
2  Li Be  B C N O F Ne
3  Na Mg  Al Si P S Cl Ar
4  K Ca  Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5  Rb Sr  Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6  Cs Ba La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7  Fr Ra Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
Tableau périodique desisotopes
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