Isotop titanium: Perbedaan antara revisi
Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 21329770; atribusi sumber disertakan. |
Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''[[Titanium]]''' ('''<sub>22</sub>Ti''') yang terbentuk secara alami terdiri dari lima [[isotop]] [[Isotop stabil|stabil]]; <sup>46</sup>Ti, <sup>47</sup>Ti, <sup>48</sup>Ti, <sup>49</sup>Ti dan <sup>50</sup>Ti dengan <sup>48</sup>Ti yang paling melimpah (73,8% [[kelimpahan alami unsur|kelimpahan alami]]). Dua puluh satu [[Radionuklida|radioisotop]] telah dikarakterisasi, dengan yang paling stabil adalah <sup>44</sup>Ti dengan [[waktu paruh]] 60 tahun, <sup>45</sup>Ti dengan waktu paruh 184,8 menit, <sup>51</sup>Ti dengan waktu paruh 5,76 menit, dan <sup>52</sup>Ti dengan waktu paruh dari 1,7 menit. Semua isotop [[Peluruhan radioaktif|radioaktif]] yang tersisa memiliki waktu paruh kurang dari 33 detik, dan sebagian besar memiliki waktu paruh kurang dari setengah detik. | '''[[Titanium]]''' ('''<sub>22</sub>Ti''') yang terbentuk secara alami terdiri dari lima [[isotop]] [[Isotop stabil|stabil]]; <sup>46</sup>Ti, <sup>47</sup>Ti, <sup>48</sup>Ti, <sup>49</sup>Ti dan <sup>50</sup>Ti dengan <sup>48</sup>Ti yang paling melimpah (73,8% [[kelimpahan alami unsur|kelimpahan alami]]). Dua puluh satu [[Radionuklida|radioisotop]] telah dikarakterisasi, dengan yang paling stabil adalah <sup>44</sup>Ti dengan [[waktu paruh]] 60 tahun, <sup>45</sup>Ti dengan waktu paruh 184,8 menit, <sup>51</sup>Ti dengan waktu paruh 5,76 menit, dan <sup>52</sup>Ti dengan waktu paruh dari 1,7 menit. Semua isotop [[Peluruhan radioaktif|radioaktif]] yang tersisa memiliki waktu paruh kurang dari 33 detik, dan sebagian besar memiliki waktu paruh kurang dari setengah detik.<ref>Kenneth L. Barbalace. [http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/Ti-pg2.html#Nuclides Periodic Table of Elements: Ti - Titanium]. 2006.</ref> | ||
Isotop titanium memiliki rentang [[massa atom]] dari 38,01 [[Dalton (satuan)|u]] (<sup>38</sup>Ti) hingga 62,99 u (<sup>63</sup>Ti). [[Peluruhan radioaktif#Mode peluruhan|Mode peluruhan]] utama untuk isotop yang lebih ringan daripada isotop stabil (lebih ringan daripada <sup>46</sup>Ti) adalah [[Peluruhan beta|β<sup>+</sup>]] dan mode utama untuk yang lebih berat (lebih berat daripada <sup>50</sup>Ti) adalah β<sup>−</sup>; produk peluruhannya masing-masing adalah [[isotop skandium]] untuk yang lebih ringan dan [[isotop vanadium]] untuk yang lebih berat. | Isotop titanium memiliki rentang [[massa atom]] dari 38,01 [[Dalton (satuan)|u]] (<sup>38</sup>Ti) hingga 62,99 u (<sup>63</sup>Ti). [[Peluruhan radioaktif#Mode peluruhan|Mode peluruhan]] utama untuk isotop yang lebih ringan daripada isotop stabil (lebih ringan daripada <sup>46</sup>Ti) adalah [[Peluruhan beta|β<sup>+</sup>]] dan mode utama untuk yang lebih berat (lebih berat daripada <sup>50</sup>Ti) adalah β<sup>−</sup>; produk peluruhannya masing-masing adalah [[isotop skandium]] untuk yang lebih ringan dan [[isotop vanadium]] untuk yang lebih berat.<ref>Kenneth L. Barbalace. [http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/Ti-pg2.html#Nuclides Periodic Table of Elements: Ti - Titanium]. 2006.</ref> | ||
==Daftar isotop== | ==Daftar isotop== | ||
|- | |||
| <sup>38</sup>Ti | | <sup>38</sup>Ti | ||
| style="text-align:right" | 22 | | style="text-align:right" | 22 | ||
| Baris 16: | Baris 15: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| rowspan=3|<sup>39</sup>Ti | | rowspan=3|<sup>39</sup>Ti | ||
| rowspan=3 style="text-align:right" | 22 | | rowspan=3 style="text-align:right" | 22 | ||
| Baris 27: | Baris 26: | ||
| rowspan=3| | | rowspan=3| | ||
| rowspan=3| | | rowspan=3| | ||
|- | |||
| β<sup>+</sup> (15%) | | β<sup>+</sup> (15%) | ||
| <sup>39</sup>Sc | | <sup>39</sup>Sc | ||
|- | |||
| β<sup>+</sup>, 2p (<0,1%) | | β<sup>+</sup>, 2p (<0,1%) | ||
| <sup>37</sup>K | | <sup>37</sup>K | ||
|- | |||
| rowspan=2|<sup>40</sup>Ti | | rowspan=2|<sup>40</sup>Ti | ||
| rowspan=2 style="text-align:right" | 22 | | rowspan=2 style="text-align:right" | 22 | ||
| Baris 44: | Baris 43: | ||
| rowspan=2| | | rowspan=2| | ||
| rowspan=2| | | rowspan=2| | ||
|- | |||
| β<sup>+</sup>, p (43,01%) | | β<sup>+</sup>, p (43,01%) | ||
| <sup>39</sup>Ca | | <sup>39</sup>Ca | ||
|- | |||
| rowspan=2|<sup>41</sup>Ti | | rowspan=2|<sup>41</sup>Ti | ||
| rowspan=2 style="text-align:right" | 22 | | rowspan=2 style="text-align:right" | 22 | ||
| Baris 58: | Baris 57: | ||
| rowspan=2| | | rowspan=2| | ||
| rowspan=2| | | rowspan=2| | ||
|- | |||
| β<sup>+</sup> (<0,1%) | | β<sup>+</sup> (<0,1%) | ||
| <sup>41</sup>Sc | | <sup>41</sup>Sc | ||
|- | |||
| <sup>42</sup>Ti | | <sup>42</sup>Ti | ||
| style="text-align:right" | 22 | | style="text-align:right" | 22 | ||
| Baris 72: | Baris 71: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| <sup>43</sup>Ti | | <sup>43</sup>Ti | ||
| style="text-align:right" | 22 | | style="text-align:right" | 22 | ||
| Baris 83: | Baris 82: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| style="text-indent:1em" | <sup>43m1</sup>Ti | | style="text-indent:1em" | <sup>43m1</sup>Ti | ||
| colspan="3" style="text-indent:2em" | 313,0(10) keV | | colspan="3" style="text-indent:2em" | 313,0(10) keV | ||
| Baris 92: | Baris 91: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| style="text-indent:1em" | <sup>43m2</sup>Ti | | style="text-indent:1em" | <sup>43m2</sup>Ti | ||
| colspan="3" style="text-indent:2em" | 3066,4(10) keV | | colspan="3" style="text-indent:2em" | 3066,4(10) keV | ||
| Baris 101: | Baris 100: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| <sup>44</sup>Ti | | <sup>44</sup>Ti | ||
| style="text-align:right" | 22 | | style="text-align:right" | 22 | ||
| Baris 112: | Baris 111: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| <sup>45</sup>Ti | | <sup>45</sup>Ti | ||
| style="text-align:right" | 22 | | style="text-align:right" | 22 | ||
| Baris 123: | Baris 122: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| <sup>46</sup>Ti | | <sup>46</sup>Ti | ||
| style="text-align:right" | 22 | | style="text-align:right" | 22 | ||
| Baris 132: | Baris 131: | ||
| 0,0825(3) | | 0,0825(3) | ||
| | | | ||
|- | |||
| <sup>47</sup>Ti | | <sup>47</sup>Ti | ||
| style="text-align:right" | 22 | | style="text-align:right" | 22 | ||
| Baris 141: | Baris 140: | ||
| 0,0744(2) | | 0,0744(2) | ||
| | | | ||
|- | |||
| <sup>48</sup>Ti | | <sup>48</sup>Ti | ||
| style="text-align:right" | 22 | | style="text-align:right" | 22 | ||
| Baris 150: | Baris 149: | ||
| 0,7372(3) | | 0,7372(3) | ||
| | | | ||
|- | |||
| <sup>49</sup>Ti | | <sup>49</sup>Ti | ||
| style="text-align:right" | 22 | | style="text-align:right" | 22 | ||
| Baris 159: | Baris 158: | ||
| 0,0541(2) | | 0,0541(2) | ||
| | | | ||
|- | |||
| <sup>50</sup>Ti | | <sup>50</sup>Ti | ||
| style="text-align:right" | 22 | | style="text-align:right" | 22 | ||
| Baris 168: | Baris 167: | ||
| 0,0518(2) | | 0,0518(2) | ||
| | | | ||
|- | |||
| <sup>51</sup>Ti | | <sup>51</sup>Ti | ||
| style="text-align:right" | 22 | | style="text-align:right" | 22 | ||
| Baris 179: | Baris 178: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| <sup>52</sup>Ti | | <sup>52</sup>Ti | ||
| style="text-align:right" | 22 | | style="text-align:right" | 22 | ||
| Baris 190: | Baris 189: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| <sup>53</sup>Ti | | <sup>53</sup>Ti | ||
| style="text-align:right" | 22 | | style="text-align:right" | 22 | ||
| Baris 201: | Baris 200: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| <sup>54</sup>Ti | | <sup>54</sup>Ti | ||
| style="text-align:right" | 22 | | style="text-align:right" | 22 | ||
| Baris 212: | Baris 211: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| <sup>55</sup>Ti | | <sup>55</sup>Ti | ||
| style="text-align:right" | 22 | | style="text-align:right" | 22 | ||
| Baris 223: | Baris 222: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| rowspan=2|<sup>56</sup>Ti | | rowspan=2|<sup>56</sup>Ti | ||
| rowspan=2 style="text-align:right" | 22 | | rowspan=2 style="text-align:right" | 22 | ||
| Baris 234: | Baris 233: | ||
| rowspan=2| | | rowspan=2| | ||
| rowspan=2| | | rowspan=2| | ||
|- | |||
| β<sup>−</sup>, [[Emisi neutron|n]] (<0,1%) | | β<sup>−</sup>, [[Emisi neutron|n]] (<0,1%) | ||
| <sup>55</sup>V | | <sup>55</sup>V | ||
|- | |||
| rowspan=2|<sup>57</sup>Ti | | rowspan=2|<sup>57</sup>Ti | ||
| rowspan=2 style="text-align:right" | 22 | | rowspan=2 style="text-align:right" | 22 | ||
| Baris 248: | Baris 247: | ||
| rowspan=2| | | rowspan=2| | ||
| rowspan=2| | | rowspan=2| | ||
|- | |||
| β<sup>−</sup>, n (<0,1%) | | β<sup>−</sup>, n (<0,1%) | ||
| <sup>56</sup>V | | <sup>56</sup>V | ||
|- | |||
| <sup>58</sup>Ti | | <sup>58</sup>Ti | ||
| style="text-align:right" | 22 | | style="text-align:right" | 22 | ||
| Baris 262: | Baris 261: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| <sup>59</sup>Ti | | <sup>59</sup>Ti | ||
| style="text-align:right" | 22 | | style="text-align:right" | 22 | ||
| Baris 273: | Baris 272: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| <sup>60</sup>Ti | | <sup>60</sup>Ti | ||
| style="text-align:right" | 22 | | style="text-align:right" | 22 | ||
| Baris 284: | Baris 283: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| rowspan=2|<sup>61</sup>Ti | | rowspan=2|<sup>61</sup>Ti | ||
| rowspan=2 style="text-align:right" | 22 | | rowspan=2 style="text-align:right" | 22 | ||
| Baris 295: | Baris 294: | ||
| rowspan=2| | | rowspan=2| | ||
| rowspan=2| | | rowspan=2| | ||
|- | |||
| β<sup>−</sup>, n | | β<sup>−</sup>, n | ||
| <sup>60</sup>V | | <sup>60</sup>V | ||
|- | |||
| <sup>62</sup>Ti | | <sup>62</sup>Ti | ||
| style="text-align:right" | 22 | | style="text-align:right" | 22 | ||
| Baris 309: | Baris 308: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| <sup>63</sup>Ti | | <sup>63</sup>Ti | ||
| style="text-align:right" | 22 | | style="text-align:right" | 22 | ||
| Baris 320: | Baris 319: | ||
| | | | ||
| | | | ||
==Titanium-44== | ==Titanium-44== | ||
'''Titanium-44''' adalah [[Radionuklida|isotop radioaktif]] titanium yang mengalami [[penangkapan elektron]] menjadi [[Isomer nuklir|keadaan tereksitasi]] [[skandium-44|<sup>44</sup>Sc]] dengan waktu paruh 60 tahun, sebelum keadaan dasar <sup>44</sup>Sc dan akhirnya [[Kalsium-44|<sup>44</sup>Ca]] terisi. Karena <sup>44</sup>Ti hanya dapat mengalami penangkapan elektron, waktu paruhnya meningkat dengan ionisasi dan menjadi stabil dalam keadaan [[Derajat ionisasi|terionisasi penuh]] (yaitu, memiliki muatan +22). | '''Titanium-44''' adalah [[Radionuklida|isotop radioaktif]] titanium yang mengalami [[penangkapan elektron]] menjadi [[Isomer nuklir|keadaan tereksitasi]] [[skandium-44|<sup>44</sup>Sc]] dengan waktu paruh 60 tahun, sebelum keadaan dasar <sup>44</sup>Sc dan akhirnya [[Kalsium-44|<sup>44</sup>Ca]] terisi.<ref>Y. Motizuki. ''Radioactivity of the key isotope 44 Ti in SN 1987A''. ''AIP Conference Proceedings''. 2004. Vol. 704 (1). hlm. 369–374. doi:10.1063/1.1737130.</ref> Karena <sup>44</sup>Ti hanya dapat mengalami penangkapan elektron, waktu paruhnya meningkat dengan ionisasi dan menjadi stabil dalam keadaan [[Derajat ionisasi|terionisasi penuh]] (yaitu, memiliki muatan +22).<ref>Y. Mochizuki. ''Titanium-44: Its effective decay rate in young supernova remnants, and its abundance in Cas A''. ''Astronomy and Astrophysics''. 2008. Vol. 346 (3). hlm. 831–842.</ref> | ||
< | |||
<sup>44</sup>Ti diproduksi dalam kelimpahan relatif dalam [[proses alfa]] dalam [[nukleosintesis bintang]] dan tahap awal ledakan [[supernova]].<ref>C. Fryer. [https://www.lanl.gov/orgs/adtsc/publications/science_highlights_2011/docs/2CosmoPDFs/fryer.pdf Nucleosynthesis in the Universe, Understanding 44 Ti]. ''ADTSC Science Highlights''. Los Alamos National Laboratory. 2011. hlm. 42–43.</ref> Ia diproduksi ketika [[Kalsium-40|<sup>40</sup>Ca]] menyatu dengan partikel alfa (inti [[Helium-4|<sup>4</sup>He]]) di lingkungan bersuhu tinggi dalam bintang; inti <sup>44</sup>Ti yang dihasilkan kemudian dapat menyatu dengan partikel alfa lain untuk membentuk [[kromium-48|<sup>48</sup>Cr]]. Usia supernova dapat ditentukan melalui pengukuran emisi [[sinar gama]] dari <sup>44</sup>Ti dan kelimpahannya.<ref>Y. Mochizuki. ''Titanium-44: Its effective decay rate in young supernova remnants, and its abundance in Cas A''. ''Astronomy and Astrophysics''. 2008. Vol. 346 (3). hlm. 831–842.</ref> Ia diamati pada sisa supernova [[Cassiopeia A]] dan [[SN 1987A]] pada konsentrasi yang relatif tinggi, sebagai konsekuensi dari peluruhan tertunda yang dihasilkan dari kondisi pengion.<ref>Y. Motizuki. ''Radioactivity of the key isotope 44 Ti in SN 1987A''. ''AIP Conference Proceedings''. 2004. Vol. 704 (1). hlm. 369–374. doi:10.1063/1.1737130.</ref><ref>Y. Mochizuki. ''Titanium-44: Its effective decay rate in young supernova remnants, and its abundance in Cas A''. ''Astronomy and Astrophysics''. 2008. Vol. 346 (3). hlm. 831–842.</ref> | |||
== Referensi == | |||
<references /> | |||
== Sumber dan atribusi == | == Sumber dan atribusi == | ||
Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Isotop+titanium&oldid=21329770 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 21329770 (2022-07-04T08:51:18Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku. | Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Isotop+titanium&oldid=21329770 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 21329770 (2022-07-04T08:51:18Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku. | ||
<!-- WIKI_UNISSULA_PRESENTATION_V4 --> | |||
Revisi terkini sejak 28 Agustus 2026 08.58
Titanium (22Ti) yang terbentuk secara alami terdiri dari lima isotop stabil; 46Ti, 47Ti, 48Ti, 49Ti dan 50Ti dengan 48Ti yang paling melimpah (73,8% kelimpahan alami). Dua puluh satu radioisotop telah dikarakterisasi, dengan yang paling stabil adalah 44Ti dengan waktu paruh 60 tahun, 45Ti dengan waktu paruh 184,8 menit, 51Ti dengan waktu paruh 5,76 menit, dan 52Ti dengan waktu paruh dari 1,7 menit. Semua isotop radioaktif yang tersisa memiliki waktu paruh kurang dari 33 detik, dan sebagian besar memiliki waktu paruh kurang dari setengah detik.[1]
Isotop titanium memiliki rentang massa atom dari 38,01 u (38Ti) hingga 62,99 u (63Ti). Mode peluruhan utama untuk isotop yang lebih ringan daripada isotop stabil (lebih ringan daripada 46Ti) adalah β+ dan mode utama untuk yang lebih berat (lebih berat daripada 50Ti) adalah β−; produk peluruhannya masing-masing adalah isotop skandium untuk yang lebih ringan dan isotop vanadium untuk yang lebih berat.[2]
Daftar isotop
|-
| 38Ti
| style="text-align:right" | 22
| style="text-align:right" | 16
| 38,00977(27)#
| <120 ndtk
| 2p
| 36Ca
| 0+
|
|
|-
| rowspan=3|39Ti
| rowspan=3 style="text-align:right" | 22
| rowspan=3 style="text-align:right" | 17
| rowspan=3|39,00161(22)#
| rowspan=3|31(4) mdtk
[31(+6-4) mdtk]
| β+, p (85%)
| 38Ca
| rowspan=3|3/2+#
| rowspan=3|
| rowspan=3|
|-
| β+ (15%)
| 39Sc
|-
| β+, 2p (<0,1%)
| 37K
|-
| rowspan=2|40Ti
| rowspan=2 style="text-align:right" | 22
| rowspan=2 style="text-align:right" | 18
| rowspan=2|39,99050(17)
| rowspan=2|53,3(15) mdtk
| β+ (56,99%)
| 40Sc
| rowspan=2|0+
| rowspan=2|
| rowspan=2|
|-
| β+, p (43,01%)
| 39Ca
|-
| rowspan=2|41Ti
| rowspan=2 style="text-align:right" | 22
| rowspan=2 style="text-align:right" | 19
| rowspan=2|40,98315(11)#
| rowspan=2|80,4(9) mdtk
| β+, p (>99,9%)
| 40Ca
| rowspan=2|3/2+
| rowspan=2|
| rowspan=2|
|-
| β+ (<0,1%)
| 41Sc
|-
| 42Ti
| style="text-align:right" | 22
| style="text-align:right" | 20
| 41,973031(6)
| 199(6) mdtk
| β+
| 42Sc
| 0+
|
|
|-
| 43Ti
| style="text-align:right" | 22
| style="text-align:right" | 21
| 42,968522(7)
| 509(5) mdtk
| β+
| 43Sc
| 7/2−
|
|
|-
| style="text-indent:1em" | 43m1Ti
| colspan="3" style="text-indent:2em" | 313,0(10) keV
| 12,6(6) μdtk
|
|
| (3/2+)
|
|
|-
| style="text-indent:1em" | 43m2Ti
| colspan="3" style="text-indent:2em" | 3066,4(10) keV
| 560(6) ndtk
|
|
| (19/2−)
|
|
|-
| 44Ti
| style="text-align:right" | 22
| style="text-align:right" | 22
| 43,9596901(8)
| 60,0(11) thn
| EC
| 44Sc
| 0+
|
|
|-
| 45Ti
| style="text-align:right" | 22
| style="text-align:right" | 23
| 44,9581256(11)
| 184,8(5) mnt
| β+
| 45Sc
| 7/2−
|
|
|-
| 46Ti
| style="text-align:right" | 22
| style="text-align:right" | 24
| 45,9526316(9)
| colspan=3 align=center|Stabil
| 0+
| 0,0825(3)
|
|-
| 47Ti
| style="text-align:right" | 22
| style="text-align:right" | 25
| 46,9517631(9)
| colspan=3 align=center|Stabil
| 5/2−
| 0,0744(2)
|
|-
| 48Ti
| style="text-align:right" | 22
| style="text-align:right" | 26
| 47,9479463(9)
| colspan=3 align=center|Stabil
| 0+
| 0,7372(3)
|
|-
| 49Ti
| style="text-align:right" | 22
| style="text-align:right" | 27
| 48,9478700(9)
| colspan=3 align=center|Stabil
| 7/2−
| 0,0541(2)
|
|-
| 50Ti
| style="text-align:right" | 22
| style="text-align:right" | 28
| 49,9447912(9)
| colspan=3 align=center|Stabil
| 0+
| 0,0518(2)
|
|-
| 51Ti
| style="text-align:right" | 22
| style="text-align:right" | 29
| 50,946615(1)
| 5,76(1) mnt
| β−
| 51V
| 3/2−
|
|
|-
| 52Ti
| style="text-align:right" | 22
| style="text-align:right" | 30
| 51,946897(8)
| 1,7(1) mnt
| β−
| 52V
| 0+
|
|
|-
| 53Ti
| style="text-align:right" | 22
| style="text-align:right" | 31
| 52,94973(11)
| 32,7(9) dtk
| β−
| 53V
| (3/2)−
|
|
|-
| 54Ti
| style="text-align:right" | 22
| style="text-align:right" | 32
| 53,95105(13)
| 1,5(4) dtk
| β−
| 54V
| 0+
|
|
|-
| 55Ti
| style="text-align:right" | 22
| style="text-align:right" | 33
| 54,95527(16)
| 490(90) mdtk
| β−
| 55V
| 3/2−#
|
|
|-
| rowspan=2|56Ti
| rowspan=2 style="text-align:right" | 22
| rowspan=2 style="text-align:right" | 34
| rowspan=2|55,95820(21)
| rowspan=2|164(24) mdtk
| β− (>99,9%)
| 56V
| rowspan=2|0+
| rowspan=2|
| rowspan=2|
|-
| β−, n (<0,1%)
| 55V
|-
| rowspan=2|57Ti
| rowspan=2 style="text-align:right" | 22
| rowspan=2 style="text-align:right" | 35
| rowspan=2|56,96399(49)
| rowspan=2|60(16) mdtk
| β− (>99,9%)
| 57V
| rowspan=2|5/2−#
| rowspan=2|
| rowspan=2|
|-
| β−, n (<0,1%)
| 56V
|-
| 58Ti
| style="text-align:right" | 22
| style="text-align:right" | 36
| 57,96697(75)#
| 54(7) mdtk
| β−
| 58V
| 0+
|
|
|-
| 59Ti
| style="text-align:right" | 22
| style="text-align:right" | 37
| 58,97293(75)#
| 30(3) mdtk
| β−
| 59V
| (5/2−)#
|
|
|-
| 60Ti
| style="text-align:right" | 22
| style="text-align:right" | 38
| 59,97676(86)#
| 22(2) mdtk
| β−
| 60V
| 0+
|
|
|-
| rowspan=2|61Ti
| rowspan=2 style="text-align:right" | 22
| rowspan=2 style="text-align:right" | 39
| rowspan=2|60,98320(97)#
| rowspan=2|10# mdtk
[>300 ndtk]
| β−
| 61V
| rowspan=2|1/2−#
| rowspan=2|
| rowspan=2|
|-
| β−, n
| 60V
|-
| 62Ti
| style="text-align:right" | 22
| style="text-align:right" | 40
| 61,98749(97)#
| 10# mdtk
|
|
| 0+
|
|
|-
| 63Ti
| style="text-align:right" | 22
| style="text-align:right" | 41
| 62,99442(107)#
| 3# mdtk
|
|
| 1/2−#
|
|
Titanium-44
Titanium-44 adalah isotop radioaktif titanium yang mengalami penangkapan elektron menjadi keadaan tereksitasi 44Sc dengan waktu paruh 60 tahun, sebelum keadaan dasar 44Sc dan akhirnya 44Ca terisi.[3] Karena 44Ti hanya dapat mengalami penangkapan elektron, waktu paruhnya meningkat dengan ionisasi dan menjadi stabil dalam keadaan terionisasi penuh (yaitu, memiliki muatan +22).[4]
44Ti diproduksi dalam kelimpahan relatif dalam proses alfa dalam nukleosintesis bintang dan tahap awal ledakan supernova.[5] Ia diproduksi ketika 40Ca menyatu dengan partikel alfa (inti 4He) di lingkungan bersuhu tinggi dalam bintang; inti 44Ti yang dihasilkan kemudian dapat menyatu dengan partikel alfa lain untuk membentuk 48Cr. Usia supernova dapat ditentukan melalui pengukuran emisi sinar gama dari 44Ti dan kelimpahannya.[6] Ia diamati pada sisa supernova Cassiopeia A dan SN 1987A pada konsentrasi yang relatif tinggi, sebagai konsekuensi dari peluruhan tertunda yang dihasilkan dari kondisi pengion.[7][8]
Referensi
- ↑ Kenneth L. Barbalace. Periodic Table of Elements: Ti - Titanium. 2006.
- ↑ Kenneth L. Barbalace. Periodic Table of Elements: Ti - Titanium. 2006.
- ↑ Y. Motizuki. Radioactivity of the key isotope 44 Ti in SN 1987A. AIP Conference Proceedings. 2004. Vol. 704 (1). hlm. 369–374. doi:10.1063/1.1737130.
- ↑ Y. Mochizuki. Titanium-44: Its effective decay rate in young supernova remnants, and its abundance in Cas A. Astronomy and Astrophysics. 2008. Vol. 346 (3). hlm. 831–842.
- ↑ C. Fryer. Nucleosynthesis in the Universe, Understanding 44 Ti. ADTSC Science Highlights. Los Alamos National Laboratory. 2011. hlm. 42–43.
- ↑ Y. Mochizuki. Titanium-44: Its effective decay rate in young supernova remnants, and its abundance in Cas A. Astronomy and Astrophysics. 2008. Vol. 346 (3). hlm. 831–842.
- ↑ Y. Motizuki. Radioactivity of the key isotope 44 Ti in SN 1987A. AIP Conference Proceedings. 2004. Vol. 704 (1). hlm. 369–374. doi:10.1063/1.1737130.
- ↑ Y. Mochizuki. Titanium-44: Its effective decay rate in young supernova remnants, and its abundance in Cas A. Astronomy and Astrophysics. 2008. Vol. 346 (3). hlm. 831–842.
Sumber dan atribusi
Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 21329770 (2022-07-04T08:51:18Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.