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氮的同位素
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氮(原子量:14.0067(2))共有17個已知同位素,質量數介於10-25之間,其中有2個是穩定的,其他都具有放射性。天然存在的氮同位素有2個,分別是14N和15N,皆為穩定同位素,其中以14N占天然氮的絕大部分,豐度為99.6%。其他放射性同位素都不出現在自然界中,只有在實驗室製造出來過。
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圖表
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氮-13
氮-13是氮的人造放射性同位素之一,半衰期很短,具有高度放射性。氮-13和氧-15可以由伽馬射線 (例如從閃電產生) 將氮-14和氧-16的一個中子轟出去而形成:
- 14N + γ → 13N + n
- 16O + γ → 15O + n
氮-13會衰變成碳-13,並發射一個正電子,半衰期10分鐘。這個正電子很快就和一個電子湮滅,放出兩個511 keV的光子。在一個閃電過後,這些伽馬射線照理來說可以持續10分鐘, 不過這些低能量伽馬射線只能傳播90米,所以只能探測到1分鐘。13N和15O 組成的"雲"會被風吹而漂浮。[3]
氮-14
氮-14是氮的穩定同位素之一,占了天然氮的99.636%,是最普遍的氮同位素。
氮-14是非常少見的質子和中子數都是奇數的穩定核素(都是七個),而且是唯一一個成為該元素最豐富同位素的奇-奇核素。每個質子和中子都貢獻了自旋±1/2,形成了自旋為1的氮-14核。
和所有原子序數超過3(鋰)的元素一樣,氮-14和氮-15在宇宙中的來源是恆星核合成,是碳氮氧循環中的一個必經核素。
氮-14是天然存在的放射性同位素碳-14的來源。在高層大氣中,一些宇宙射線造成涉及氮-14的核反應,形成碳-14,會衰變成氮-14,半衰期5730±40年。[4]
氮-15
氮-15是氮的穩定同位素之一,在自然界中較為稀有,僅占天然氮的0.364%。兩種形成氮-15的來源分別是氧-15的正電子發射[5]和碳-15的貝塔衰變。氮-15是所有同位素中中子俘獲截面最低的核素之一。[6]
氮-15頻繁在NMR里被使用(氮-15核磁共振波譜法)。不像更常見的氮-14,具有整數自旋,因此具有四極矩,15N的自旋不是整數(3/2)。這為NMR提供了優勢,例如更窄的線寬。
氮-15追蹤是研究氮循環的一個方法。
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參考文獻
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