Изотопы плутония
Изото́пы плутония — разновидности атомов (и ядер) химического элемента плутония, имеющие разное содержание нейтронов в ядре. Плутоний не имеет стабильных изотопов. Следы плутония-244 были обнаружены в природе. Самым долгоживущим изотопом является 244Pu с периодом полураспада 80 млн лет.
Из изотопов плутония на данный момент известно о существовании его 20 нуклидов с массовыми числами 228—247. Только 4 из них нашли своё применение. Свойства изотопов имеют некоторую характерную особенность, по которой можно судить об их дальнейшем изучении — чётные изотопы имеют бо́льшие периоды полураспада, чем нечётные (однако данное предположение относится только к менее важным его нуклидам).
Министерство энергетики США делит смеси плутония на три вида:
- оружейный плутоний (содержащий не менее 94 % изотопа 239Pu)
- (от 7 до 18 % 240Pu) и
- (содержание 240Pu более 18 %)
Термин «сверхчистый плутоний» используется для описания смеси изотопов плутония, в которых содержатся 2—3 процента 240Pu.
Всего два изотопа этого элемента (239Pu и 241Pu) являются более способными к ядерному делению, нежели остальные; более того, это единственные изотопы, которые подвергаются ядерному делению при действии тепловых нейтронов. Среди продуктов взрыва термоядерных бомб обнаружены также 247Рu и 255Рu, периоды полураспада которых несоизмеримо малы.
Таблица изотопов плутония
| Символ нуклида | Z(p) | N(n) | Масса изотопа (а. е. м.) | Период полураспада (T1/2) | Канал распада | Продукт распада | Спин и чётность ядра | Распространённость изотопа в природе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Энергия возбуждения | ||||||||
| 227Pu | 94 | 133 | 0,78 с | |||||
| 228Pu | 94 | 134 | 228,03874(3) | 1,1(+20−5) с | α (99,9%) | 224U | 0+ | |
| β+ (0,1%) | 228Np | |||||||
| 229Pu | 94 | 135 | 229,04015(6) | 120(50) с | α | 225U | 3/2+# | |
| 230Pu | 94 | 136 | 230,039650(16) | 1,70(17)мин | α | 226U | 0+ | |
| β+ (редко) | 230Np | |||||||
| 231Pu | 94 | 137 | 231,041101(28) | 8,6(5)мин | β+ | 231Np | 3/2+# | |
| α (редко) | 227U | |||||||
| 232Pu | 94 | 138 | 232,041187(19) | 33,7(5)мин | ЭЗ (89%) | 232Np | 0+ | |
| α (11%) | 228U | |||||||
| 233Pu | 94 | 139 | 233,04300(5) | 20,9(4)мин | β+ (99,88%) | 233Np | 5/2+# | |
| α (0,12%) | 229U | |||||||
| 234Pu | 94 | 140 | 234,043317(7) | 8,8(1) ч | ЭЗ (94%) | 234Np | 0+ | |
| α (6%) | 230U | |||||||
| 235Pu | 94 | 141 | 235,045286(22) | 25,3(5)мин | β+ (99,99%) | 235Np | (5/2+) | |
| α (0,0027%) | 231U | |||||||
| 236Pu | 94 | 142 | 236,0460580(24) | 2,858(8) года | α | 232U | 0+ | |
| СД (1,37⋅10−7%) | (разные) | |||||||
| КР (2⋅10−12%) | 208Pb 28Mg | |||||||
| β+β+ (редко) | 236U | |||||||
| 237Pu | 94 | 143 | 237,0484097(24) | 45,2(1) сут | ЭЗ | 237Np | 7/2− | |
| α (0,0042%) | 233U | |||||||
| 237m1Pu | 145,544(10)2 кэВ | 180(20) мс | ИП | 237Pu | 1/2+ | |||
| 237m2Pu | 2900(250) кэВ | 1,1(1) мкс | ||||||
| 238Pu | 94 | 144 | 238,0495599(20) | 87,7(1) лет | α | 234U | 0+ | |
| СД (1,9⋅10−7%) | (разные) | |||||||
| КР (1,4⋅10−14%) | 206Hg 32Si | |||||||
| КР (6⋅10−15%) | 180Yb 30Mg 28Mg | |||||||
| 239Pu | 94 | 145 | 239,0521634(20) | 2,411(3)⋅104 лет | α | 235U | 1/2+ | |
| СД (3,1⋅10−10%) | (разные) | |||||||
| 239m1Pu | 391,584(3) кэВ | 193(4)нс | 7/2− | |||||
| 239m2Pu | 3100(200) кэВ | 7,5(10) мкс | (5/2+) | |||||
| 240Pu | 94 | 146 | 240,0538135(20) | 6,561(7)⋅103 лет | α | 236U | 0+ | |
| СД (5,7⋅10−6%) | (разные) | |||||||
| КР (1,3⋅10−13%) | 206Hg 34Si | |||||||
| 241Pu | 94 | 147 | 241,0568515(20) | 14,290(6) лет | β− (99,99%) | 241Am | 5/2+ | |
| α (0,00245%) | 237U | |||||||
| СД (2,4⋅10−14%) | (разные) | |||||||
| 241m1Pu | 161,6(1) кэВ | 0,88(5) мкс | 1/2+ | |||||
| 241m2Pu | 2200(200) кэВ | 21(3) мкс | ||||||
| 242Pu | 94 | 148 | 242,0587426(20) | 3,75(2)⋅105 лет | α | 238U | 0+ | |
| СД (5,5⋅10−4%) | (разные) | |||||||
| 243Pu | 94 | 149 | 243,062003(3) | 4,956(3) ч | β− | 243Am | 7/2+ | |
| 243mPu | 383,6(4) кэВ | 330(30)нс | (1/2+) | |||||
| 244Pu | 94 | 150 | 244,064204(5) | 8,00(9)⋅107 лет | α (99,88%) | 240U | 0+ | |
| СД (0,123%) | (разные) | |||||||
| β−β− (7,3⋅10−9%) | 244Cm | |||||||
| 245Pu | 94 | 151 | 245,067747(15) | 10,5(1) ч | β− | 245Am | (9/2−) | |
| 246Pu | 94 | 152 | 246,070205(16) | 10,84(2) сут | β− | 246mAm | 0+ | |
| 247Pu | 94 | 153 | 247,07407(32)# | 2,27(23) сут | β− | 247Am | 1/2+# | |
Пояснения к таблице
- Индексами 'm', 'n', 'p' (рядом с символом) обозначены возбужденные изомерные состояния нуклида.
- Символами, выделенными жирным шрифтом, обозначены стабильные продукты распада. Символами, выделенными жирным курсивом, обозначены радиоактивные продукты распада, имеющие периоды полураспада, сравнимые с возрастом Земли или превосходящие его и вследствие этого присутствующие в природной смеси.
- Значения, помеченные решёткой (#), получены не из одних лишь экспериментальных данных, а (хотя бы частично) оценены из систематических трендов у соседних нуклидов (с такими же соотношениями Z и N). Неуверенно определённые значения спина и/или чётности заключены в скобки.
- Погрешность приводится в виде числа в скобках, выраженного в единицах последней значащей цифры, означает одно стандартное отклонение (за исключением распространённости и стандартной атомной массы изотопа по данным ИЮПАК, для которых используется более сложное определение погрешности). Примеры: 29770,6(5) означает 29770,6 ± 0,5; 21,48(15) означает 21,48 ± 0,15; −2200,2(18) означает −2200,2 ± 1,8.
Изотопы и синтез

Известны около 20 изотопов плутония, все они радиоактивны. Наиболее долгоживущие изотопы — плутоний-244, с периодом полураспада 80,8 млн лет; плутоний-242 — 372 300 лет; плутоний-239 — 24 110 лет, плутоний-240 — 6560 лет, плутоний-238 — 87 лет, плутоний-241 — 14 лет. Все остальные изотопы имеют период полураспада меньше 3 лет. Этот элемент имеет 8 метастабильных состояний, периоды полураспада этих изомеров не превышают 1 с.
Массовое число известных изотопов элемента варьируется от 228 до 247. Все они испытывают один или несколько типов радиоактивного распада:
- электронный захват (и, при достаточной энергии, позитронный бета-распад) с образованием изотопов нептуния;
- бета-минус-распад с образованием изотопов америция;
- альфа-распад с образованием изотопов урана;
- спонтанное деление с образованием широкого спектра дочерних изотопов элементов из средней части периодической таблицы, многие из которых β−-активны.
Основным каналом распада наиболее лёгких изотопов плутония (с 228 по 231) является альфа-распад, хотя канал электронного захвата для них также открыт. Основным каналом распада лёгких изотопов плутония (с 232 по 235 включительно) является электронный захват, с ним конкурирует альфа-распад. Основными каналами радиоактивного распада изотопов с массовыми числами между 236 и 244 (кроме 237, 241 и 243) являются альфа-распад и (с меньшей вероятностью) спонтанное деление. Основным каналом распада изотопов плутония, массовые числа которых превосходят 244 (а также 243Pu и 241Pu), является бета-минус-распад в изотопы америция (95 протонов). Плутоний-241 является членом «вымершего» радиоактивного ряда нептуния.
Бета-стабильными (то есть испытывающими лишь распады с изменением массового числа) являются изотопы с массовыми числами 236, 238, 239, 240, 242, 244.
Синтез плутония
Плутоний в промышленных масштабах получается двумя путями:
- облучением урана (см. реакцию ниже), содержащегося в ядерных реакторах;
- облучением в реакторах трансурановых элементов, выделенных из отработанного топлива.
После облучения в обоих случаях выполняется отделение химическими способами плутония от урана, трансурановых элементов и продуктов деления.
Плутоний-238
Плутоний-238, использующийся в радиоизотопных генераторах энергии, лабораторно может синтезироваться в обменной (d, 2n)-реакции на уране-238:
В данном процессе дейтрон попадает в ядро урана-238, в результате чего образуется и два нейтрона. Далее нептуний-238 испытывает бета-минус-распад в плутоний-238. Именно в этой реакции был впервые получен плутоний (1941, Сиборг). Однако она неэкономична. В промышленности плутоний-238 получают двумя путями:
- выделением из облучённого ядерного топлива (в смеси с другими изотопами плутония, разделение которых очень дорого), поэтому чистый плутоний-238 таким методом не нарабатывается
- с помощью нейтронного облучения в реакторах нептуния-237.
Цена одного килограмма плутония-238 составляет примерно 1 млн долларов США.
Плутоний-239
Плутоний-239, делящийся изотоп, используемый в ядерном оружии и в ядерной энергетике, промышленно синтезируется в ядерных реакторах (в том числе в энергетических как побочный продукт) с помощью следующей реакции при участии ядер урана и нейтронов с помощью бета-минус-распада и с участием изотопов нептуния как промежуточного продукта распада:
Нейтроны, излучаемые при делении урана-235, захватываются ураном-238 с образованием ; затем через цепочку двух β−-распадов образуются и далее плутоний-239. Сотрудники засекреченной британской группы Tube Alloys, которые занимались изучением плутония во время Второй мировой войны, предсказали существование данной реакции в 1940 г.
Тяжёлые изотопы плутония

Более тяжёлые изотопы нарабатываются в реакторах из 239Pu по цепочке последовательных нейтронных захватов, каждый из которых увеличивает массовое число нуклида на единицу.
Свойства некоторых изотопов
Изотопы плутония претерпевают радиоактивный распад, вследствие которого выделяется тепловая энергия. Разные изотопы излучают разное количество тепла. обычно записывается в пересчёте на Вт/кг или мВт/кг. В случаях, когда плутоний присутствует в больших количествах и нет теплоотвода, тепловая энергия может расплавить содержащий плутоний материал.
Все изотопы плутония способны к ядерному делению (при воздействии нейтрона) и излучают γ-частицы.
| Выделение тепла изотопами плутония | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Изотоп | Тип распада | Период полураспада (в годах) | Тепловыделение (Вт/кг) | Спонтанное деление нейтроны (1/(г·с)) | Комментарий |
| 238Pu | альфа в 234U | 87,74 | 560 | 2600 | Очень высокая температура распада. Даже в небольших количествах может привести к саморазогреву. Используется в РТГ. |
| 239Pu | альфа в 235U | 24100 | 1,9 | 0,022 | Основной ядерный продукт. |
| 240Pu | альфа в 236U, спонтанное деление | 6560 | 6,8 | 910 | Является основной примесью в плутонии-239. Высокий показатель спонтанного деления не позволяет использовать в ядерной промышленности. |
| 241Pu | бета в 241Am | 14,4 | 4,2 | 0,049 | Распадается до америция-241; его накопление представляет угрозу для полученных образцов. |
| 242Pu | альфа в 238U | 376000 | 0,1 | 1700 | — |
| Критические массы некоторых изотопов актиноидов | |||
|---|---|---|---|
| Нуклид | Критическая масса, кг | Диаметр, см | Источник |
| Уран-233 | 15 | 11 | |
| Уран-235 | 52 | 17 | |
| 7 | 8,7 | ||
| Нептуний-237 | 60 | 18 | |
| Плутоний-238 | 9,04—10,07 | 9,5—9,9 | |
| Плутоний-239 | 10 | 9,9 | |
| Плутоний-240 | 40 | 15 | |
| Плутоний-241 | 12 | 10,5 | |
| Плутоний-242 | 75—100 | 19—21 | |
Плутоний-236 был найден в плутониевой фракции, полученной из природного урана, при измерении радиоизлучения которой наблюдался пробег α-частиц, равный 4,35 см (что соответствует 5,75 МэВ). Было установлено, что данная группа относилась к изотопу 236Pu, образующемуся благодаря реакции 235U(α,3n)236Pu. Позднее было обнаружено, что возможны такие реакции, как: 237Np(a, p4n)236Pu; 237Np(α,5n)236Am → (ЭЗ) 236Pu. В настоящее время его получают благодаря взаимодействию дейтрона с ядром урана-235. Изотоп образуется благодаря α-излучателю (T½ 27 сут) и β-излучателя (T½ 22 ч). Плутоний-236 является альфа-излучателем, способным к спонтанному делению. Скорость самопроизвольного деления составляет 5,8⋅107 делений на 1 г/ч, что соответствует периоду полураспада для этого процесса — 3,5⋅109 лет.
Плутоний-238 имеет интенсивность самопроизвольного деления 1,1⋅106 делений/(с·кг), что в 2,6 раза больше 240Pu, и очень высокую : 567 Вт/кг. Изотоп обладает очень сильным альфа-излучением (при воздействии на него нейтронов), которое в 283 раза сильнее 239Pu, что делает его более серьёзным источником нейтронов при реакции α → n. Содержание плутония-238 редко когда превышает 1 % от общего состава плутония, однако излучение нейтронов и нагрев делают его очень неудобным для обращения. Его удельная радиоактивность составляет 17,1 Ки/г.
Плутоний-239 имеет большие сечения рассеивания и поглощения, чем уран, и большее число нейтронов в расчёте на одно деление, и меньшую критическую массу, которая составляет 10 кг в альфа-фазе. При ядерном распаде плутония-239 посредством воздействия на него нейтронами этот нуклид распадается на два осколка (примерно равные между собой более лёгкие атомы), выделяя примерно 200 МэВ энергии. Это приблизительно в 50 млн раз больше выделяемой при горении энергии (C+O2 → CO2↑). «Сгорая» в ядерном реакторе, изотоп выделяет 2⋅107ккал. Чистый 239Pu имеет среднюю величину испускания нейтронов от спонтанного деления примерно 30 нейтронов/с·кг (примерно 10 делений в секунду на килограмм). Тепловая мощность составляет 1,92 Вт/кг (для сравнения: теплота обмена веществ у взрослого человека составляет меньшую тепловую мощность), что делает его тёплым на ощупь. Удельная активность равна 61,5 мКи/г.
Плутоний-240 является основным изотопом, загрязняющим оружейный 239Pu. Уровень его содержания главным образом важен из-за интенсивности спонтанного деления, которая составляет 415 000 делений/с·кг, но испускается примерно 1⋅106 нейтронов/(с·кг), так как каждое деление рождает приблизительно 2,2 нейтрона, что примерно в 30 000 раз больше, чем у 239Pu. Тепловой выход больше, чем у плутония-239 и составляет 7,1 Вт/кг, что обостряет проблему перегрева. Удельная активность равна 227 мКи/г.
Плутоний-241 имеет низкий нейтронный фон и умеренную тепловую мощность и потому непосредственно не влияет на удобство применения плутония (Тепловая мощность равна 3,4 Вт/кг). Однако он с периодом полураспада 14 лет превращается в америций-241, который плохо делится и обладает большой тепловой мощностью, ухудшая качество оружейного плутония. Таким образом, плутоний-241 влияет на старение оружейного плутония. Удельная активность — 106 Ки/г.
Интенсивность испускания нейтронов плутония-242 составляет 840 000 делений/(с·кг) (вдвое выше 240Pu), плохо подвержен ядерному делению. При заметной концентрации серьёзно увеличивает требуемую критическую массу и нейтронный фон. Имея большую продолжительность жизни и маленькое сечение захвата, нуклид накапливается в переработанном реакторном топливе. Удельная активность составляет 4 мКи/г.
Примечания
- Таблица нуклидов МАГАТЭ (англ.). International Atomic Energy Agency. Дата обращения: 28 октября 2010. Архивировано из оригинала 6 февраля 2011 года.
- Плутоний // Серебро—Нильсборий и далее / Ред.: Петрянов-Соколов И. В. — 3-е изд. — М.: "Наука", 1983. — Т. 2. — 570 с. — (Популярная библиотека химических элементов). — 50 000 экз.
- David Albright, Frans Berkhout, William Walker, Stockholm International Peace Research Institute. World inventory of plutonium and highly enriched uranium (англ.). — Oxford University Press, 1993. — 246 p. — ISBN 0198291531, 9780198291534.
- Изотопы плутония — статья из Физической энциклопедии
- Данные приведены по Audi G., Wapstra A. H., Thibault C. The AME2003 atomic mass evaluation (II). Tables, graphs, and references (англ.) // Nuclear Physics A. — 2003. — Vol. 729. — P. 337—676. — doi:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.003. — .
- Данные приведены по Audi G., Bersillon O., Blachot J., Wapstra A. H. The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties // Nuclear Physics A. — 2003. — Т. 729. — С. 3—128. — doi:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001. — .
- https://journals.aps.org/prc/abstract/10.1103/PhysRevC.110.044302
- NNDC contributors; Alejandro A. Sonzogni (Database Manager).: . Chart of Nuclides (англ.). Upton (NY): National Nuclear Data Center, Brookhaven National Laboratory (2008). Дата обращения: 4 сентября 2010. Архивировано 22 августа 2011 года.
- У плутония-237 основным каналом распада является электронный захват, однако обнаружен также менее вероятный канал альфа-распада. У плутония-241 основным каналом распада является бета-минус-распад, однако обнаружены также менее вероятные каналы альфа-распада и спонтанного деления.
- Heiserman, David L. Element 94: Plutonium // Exploring Chemical Elements and their Compounds. — New York: TAB Books, 1992. — С. 337—340. — ISBN 0-8306-3018-X.
- Richard Rhodes. The Making of the Atomic Bomb. — New York: Simon & Schuster, 1986. — С. 659—660. — ISBN 0-671-65719-4.
- Тимошенко, Алексей (12 октября 2010). Обама открыл «частникам» дорогу в космос. gzt.ru. Архивировано из оригинала 15 октября 2010. Дата обращения: 22 октября 2010.
- Милюкова М. С., Гусев Н. И., Сентюрин И. Г., Скляренко И. С. Аналитическая химия плутония. — М.: "Наука", 1965. — 447 с. — (Аналитическая химия элементов). — 3400 экз.
- J. W. Kennedy. Properties of Element 94 / Соавт.: Seaborg, G. T.; Segrè, E.; Wahl, A. C. — 70-е изд. — Physical Review, 1946. — С. 555—556.
- N. N. Greenwood. Chemistry of the Elements / Соавт.: Earnshaw, A. — 2-е изд. — Oxford: Butterworth-Heinemann, 1997. — ISBN 0-7506-3365-4.
- Roger Case и др. Environmental monitoring for nuclear safeguards. — DIANE Publishing, 1995. — 45 с. — ISBN 1428920137, 9781428920132.
- Can Reactor Grade Plutonium Produce Nuclear Fission Weapons? (англ.). Council for Nuclear Fuel Cycle Institute for Energy Economics, Japan (2001). Дата обращения: 5 сентября 2010. Архивировано 22 августа 2011 года.
- John Holdren; Matthew Bunn. Types of Nuclear Bombs, and the Difficulty of Making Them (англ.). Nuclear Threat Initiative (25 ноября 2002). Дата обращения: 23 ноября 2010. Архивировано из оригинала 3 февраля 2012 года.
- Final Report, Evaluation of nuclear criticality safety data and limits for actinides in transport (англ.) (pdf). Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire. Дата обращения: 23 ноября 2010. Архивировано 22 августа 2011 года.
- Troubles tomorrow? Separated Neptunium 237 and Americium (англ.). Часть V. ISIS (1999). Дата обращения: 23 ноября 2010. Архивировано из оригинала 22 августа 2011 года.
- A. Blanchard; K. R. Yates; J. F. Zino; D. Biswas; D. E. Carlson; H. Hoang; D. Heemstra. Updated Critical Mass Estimates for Plutonium-238 (англ.). U.S. Department of Energy: Office of Scientific & Technical Information. Дата обращения: 23 ноября 2010. Архивировано из оригинала 27 сентября 2011 года.
- Amory B. Lovins. Nuclear weapons and power-reactor plutonium (англ.) // Журнал Nature : статья. — 1980. — Iss. 283, no. 5750. — P. 817—823. — doi:10.1038/283817a0. Архивировано 3 ноября 2012 года.
- Бекман И. Н. Плутоний. — Учебное пособие. — М.: МГУ им. М. В. Ломоносова, 2009. Архивировано 8 марта 2022 года.
- Плутоний. nuclear-weapons.nm.ru (2002). Дата обращения: 13 ноября 2010. Архивировано из оригинала 15 марта 2009 года.
- NMT Division Recycles, Purifies Plutonium-238 Oxide Fuel for Future Space Missions (англ.). Los Alamos National Laboratory (LANL) (26 июня 1996). Дата обращения: 22 декабря 2010. Архивировано из оригинала 22 августа 2011 года.
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 Изотопы плутония, Что такое Изотопы плутония? Что означает Изотопы плутония?
Izoto py plutoniya raznovidnosti atomov i yader himicheskogo elementa plutoniya imeyushie raznoe soderzhanie nejtronov v yadre Plutonij ne imeet stabilnyh izotopov Sledy plutoniya 244 byli obnaruzheny v prirode Samym dolgozhivushim izotopom yavlyaetsya 244Pu s periodom poluraspada 80 mln let Iz izotopov plutoniya na dannyj moment izvestno o sushestvovanii ego 20 nuklidov s massovymi chislami 228 247 Tolko 4 iz nih nashli svoyo primenenie Svojstva izotopov imeyut nekotoruyu harakternuyu osobennost po kotoroj mozhno sudit ob ih dalnejshem izuchenii chyotnye izotopy imeyut bo lshie periody poluraspada chem nechyotnye odnako dannoe predpolozhenie otnositsya tolko k menee vazhnym ego nuklidam Ministerstvo energetiki SShA delit smesi plutoniya na tri vida oruzhejnyj plutonij soderzhashij ne menee 94 izotopa 239Pu ot 7 do 18 240Pu i soderzhanie 240Pu bolee 18 Termin sverhchistyj plutonij ispolzuetsya dlya opisaniya smesi izotopov plutoniya v kotoryh soderzhatsya 2 3 procenta 240Pu Vsego dva izotopa etogo elementa 239Pu i 241Pu yavlyayutsya bolee sposobnymi k yadernomu deleniyu nezheli ostalnye bolee togo eto edinstvennye izotopy kotorye podvergayutsya yadernomu deleniyu pri dejstvii teplovyh nejtronov Sredi produktov vzryva termoyadernyh bomb obnaruzheny takzhe 247Ru i 255Ru periody poluraspada kotoryh nesoizmerimo maly Tablica izotopov plutoniyaSimvol nuklida Z p N n Massa izotopa a e m Period poluraspada T1 2 Kanal raspada Produkt raspada Spin i chyotnost yadra Rasprostranyonnost izotopa v prirodeEnergiya vozbuzhdeniya227Pu 94 133 0 78 s228Pu 94 134 228 03874 3 1 1 20 5 s a 99 9 224U 0 b 0 1 228Np229Pu 94 135 229 04015 6 120 50 s a 225U 3 2 230Pu 94 136 230 039650 16 1 70 17 min a 226U 0 b redko 230Np231Pu 94 137 231 041101 28 8 6 5 min b 231Np 3 2 a redko 227U232Pu 94 138 232 041187 19 33 7 5 min EZ 89 232Np 0 a 11 228U233Pu 94 139 233 04300 5 20 9 4 min b 99 88 233Np 5 2 a 0 12 229U234Pu 94 140 234 043317 7 8 8 1 ch EZ 94 234Np 0 a 6 230U235Pu 94 141 235 045286 22 25 3 5 min b 99 99 235Np 5 2 a 0 0027 231U236Pu 94 142 236 0460580 24 2 858 8 goda a 232U 0 SD 1 37 10 7 raznye KR 2 10 12 208Pb 28Mgb b redko 236U237Pu 94 143 237 0484097 24 45 2 1 sut EZ 237Np 7 2 a 0 0042 233U237m1Pu 145 544 10 2 keV 180 20 ms IP 237Pu 1 2 237m2Pu 2900 250 keV 1 1 1 mks238Pu 94 144 238 0495599 20 87 7 1 let a 234U 0 SD 1 9 10 7 raznye KR 1 4 10 14 206Hg 32SiKR 6 10 15 180Yb 30Mg 28Mg239Pu 94 145 239 0521634 20 2 411 3 104 let a 235U 1 2 SD 3 1 10 10 raznye 239m1Pu 391 584 3 keV 193 4 ns 7 2 239m2Pu 3100 200 keV 7 5 10 mks 5 2 240Pu 94 146 240 0538135 20 6 561 7 103 let a 236U 0 SD 5 7 10 6 raznye KR 1 3 10 13 206Hg 34Si241Pu 94 147 241 0568515 20 14 290 6 let b 99 99 241Am 5 2 a 0 00245 237USD 2 4 10 14 raznye 241m1Pu 161 6 1 keV 0 88 5 mks 1 2 241m2Pu 2200 200 keV 21 3 mks242Pu 94 148 242 0587426 20 3 75 2 105 let a 238U 0 SD 5 5 10 4 raznye 243Pu 94 149 243 062003 3 4 956 3 ch b 243Am 7 2 243mPu 383 6 4 keV 330 30 ns 1 2 244Pu 94 150 244 064204 5 8 00 9 107 let a 99 88 240U 0 SD 0 123 raznye b b 7 3 10 9 244Cm245Pu 94 151 245 067747 15 10 5 1 ch b 245Am 9 2 246Pu 94 152 246 070205 16 10 84 2 sut b 246mAm 0 247Pu 94 153 247 07407 32 2 27 23 sut b 247Am 1 2 Poyasneniya k tablice Indeksami m n p ryadom s simvolom oboznacheny vozbuzhdennye izomernye sostoyaniya nuklida Simvolami vydelennymi zhirnym shriftom oboznacheny stabilnye produkty raspada Simvolami vydelennymi zhirnym kursivom oboznacheny radioaktivnye produkty raspada imeyushie periody poluraspada sravnimye s vozrastom Zemli ili prevoshodyashie ego i vsledstvie etogo prisutstvuyushie v prirodnoj smesi Znacheniya pomechennye reshyotkoj polucheny ne iz odnih lish eksperimentalnyh dannyh a hotya by chastichno oceneny iz sistematicheskih trendov u sosednih nuklidov s takimi zhe sootnosheniyami Z i N Neuverenno opredelyonnye znacheniya spina i ili chyotnosti zaklyucheny v skobki Pogreshnost privoditsya v vide chisla v skobkah vyrazhennogo v edinicah poslednej znachashej cifry oznachaet odno standartnoe otklonenie za isklyucheniem rasprostranyonnosti i standartnoj atomnoj massy izotopa po dannym IYuPAK dlya kotoryh ispolzuetsya bolee slozhnoe opredelenie pogreshnosti Primery 29770 6 5 oznachaet 29770 6 0 5 21 48 15 oznachaet 21 48 0 15 2200 2 18 oznachaet 2200 2 1 8 Izotopy i sintezMetody ekstrakcii plutoniya i urana Izvestny okolo 20 izotopov plutoniya vse oni radioaktivny Naibolee dolgozhivushie izotopy plutonij 244 s periodom poluraspada 80 8 mln let plutonij 242 372 300 let plutonij 239 24 110 let plutonij 240 6560 let plutonij 238 87 let plutonij 241 14 let Vse ostalnye izotopy imeyut period poluraspada menshe 3 let Etot element imeet 8 metastabilnyh sostoyanij periody poluraspada etih izomerov ne prevyshayut 1 s Massovoe chislo izvestnyh izotopov elementa variruetsya ot 228 do 247 Vse oni ispytyvayut odin ili neskolko tipov radioaktivnogo raspada elektronnyj zahvat i pri dostatochnoj energii pozitronnyj beta raspad s obrazovaniem izotopov neptuniya beta minus raspad s obrazovaniem izotopov americiya alfa raspad s obrazovaniem izotopov urana spontannoe delenie s obrazovaniem shirokogo spektra dochernih izotopov elementov iz srednej chasti periodicheskoj tablicy mnogie iz kotoryh b aktivny Osnovnym kanalom raspada naibolee lyogkih izotopov plutoniya s 228 po 231 yavlyaetsya alfa raspad hotya kanal elektronnogo zahvata dlya nih takzhe otkryt Osnovnym kanalom raspada lyogkih izotopov plutoniya s 232 po 235 vklyuchitelno yavlyaetsya elektronnyj zahvat s nim konkuriruet alfa raspad Osnovnymi kanalami radioaktivnogo raspada izotopov s massovymi chislami mezhdu 236 i 244 krome 237 241 i 243 yavlyayutsya alfa raspad i s menshej veroyatnostyu spontannoe delenie Osnovnym kanalom raspada izotopov plutoniya massovye chisla kotoryh prevoshodyat 244 a takzhe 243Pu i 241Pu yavlyaetsya beta minus raspad v izotopy americiya 95 protonov Plutonij 241 yavlyaetsya chlenom vymershego radioaktivnogo ryada neptuniya Beta stabilnymi to est ispytyvayushimi lish raspady s izmeneniem massovogo chisla yavlyayutsya izotopy s massovymi chislami 236 238 239 240 242 244 Sintez plutoniyaPlutonij v promyshlennyh masshtabah poluchaetsya dvumya putyami oblucheniem urana sm reakciyu nizhe soderzhashegosya v yadernyh reaktorah oblucheniem v reaktorah transuranovyh elementov vydelennyh iz otrabotannogo topliva Posle oblucheniya v oboih sluchayah vypolnyaetsya otdelenie himicheskimi sposobami plutoniya ot urana transuranovyh elementov i produktov deleniya Plutonij 238 Osnovnaya statya Plutonij 238 Plutonij 238 ispolzuyushijsya v radioizotopnyh generatorah energii laboratorno mozhet sintezirovatsya v obmennoj d 2n reakcii na urane 238 92238U 12D 93238Np 2 01n 93238Np 2 117 db 94238Pu displaystyle mathrm 238 92 U 1 2 D longrightarrow 93 238 Np 2 0 1 n quad 93 238 Np xrightarrow 2 117 d beta 94 238 Pu V dannom processe dejtron popadaet v yadro urana 238 v rezultate chego obrazuetsya i dva nejtrona Dalee neptunij 238 ispytyvaet beta minus raspad v plutonij 238 Imenno v etoj reakcii byl vpervye poluchen plutonij 1941 Siborg Odnako ona neekonomichna V promyshlennosti plutonij 238 poluchayut dvumya putyami vydeleniem iz obluchyonnogo yadernogo topliva v smesi s drugimi izotopami plutoniya razdelenie kotoryh ochen dorogo poetomu chistyj plutonij 238 takim metodom ne narabatyvaetsya s pomoshyu nejtronnogo oblucheniya v reaktorah neptuniya 237 Cena odnogo kilogramma plutoniya 238 sostavlyaet primerno 1 mln dollarov SShA Plutonij 239 Osnovnaya statya Plutonij 239 Plutonij 239 delyashijsya izotop ispolzuemyj v yadernom oruzhii i v yadernoj energetike promyshlenno sinteziruetsya v yadernyh reaktorah v tom chisle v energeticheskih kak pobochnyj produkt s pomoshyu sleduyushej reakcii pri uchastii yader urana i nejtronov s pomoshyu beta minus raspada i s uchastiem izotopov neptuniya kak promezhutochnogo produkta raspada 92238U 01n g 92239U 23 5 minb 93239Np 2 3565 db 94239Pu displaystyle mathrm 238 92 U 0 1 n xrightarrow gamma 92 239 U xrightarrow 23 5 min beta 93 239 Np xrightarrow 2 3565 d beta 94 239 Pu Nejtrony izluchaemye pri delenii urana 235 zahvatyvayutsya uranom 238 s obrazovaniem zatem cherez cepochku dvuh b raspadov obrazuyutsya i dalee plutonij 239 Sotrudniki zasekrechennoj britanskoj gruppy Tube Alloys kotorye zanimalis izucheniem plutoniya vo vremya Vtoroj mirovoj vojny predskazali sushestvovanie dannoj reakcii v 1940 g Tyazhyolye izotopy plutoniya Yadernye cikly pozvolyayushie poluchat bolee tyazhyolye izotopy plutoniya Bolee tyazhyolye izotopy narabatyvayutsya v reaktorah iz 239Pu po cepochke posledovatelnyh nejtronnyh zahvatov kazhdyj iz kotoryh uvelichivaet massovoe chislo nuklida na edinicu Svojstva nekotoryh izotopovIzotopy plutoniya preterpevayut radioaktivnyj raspad vsledstvie kotorogo vydelyaetsya teplovaya energiya Raznye izotopy izluchayut raznoe kolichestvo tepla obychno zapisyvaetsya v pereschyote na Vt kg ili mVt kg V sluchayah kogda plutonij prisutstvuet v bolshih kolichestvah i net teplootvoda teplovaya energiya mozhet rasplavit soderzhashij plutonij material Vse izotopy plutoniya sposobny k yadernomu deleniyu pri vozdejstvii nejtrona i izluchayut g chasticy Vydelenie tepla izotopami plutoniyaIzotop Tip raspada Period poluraspada v godah Teplovydelenie Vt kg Spontannoe delenie nejtrony 1 g s Kommentarij238Pu alfa v 234U 87 74 560 2600 Ochen vysokaya temperatura raspada Dazhe v nebolshih kolichestvah mozhet privesti k samorazogrevu Ispolzuetsya v RTG 239Pu alfa v 235U 24100 1 9 0 022 Osnovnoj yadernyj produkt 240Pu alfa v 236U spontannoe delenie 6560 6 8 910 Yavlyaetsya osnovnoj primesyu v plutonii 239 Vysokij pokazatel spontannogo deleniya ne pozvolyaet ispolzovat v yadernoj promyshlennosti 241Pu beta v 241Am 14 4 4 2 0 049 Raspadaetsya do americiya 241 ego nakoplenie predstavlyaet ugrozu dlya poluchennyh obrazcov 242Pu alfa v 238U 376000 0 1 1700 Kriticheskie massy nekotoryh izotopov aktinoidovNuklid Kriticheskaya massa kg Diametr sm IstochnikUran 233 15 11Uran 235 52 177 8 7Neptunij 237 60 18Plutonij 238 9 04 10 07 9 5 9 9Plutonij 239 10 9 9Plutonij 240 40 15Plutonij 241 12 10 5Plutonij 242 75 100 19 21 Plutonij 236 byl najden v plutonievoj frakcii poluchennoj iz prirodnogo urana pri izmerenii radioizlucheniya kotoroj nablyudalsya probeg a chastic ravnyj 4 35 sm chto sootvetstvuet 5 75 MeV Bylo ustanovleno chto dannaya gruppa otnosilas k izotopu 236Pu obrazuyushemusya blagodarya reakcii 235U a 3n 236Pu Pozdnee bylo obnaruzheno chto vozmozhny takie reakcii kak 237Np a p4n 236Pu 237Np a 5n 236Am EZ 236Pu V nastoyashee vremya ego poluchayut blagodarya vzaimodejstviyu dejtrona s yadrom urana 235 Izotop obrazuetsya blagodarya a izluchatelyu T 27 sut i b izluchatelya T 22 ch Plutonij 236 yavlyaetsya alfa izluchatelem sposobnym k spontannomu deleniyu Skorost samoproizvolnogo deleniya sostavlyaet 5 8 107 delenij na 1 g ch chto sootvetstvuet periodu poluraspada dlya etogo processa 3 5 109 let Plutonij 238 imeet intensivnost samoproizvolnogo deleniya 1 1 106 delenij s kg chto v 2 6 raza bolshe 240Pu i ochen vysokuyu 567 Vt kg Izotop obladaet ochen silnym alfa izlucheniem pri vozdejstvii na nego nejtronov kotoroe v 283 raza silnee 239Pu chto delaet ego bolee seryoznym istochnikom nejtronov pri reakcii a n Soderzhanie plutoniya 238 redko kogda prevyshaet 1 ot obshego sostava plutoniya odnako izluchenie nejtronov i nagrev delayut ego ochen neudobnym dlya obrasheniya Ego udelnaya radioaktivnost sostavlyaet 17 1 Ki g Plutonij 239 imeet bolshie secheniya rasseivaniya i poglosheniya chem uran i bolshee chislo nejtronov v raschyote na odno delenie i menshuyu kriticheskuyu massu kotoraya sostavlyaet 10 kg v alfa faze Pri yadernom raspade plutoniya 239 posredstvom vozdejstviya na nego nejtronami etot nuklid raspadaetsya na dva oskolka primerno ravnye mezhdu soboj bolee lyogkie atomy vydelyaya primerno 200 MeV energii Eto priblizitelno v 50 mln raz bolshe vydelyaemoj pri gorenii energii C O2 CO2 Sgoraya v yadernom reaktore izotop vydelyaet 2 107kkal Chistyj 239Pu imeet srednyuyu velichinu ispuskaniya nejtronov ot spontannogo deleniya primerno 30 nejtronov s kg primerno 10 delenij v sekundu na kilogramm Teplovaya moshnost sostavlyaet 1 92 Vt kg dlya sravneniya teplota obmena veshestv u vzroslogo cheloveka sostavlyaet menshuyu teplovuyu moshnost chto delaet ego tyoplym na oshup Udelnaya aktivnost ravna 61 5 mKi g Plutonij 240 yavlyaetsya osnovnym izotopom zagryaznyayushim oruzhejnyj 239Pu Uroven ego soderzhaniya glavnym obrazom vazhen iz za intensivnosti spontannogo deleniya kotoraya sostavlyaet 415 000 delenij s kg no ispuskaetsya primerno 1 106 nejtronov s kg tak kak kazhdoe delenie rozhdaet priblizitelno 2 2 nejtrona chto primerno v 30 000 raz bolshe chem u 239Pu Teplovoj vyhod bolshe chem u plutoniya 239 i sostavlyaet 7 1 Vt kg chto obostryaet problemu peregreva Udelnaya aktivnost ravna 227 mKi g Plutonij 241 imeet nizkij nejtronnyj fon i umerennuyu teplovuyu moshnost i potomu neposredstvenno ne vliyaet na udobstvo primeneniya plutoniya Teplovaya moshnost ravna 3 4 Vt kg Odnako on s periodom poluraspada 14 let prevrashaetsya v americij 241 kotoryj ploho delitsya i obladaet bolshoj teplovoj moshnostyu uhudshaya kachestvo oruzhejnogo plutoniya Takim obrazom plutonij 241 vliyaet na starenie oruzhejnogo plutoniya Udelnaya aktivnost 106 Ki g Intensivnost ispuskaniya nejtronov plutoniya 242 sostavlyaet 840 000 delenij s kg vdvoe vyshe 240Pu ploho podverzhen yadernomu deleniyu Pri zametnoj koncentracii seryozno uvelichivaet trebuemuyu kriticheskuyu massu i nejtronnyj fon Imeya bolshuyu prodolzhitelnost zhizni i malenkoe sechenie zahvata nuklid nakaplivaetsya v pererabotannom reaktornom toplive Udelnaya aktivnost sostavlyaet 4 mKi g PrimechaniyaTablica nuklidov MAGATE angl International Atomic Energy Agency Data obrasheniya 28 oktyabrya 2010 Arhivirovano iz originala 6 fevralya 2011 goda Plutonij Serebro Nilsborij i dalee Red Petryanov Sokolov I V 3 e izd M Nauka 1983 T 2 570 s Populyarnaya biblioteka himicheskih elementov 50 000 ekz David Albright Frans Berkhout William Walker Stockholm International Peace Research Institute World inventory of plutonium and highly enriched uranium angl Oxford University Press 1993 246 p ISBN 0198291531 9780198291534 Izotopy plutoniya statya iz Fizicheskoj enciklopedii Dannye privedeny po Audi G Wapstra A H Thibault C The AME2003 atomic mass evaluation II Tables graphs and references angl Nuclear Physics A 2003 Vol 729 P 337 676 doi 10 1016 j nuclphysa 2003 11 003 Bibcode 2003NuPhA 729 337A Dannye privedeny po Audi G Bersillon O Blachot J Wapstra A H The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties Nuclear Physics A 2003 T 729 S 3 128 doi 10 1016 j nuclphysa 2003 11 001 Bibcode 2003NuPhA 729 3A https journals aps org prc abstract 10 1103 PhysRevC 110 044302 NNDC contributors Alejandro A Sonzogni Database Manager Chart of Nuclides angl Upton NY National Nuclear Data Center Brookhaven National Laboratory 2008 Data obrasheniya 4 sentyabrya 2010 Arhivirovano 22 avgusta 2011 goda U plutoniya 237 osnovnym kanalom raspada yavlyaetsya elektronnyj zahvat odnako obnaruzhen takzhe menee veroyatnyj kanal alfa raspada U plutoniya 241 osnovnym kanalom raspada yavlyaetsya beta minus raspad odnako obnaruzheny takzhe menee veroyatnye kanaly alfa raspada i spontannogo deleniya Heiserman David L Element 94 Plutonium Exploring Chemical Elements and their Compounds New York TAB Books 1992 S 337 340 ISBN 0 8306 3018 X Richard Rhodes The Making of the Atomic Bomb New York Simon amp Schuster 1986 S 659 660 ISBN 0 671 65719 4 Timoshenko Aleksej 12 oktyabrya 2010 Obama otkryl chastnikam dorogu v kosmos gzt ru Arhivirovano iz originala 15 oktyabrya 2010 Data obrasheniya 22 oktyabrya 2010 Milyukova M S Gusev N I Sentyurin I G Sklyarenko I S Analiticheskaya himiya plutoniya M Nauka 1965 447 s Analiticheskaya himiya elementov 3400 ekz J W Kennedy Properties of Element 94 Soavt Seaborg G T Segre E Wahl A C 70 e izd Physical Review 1946 S 555 556 N N Greenwood Chemistry of the Elements Soavt Earnshaw A 2 e izd Oxford Butterworth Heinemann 1997 ISBN 0 7506 3365 4 Roger Case i dr Environmental monitoring for nuclear safeguards DIANE Publishing 1995 45 s ISBN 1428920137 9781428920132 Can Reactor Grade Plutonium Produce Nuclear Fission Weapons angl Council for Nuclear Fuel Cycle Institute for Energy Economics Japan 2001 Data obrasheniya 5 sentyabrya 2010 Arhivirovano 22 avgusta 2011 goda John Holdren Matthew Bunn Types of Nuclear Bombs and the Difficulty of Making Them angl Nuclear Threat Initiative 25 noyabrya 2002 Data obrasheniya 23 noyabrya 2010 Arhivirovano iz originala 3 fevralya 2012 goda Final Report Evaluation of nuclear criticality safety data and limits for actinides in transport angl pdf Institut de Radioprotection et de Surete Nucleaire Data obrasheniya 23 noyabrya 2010 Arhivirovano 22 avgusta 2011 goda Troubles tomorrow Separated Neptunium 237 and Americium angl Chast V ISIS 1999 Data obrasheniya 23 noyabrya 2010 Arhivirovano iz originala 22 avgusta 2011 goda A Blanchard K R Yates J F Zino D Biswas D E Carlson H Hoang D Heemstra Updated Critical Mass Estimates for Plutonium 238 angl U S Department of Energy Office of Scientific amp Technical Information Data obrasheniya 23 noyabrya 2010 Arhivirovano iz originala 27 sentyabrya 2011 goda Amory B Lovins Nuclear weapons and power reactor plutonium angl Zhurnal Nature statya 1980 Iss 283 no 5750 P 817 823 doi 10 1038 283817a0 Arhivirovano 3 noyabrya 2012 goda Bekman I N Plutonij Uchebnoe posobie M MGU im M V Lomonosova 2009 Arhivirovano 8 marta 2022 goda Plutonij rus nuclear weapons nm ru 2002 Data obrasheniya 13 noyabrya 2010 Arhivirovano iz originala 15 marta 2009 goda NMT Division Recycles Purifies Plutonium 238 Oxide Fuel for Future Space Missions angl Los Alamos National Laboratory LANL 26 iyunya 1996 Data obrasheniya 22 dekabrya 2010 Arhivirovano iz originala 22 avgusta 2011 goda

