Электронный захват
Электро́нный захва́т, e-захват — один из видов бета-распада атомных ядер. При электронном захвате один из протонов ядра захватывает орбитальный электрон и превращается в нейтрон, испуская электронное нейтрино. Заряд ядра при этом уменьшается на единицу. Массовое число ядра, как и во всех других видах бета-распада, не изменяется. Этот процесс характерен для . Если энергетическая разница между родительским и дочерним атомом (доступная энергия бета-распада) превышает 1,022 МэВ (удвоенную массу электрона), электронный захват всегда конкурирует с другим типом бета-распада, позитронным распадом. Например, рубидий-83 превращается в криптон-83 только посредством электронного захвата (доступная энергия около 0,9 МэВ), тогда как натрий-22 распадается в неон-22 посредством как электронного захвата, так и позитронного распада (доступная энергия около 2,8 МэВ). Известным и самым часто приводимым примером электронного захвата является превращение калия-40 в аргон с вероятностью этого канала распада около 10 %.
Поскольку число протонов в ядре (то есть заряд ядра) при электронном захвате уменьшается, этот процесс превращает ядро одного химического элемента в ядро другого элемента, расположенного ближе к началу таблицы Менделеева.
Общая схема электронного захвата:
Некоторые примеры электронного захвата:
Процессы в электронной оболочке

Электрон захватывается ядром с, как правило, ближайших к последнему электронных оболочек (в порядке K, L, M, N, …), причём при прочих равных условиях максимальна вероятность захвата s-электрона. Кроме того, плотность протонов в ядре увеличивается с ростом заряда ядра, поэтому электронный захват более вероятен для тяжёлых ядер. В случае захвата электрона с K-оболочки процесс называется К-захватом, с L-оболочки — L-захватом и т. д.
Атом при электронном захвате с одной из внутренних оболочек переходит в возбуждённое состояние, неся вакансию (или, как говорят, «дырку») в этой оболочке. Это возбуждённое состояние имеет избыточную энергию, снятие возбуждения атомной оболочки происходит путём заполнения вакансии электроном с одной из верхних оболочек, причем образовавшуюся на более высокой оболочке вакансию может заполнить электрон с ещё более высокой оболочки и т. д. Энергия, выделяющаяся при этом, уносится одним или несколькими фотонами рентгеновского излучения и/или одним или несколькими Оже-электронами. Если электронный захват происходит в атоме, находящемся в вакууме или разреженном газе, атом после выброса оже-электронов образует, как правило, многозарядный положительный ион. Вероятность сохранения атомом нейтральности менее одного процента.
Распределение энергии и импульса между продуктами распада
Электронные нейтрино, образующиеся в e-захвате, имеют моноэнергетический спектр, поскольку кинетическая энергия распада делится между двумя частицами: нейтрино и ядром отдачи. Импульсы этих частиц в системе центра инерции равны (и направлены в противоположные стороны), однако так как дочернее ядро на много порядков массивнее, чем нейтрино, почти вся выделившаяся в распаде энергия уносится нейтрино. Характерная кинетическая энергия ядер отдачи составляет лишь несколько эВ (несколько десятков эВ для лёгких ядер), характерная скорость ядра отдачи — километры в секунду. Часть энергии, выделившейся в электронном захвате, передаётся электронной оболочке (эта энергия равна энергии связи захватываемого электрона) и выделяется в каскадных переходах в оболочке (см. выше).
В редких случаях электронный захват сопровождается возникновением гамма-кванта внутреннего тормозного излучения. При этом энергия и импульс распределяются между тремя частицами, и энергетический спектр нейтрино, тормозного фотона и ядра отдачи становится непрерывным. Этот процесс следует отличать от электронного захвата с заселением одного из возбуждённых уровней дочернего ядра, что во многих случаях даже более вероятно, чем заселение основного уровня (если переход на основной уровень подавлен правилами отбора по спину и чётности).
Некоторые примеры распадов с e-захватом
- Примеры ядер, испытывающих наряду с e-захватом
-распад
;
;
;
;
.
- Пример ядра, для которого разрешён только e-захват, в то время как
-распад запрещён законом сохранения энергии
.
- Пример ядра, распадающегося по трём различным каналам,
-,
-распады и e-захват у ядра калия-40
(вероятность 11 %)
(вероятность 89 %)
(вероятность 0,001 %)
Очень редко наблюдается двойной электронный захват (аналог двойного бета-распада), впервые экспериментально обнаруженный в 2019 году:
Влияние электронного окружения на вероятность e-захвата
Радиоактивные ядра, для которых разрешён чистый электронный захват, оказываются стабильными, если они полностью ионизированы (такие ионы называют «голыми»). Такие ядра, сформированные в ходе r-процессов во взрывающейся сверхновой и выброшенные в космос при достаточно высокой температуре окружающей плазмы, могут остаться полностью ионизированными и, таким образом, стабильными по отношению к электронному захвату, пока они не встретятся с электронами в космосе. Аномалии распространённости химических элементов и их изотопов, как предполагается, частично возникли благодаря этому свойству электронного захвата.
Химические связи также могут влиять на вероятность электронного захвата (правда, в малой степени, обычно меньше 1 %) путём изменения электронной плотности вблизи ядра. Также экспериментально обнаружено, что на вероятность электронного захвата некоторое (очень небольшое) влияние оказывают температура и давление окружающей среды — также посредством изменения электронной плотности в ядре. Измеримое влияние состояния окружающей среды на вероятность распада и, соответственно, на период полураспада отличает электронный захват из других видов радиоактивного распада.
См. также
- Бета-распад
- Эффект Оже
- Позитронный распад
Примечания
- Nadja Podbregar. Der seltenste Zerfall des Universums (25 апреля 2019). Дата обращения: 9 ноября 2019. Архивировано 25 апреля 2019 года.
- Robert Gast. Spektrum der Wissenschaft, 18 Trilliarden Jahre Halbwertszeit (24 апреля 2019). Дата обращения: 9 ноября 2019. Архивировано 5 мая 2019 года.
- Philip Ball. Radioactivity gets fast-forward. A radioactive element's rate of decay has been speeded up.. — Nature, 2004. — doi:10.1038/news040913-24.
Ссылки
- Electron Capture // Thomas Jefferson National Accelerator
- ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАХВАТ // Физический энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия. Главный редактор А. М. Прохоров. 1983.
- 2.2.3 Электронный захват // Бекман
Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Электронный захват, Что такое Электронный захват? Что означает Электронный захват?
Elektro nnyj zahva t e zahvat odin iz vidov beta raspada atomnyh yader Pri elektronnom zahvate odin iz protonov yadra zahvatyvaet orbitalnyj elektron i prevrashaetsya v nejtron ispuskaya elektronnoe nejtrino Zaryad yadra pri etom umenshaetsya na edinicu Massovoe chislo yadra kak i vo vseh drugih vidah beta raspada ne izmenyaetsya Etot process harakteren dlya Esli energeticheskaya raznica mezhdu roditelskim i dochernim atomom dostupnaya energiya beta raspada prevyshaet 1 022 MeV udvoennuyu massu elektrona elektronnyj zahvat vsegda konkuriruet s drugim tipom beta raspada pozitronnym raspadom Naprimer rubidij 83 prevrashaetsya v kripton 83 tolko posredstvom elektronnogo zahvata dostupnaya energiya okolo 0 9 MeV togda kak natrij 22 raspadaetsya v neon 22 posredstvom kak elektronnogo zahvata tak i pozitronnogo raspada dostupnaya energiya okolo 2 8 MeV Izvestnym i samym chasto privodimym primerom elektronnogo zahvata yavlyaetsya prevrashenie kaliya 40 v argon s veroyatnostyu etogo kanala raspada okolo 10 Poskolku chislo protonov v yadre to est zaryad yadra pri elektronnom zahvate umenshaetsya etot process prevrashaet yadro odnogo himicheskogo elementa v yadro drugogo elementa raspolozhennogo blizhe k nachalu tablicy Mendeleeva Obshaya shema elektronnogo zahvata p e n ne displaystyle mathrm p mathrm e rightarrow mathrm n nu e Nekotorye primery elektronnogo zahvata 1326Al e 1226Mg ne displaystyle mathrm 13 26 Al mathrm e rightarrow mathrm 12 26 Mg nu e 2859Ni e 2759Co ne displaystyle mathrm 28 59 Ni mathrm e rightarrow mathrm 27 59 Co nu e Processy v elektronnoj obolochkePeregruppirovka elektronnyh obolochek atoma posle elektronnogo zahvata V etom processe peregruppirovki ispuskaetsya rentgenovskie fotony ili ozhe elektrony Elektron zahvatyvaetsya yadrom s kak pravilo blizhajshih k poslednemu elektronnyh obolochek v poryadke K L M N prichyom pri prochih ravnyh usloviyah maksimalna veroyatnost zahvata s elektrona Krome togo plotnost protonov v yadre uvelichivaetsya s rostom zaryada yadra poetomu elektronnyj zahvat bolee veroyaten dlya tyazhyolyh yader V sluchae zahvata elektrona s K obolochki process nazyvaetsya K zahvatom s L obolochki L zahvatom i t d Atom pri elektronnom zahvate s odnoj iz vnutrennih obolochek perehodit v vozbuzhdyonnoe sostoyanie nesya vakansiyu ili kak govoryat dyrku v etoj obolochke Eto vozbuzhdyonnoe sostoyanie imeet izbytochnuyu energiyu snyatie vozbuzhdeniya atomnoj obolochki proishodit putyom zapolneniya vakansii elektronom s odnoj iz verhnih obolochek prichem obrazovavshuyusya na bolee vysokoj obolochke vakansiyu mozhet zapolnit elektron s eshyo bolee vysokoj obolochki i t d Energiya vydelyayushayasya pri etom unositsya odnim ili neskolkimi fotonami rentgenovskogo izlucheniya i ili odnim ili neskolkimi Ozhe elektronami Esli elektronnyj zahvat proishodit v atome nahodyashemsya v vakuume ili razrezhennom gaze atom posle vybrosa ozhe elektronov obrazuet kak pravilo mnogozaryadnyj polozhitelnyj ion Veroyatnost sohraneniya atomom nejtralnosti menee odnogo procenta Raspredelenie energii i impulsa mezhdu produktami raspadaElektronnye nejtrino obrazuyushiesya v e zahvate imeyut monoenergeticheskij spektr poskolku kineticheskaya energiya raspada delitsya mezhdu dvumya chasticami nejtrino i yadrom otdachi Impulsy etih chastic v sisteme centra inercii ravny i napravleny v protivopolozhnye storony odnako tak kak dochernee yadro na mnogo poryadkov massivnee chem nejtrino pochti vsya vydelivshayasya v raspade energiya unositsya nejtrino Harakternaya kineticheskaya energiya yader otdachi sostavlyaet lish neskolko eV neskolko desyatkov eV dlya lyogkih yader harakternaya skorost yadra otdachi kilometry v sekundu Chast energii vydelivshejsya v elektronnom zahvate peredayotsya elektronnoj obolochke eta energiya ravna energii svyazi zahvatyvaemogo elektrona i vydelyaetsya v kaskadnyh perehodah v obolochke sm vyshe V redkih sluchayah elektronnyj zahvat soprovozhdaetsya vozniknoveniem gamma kvanta vnutrennego tormoznogo izlucheniya Pri etom energiya i impuls raspredelyayutsya mezhdu tremya chasticami i energeticheskij spektr nejtrino tormoznogo fotona i yadra otdachi stanovitsya nepreryvnym Etot process sleduet otlichat ot elektronnogo zahvata s zaseleniem odnogo iz vozbuzhdyonnyh urovnej dochernego yadra chto vo mnogih sluchayah dazhe bolee veroyatno chem zaselenie osnovnogo urovnya esli perehod na osnovnoj uroven podavlen pravilami otbora po spinu i chyotnosti Nekotorye primery raspadov s e zahvatomPrimery yader ispytyvayushih naryadu s e zahvatom b displaystyle beta operatorname raspad1326Al e 1226Mg ne displaystyle mathrm 13 26 Al mathrm e rightarrow mathrm 12 26 Mg nu e 2859Ni e 2759Co ne displaystyle mathrm 28 59 Ni mathrm e rightarrow mathrm 27 59 Co nu e 713N e 613C ne displaystyle mathrm 7 13 N mathrm e rightarrow mathrm 6 13 C nu e 918F e 818O ne displaystyle mathrm 9 18 F mathrm e rightarrow mathrm 8 18 O nu e 49110In e 48110Cd ne displaystyle mathrm 49 110 In mathrm e rightarrow mathrm 48 110 Cd nu e Primer yadra dlya kotorogo razreshyon tolko e zahvat v to vremya kak b displaystyle beta raspad zapreshyon zakonom sohraneniya energii 82205Pb e 81205Tl ne displaystyle mathrm 82 205 Pb mathrm e rightarrow mathrm 81 205 Tl nu e Primer yadra raspadayushegosya po tryom razlichnym kanalam b displaystyle beta b displaystyle beta raspady i e zahvat u yadra kaliya 401940K e 1840Ar ne displaystyle mathrm 19 40 K mathrm e rightarrow mathrm 18 40 Ar nu e quad veroyatnost 11 1940K 2040Ca e ne displaystyle mathrm 19 40 K rightarrow mathrm 20 40 Ca mathrm e overline nu e quad veroyatnost 89 1940K 1840Ar e ne displaystyle mathrm 19 40 K rightarrow mathrm 18 40 Ar mathrm e nu e quad veroyatnost 0 001 Ochen redko nablyudaetsya dvojnoj elektronnyj zahvat analog dvojnogo beta raspada vpervye eksperimentalno obnaruzhennyj v 2019 godu 54124Xe 2e 52124Te 2ne displaystyle mathrm 54 124 Xe 2 mathrm e rightarrow mathrm 52 124 Te 2 nu e Vliyanie elektronnogo okruzheniya na veroyatnost e zahvataRadioaktivnye yadra dlya kotoryh razreshyon chistyj elektronnyj zahvat okazyvayutsya stabilnymi esli oni polnostyu ionizirovany takie iony nazyvayut golymi Takie yadra sformirovannye v hode r processov vo vzryvayushejsya sverhnovoj i vybroshennye v kosmos pri dostatochno vysokoj temperature okruzhayushej plazmy mogut ostatsya polnostyu ionizirovannymi i takim obrazom stabilnymi po otnosheniyu k elektronnomu zahvatu poka oni ne vstretyatsya s elektronami v kosmose Anomalii rasprostranyonnosti himicheskih elementov i ih izotopov kak predpolagaetsya chastichno voznikli blagodarya etomu svojstvu elektronnogo zahvata Himicheskie svyazi takzhe mogut vliyat na veroyatnost elektronnogo zahvata pravda v maloj stepeni obychno menshe 1 putyom izmeneniya elektronnoj plotnosti vblizi yadra Takzhe eksperimentalno obnaruzheno chto na veroyatnost elektronnogo zahvata nekotoroe ochen nebolshoe vliyanie okazyvayut temperatura i davlenie okruzhayushej sredy takzhe posredstvom izmeneniya elektronnoj plotnosti v yadre Izmerimoe vliyanie sostoyaniya okruzhayushej sredy na veroyatnost raspada i sootvetstvenno na period poluraspada otlichaet elektronnyj zahvat iz drugih vidov radioaktivnogo raspada Sm takzheBeta raspad Effekt Ozhe Pozitronnyj raspadPrimechaniyaNadja Podbregar Der seltenste Zerfall des Universums neopr 25 aprelya 2019 Data obrasheniya 9 noyabrya 2019 Arhivirovano 25 aprelya 2019 goda Robert Gast Spektrum der Wissenschaft 18 Trilliarden Jahre Halbwertszeit neopr 24 aprelya 2019 Data obrasheniya 9 noyabrya 2019 Arhivirovano 5 maya 2019 goda Philip Ball Radioactivity gets fast forward A radioactive element s rate of decay has been speeded up Nature 2004 doi 10 1038 news040913 24 SsylkiElectron Capture Thomas Jefferson National Accelerator ELEKTRONNYJ ZAHVAT Fizicheskij enciklopedicheskij slovar M Sovetskaya enciklopediya Glavnyj redaktor A M Prohorov 1983 2 2 3 Elektronnyj zahvat Bekman
