In de wereld van vandaag is Tin-111 een onderwerp geworden dat van groot belang is voor een breed spectrum van mensen en organisaties. Of het nu vanwege zijn impact op de samenleving, zijn historische relevantie of zijn invloed op het dagelijks leven is, Tin-111 heeft de aandacht getrokken van zowel experts als nieuwsgierigen. In dit artikel zullen we de verschillende facetten van Tin-111 verkennen, van de oorsprong tot de evolutie ervan vandaag, waarbij we de invloed ervan op verschillende gebieden analyseren en nadenken over het belang ervan voor de toekomst. Tin-111 is een fascinerend onderwerp dat ons uitnodigt om na te denken en onze percepties in twijfel te trekken, en we zijn verheugd om ons op de volgende pagina's in de studie ervan te verdiepen.
Tin-111 | ||||
---|---|---|---|---|
Algemeen | ||||
Element | tin (Sn) | |||
Nuclide | 111Sn | |||
Aantal protonen | 50 | |||
Aantal neutronen | 61 | |||
Nuclidische gegevens | ||||
Nuclidenmassa | 110,90773446 u | |||
Spin | 7/2+ | |||
Bindingsenergie | 8,493186 MeV | |||
Massaoverschot | −85,944797 MeV | |||
Vervalgegevens | ||||
Type verval | β+-verval | |||
Halveringstijd | 35,333 minuten | |||
Vervalenergie | 1,42873 MeV | |||
Vervalproduct | indium-111 | |||
Isotopen van tin | ||||
|
Tin-111 of 111Sn is een onstabiele radioactieve isotoop van tin, een hoofdgroepmetaal. De isotoop komt van nature niet op Aarde voor.
Tin-111 ontstaat onder meer door radioactief verval van antimoon-111.
Tin-111 vervalt door β+-verval tot de radio-isotoop indium-111:
De halveringstijd bedraagt 35,3 minuten.