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Kohlenstoff-19

Daten und Eigenschaften des Isotops C-19.



19C  
6  

Kohlenstoff-19 ist ein Radioisotop des chemischen Elements Kohlenstoff, das neben den elementspezifischen 6 Protonen 13 Neutronen im Atomkern aufweist; aus der Summe dieser Kernbausteine resultiert die Massenzahl 19. Das sehr kurzlebige, nur künstlich erzeugbare, instabile und damit radioaktive Nuklid besitzt keine praktische Bedeutung; die Beschäftigung mit 19C dient ausschließlich akademischen Zwecken.

Siehe auch: Übersicht über die Kohlenstoff-Isotope.

 

Allgemeine Daten

Bezeichnung des Isotops:Kohlenstoff-19, C-19Englische Bezeichnung:Carbon-19Symbol:19CMassenzahl A:19Kernladungszahl Z:6 (= Anzahl der Protonen)Neutronenzahl N:13Isotopenmasse:19,03480(11) u (Atommasse)Nuklidmasse:19,0315085 u (berechnete Kernmasse ohne Elektronen)Massenexzess:32,41599 MeV (Massenüberschuss)Massendefekt:0,1247941 u (pro Atomkern)Kernbindungsenergie:116,24495539 MeV (pro Atomkern)
6,11815555 MeV (Bindungsenergie im ∅ pro Nukleon)
Separationsenergie:SN = 0,577(94) MeV (Trennungsenergie 1. Neutron)
SP = 26,668(227) MeV (Trennungsenergie 1. Proton)
Halbwertszeit:46,2(23) msZerfallskonstante λ:15,003185726406 s-1Spezifische Aktivität α:4,755331462747 × 10+23 Bq g-1
12852247196616 Ci g-1
Kernspin:(1/2+)Ladungsradius:2,608 Femtometer fmMaterieradius:3,134 fmEntdeckungsjahr:1974

 

Radioaktiver Zerfall

Halbwertszeit HWZ = 46,2(23) ms bzw. 4,62 × 10-2 Sekunden s.

ZerfallProduktAnteilZerfallsenergieγ-Energie
(Intensität)
β-, n18N47(3) %
β-19N46(3) %
β-, 2n17N7(3) %

 

Isotone und Isobare Kerne

Die folgende Tabelle zeigt zum Nuklid Kohlenstoff-19 isotone (gleiche Neutronenzahl N = 13) und isobare (gleiche Nukleonenzahl A = 19) Atomkerne. Natürlich auftretende Isotope sind grün markiert; hellgrün = Radionuklide.

 

OZIsotone N = 13Isobare A = 19
518B19B
619C19C
720N19N
821O19O
922F19F
1023Ne19Ne
1124Na19Na
1225Mg19Mg
1326Al
1427Si
1528P
1629S
1730Cl
1831Ar
1932K

 

Externe Daten und Identifikatoren

Energieniveaus:NuDat 19C (Adopted Levels, Gammas)

Literatur und Quellen

[1] - J. D. Bowman et al.:
Detection of neutron-excess isotopes of low-Z elements produced in high-energy nuclear reactions.
In: Physical Review C, 9, 836, (1974), DOI 10.1103/PhysRevC.9.836.

[2] - Xue-Neng Cao, Quan Liu, Jian-You Guo:
Interpretation of halo in 19C with complex momentum representation method.
In: Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics, 45, 085105, (2018), DOI 10.1088/1361-6471/aad0bf.

 


Letzte Änderung am 01.10.2024.


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