In dit artikel duiken we in de fascinerende wereld van Wolfraam-176, een onderwerp dat de aandacht heeft getrokken van zowel experts als fans. Door de geschiedenis heen heeft Wolfraam-176 een fundamentele rol gespeeld op verschillende gebieden, van wetenschap tot kunst, via cultuur en samenleving. Langs deze lijnen zullen we de oorsprong, evolutie en de impact ervan op de wereld van vandaag onderzoeken, evenals de verschillende perspectieven en meningen die rond dit onderwerp bestaan. Zonder twijfel is Wolfraam-176 een fascinerend onderwerp dat het verdient om in detail te worden geanalyseerd, en in dit artikel zullen we in verschillende aspecten duiken om het belang en de relevantie ervan vandaag de dag te begrijpen.
Wolfraam-176 | ||||
---|---|---|---|---|
Algemeen | ||||
Element | wolfraam (W) | |||
Nuclide | 176W | |||
Aantal protonen | 74 | |||
Aantal neutronen | 102 | |||
Nuclidische gegevens | ||||
Nuclidenmassa | 175,945634 u | |||
Spin | 0+ | |||
Bindingsenergie | 8,030112 MeV | |||
Massaoverschot | −50,641603 MeV | |||
Vervalgegevens | ||||
Type verval | elektronenvangst | |||
Halveringstijd | 2,5 uur | |||
Vervalenergie | 723,8 keV | |||
Vervalproduct | tantaal-176 | |||
Isotopen van wolfraam | ||||
|
Wolfraam-176 of 176W is een onstabiele radioactieve isotoop van wolfraam, een overgangsmetaal. De isotoop komt van nature niet op Aarde voor.
Wolfraam-176 kan ontstaan door radioactief verval van renium-176.
Wolfraam-176 vervalt door elektronenvangst naar de radioactieve isotoop tantaal-176:
De halveringstijd bedraagt 2,5 uur.