Lompat ke isi

Isotop nikel: Perbedaan antara revisi

Ensiklopedia Pengetahuan Universitas Islam Sultan Agung
Maintenance script (bicara | kontrib)
Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29299444; atribusi sumber disertakan.
 
Maintenance script (bicara | kontrib)
Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi
 
Baris 1: Baris 1:
'''[[Nikel]]''' ('''<sub>28</sub>Ni''') yang terbentuk secara alami terdiri dari lima [[isotop]] [[Isotop stabil|stabil]]; <sup>58</sup>Ni, <sup>60</sup>Ni, <sup>61</sup>Ni, [[Nikel-62|<sup>62</sup>Ni]] dan <sup>64</sup>Ni, dengan <sup>58</sup>Ni yang paling melimpah (68,077% [[Kelimpahan alami unsur|kelimpahan alami]]). 26 [[Radionuklida|radioisotop]] telah dikarakterisasi dengan yang paling stabil adalah <sup>59</sup>Ni dengan [[waktu paruh]] 76.000 tahun, <sup>63</sup>Ni dengan waktu paruh 100,1 tahun, dan <sup>56</sup>Ni dengan waktu paruh 6,077 hari. Semua isotop [[Peluruhan radioaktif|radioaktif]] yang tersisa memiliki waktu paruh kurang dari 60 jam dan sebagian besar memiliki waktu paruh kurang dari 30 detik. Unsur ini juga memiliki 8 [[Isomer nuklir|keadaan meta]].
'''[[Nikel]]''' ('''<sub>28</sub>Ni''') yang terbentuk secara alami terdiri dari lima [[isotop]] [[Isotop stabil|stabil]]; <sup>58</sup>Ni, <sup>60</sup>Ni, <sup>61</sup>Ni, [[Nikel-62|<sup>62</sup>Ni]] dan <sup>64</sup>Ni, dengan <sup>58</sup>Ni yang paling melimpah (68,077% [[Kelimpahan alami unsur|kelimpahan alami]]).<ref>[http://education.jlab.org/itselemental/iso028.html Isotopes of the Element Nickel]. ''Science education''. Jefferson Lab.</ref> 26 [[Radionuklida|radioisotop]] telah dikarakterisasi dengan yang paling stabil adalah <sup>59</sup>Ni dengan [[waktu paruh]] 76.000 tahun, <sup>63</sup>Ni dengan waktu paruh 100,1 tahun, dan <sup>56</sup>Ni dengan waktu paruh 6,077 hari. Semua isotop [[Peluruhan radioaktif|radioaktif]] yang tersisa memiliki waktu paruh kurang dari 60 jam dan sebagian besar memiliki waktu paruh kurang dari 30 detik. Unsur ini juga memiliki 8 [[Isomer nuklir|keadaan meta]].


==Daftar isotop==
==Daftar isotop==
 
|-
 
|  
|
| style="text-align:right" | 28
| style="text-align:right" | 28
| style="text-align:right" | 20
| style="text-align:right" | 20
Baris 14: Baris 13:
|
|
|
|
 
|-
|
|  
| style="text-align:right" | 28
| style="text-align:right" | 28
| style="text-align:right" | 21
| style="text-align:right" | 21
Baris 25: Baris 24:
|
|
|
|
 
|-
|
|  
| style="text-align:right" | 28
| style="text-align:right" | 28
| style="text-align:right" | 22
| style="text-align:right" | 22
Baris 36: Baris 35:
|
|
|
|
 
|-
|
|  
| style="text-align:right" | 28
| style="text-align:right" | 28
| style="text-align:right" | 23
| style="text-align:right" | 23
Baris 47: Baris 46:
|
|
|
|
 
|-
| rowspan=2|
| rowspan=2|
| rowspan=2 style="text-align:right" | 28
| rowspan=2 style="text-align:right" | 28
Baris 58: Baris 57:
| rowspan=2|
| rowspan=2|
| rowspan=2|
| rowspan=2|
 
|-
| β<sup>+</sup>, [[Emisi proton|p]] (17%)
| β<sup>+</sup>, [[Emisi proton|p]] (17%)
| <sup>51</sup>Fe
| <sup>51</sup>Fe
 
|-
| rowspan=2|
| rowspan=2|
| rowspan=2 style="text-align:right" | 28
| rowspan=2 style="text-align:right" | 28
Baris 72: Baris 71:
| rowspan=2|
| rowspan=2|
| rowspan=2|
| rowspan=2|
 
|-
| β<sup>+</sup>, p (45%)
| β<sup>+</sup>, p (45%)
| <sup>52</sup>Fe
| <sup>52</sup>Fe
 
|-
|
|  
| style="text-align:right" | 28
| style="text-align:right" | 28
| style="text-align:right" | 26
| style="text-align:right" | 26
Baris 86: Baris 85:
|
|
|
|
 
|-
|
|  
| style="text-align:right" | 28
| style="text-align:right" | 28
| style="text-align:right" | 27
| style="text-align:right" | 27
Baris 97: Baris 96:
|
|
|
|
 
|-
|
|  
| style="text-align:right" | 28
| style="text-align:right" | 28
| style="text-align:right" | 28
| style="text-align:right" | 28
Baris 104: Baris 103:
| 6,075(10)&nbsp;hri
| 6,075(10)&nbsp;hri
| β<sup>+</sup>
| β<sup>+</sup>
|
|  
| 0+
| 0+
|
|
|
|
 
|-
|
|  
| style="text-align:right" | 28
| style="text-align:right" | 28
| style="text-align:right" | 29
| style="text-align:right" | 29
Baris 115: Baris 114:
| 35,60(6)&nbsp;jam
| 35,60(6)&nbsp;jam
| β<sup>+</sup>
| β<sup>+</sup>
|
|  
| 3/2−
| 3/2−
|
|
|
|
 
|-
|
|  
| style="text-align:right" | 28
| style="text-align:right" | 28
| style="text-align:right" | 30
| style="text-align:right" | 30
| 57,9353429(7)
| 57,9353429(7)
| colspan=3 align=center|'''[[Stabil Secara Pengamatan]]'''
| colspan=3 align=center|'''[[Stabil Secara Pengamatan]]'''<ref>Diyakini meluruh melalui β + β + menjadi ''' 58 Fe''' dengan waktu paruh lebih dari 7 tahun</ref>
| 0+
| 0+
| 0,680769(89)
| 0,680769(89)
|
|
 
|-
| rowspan=2 |
| rowspan=2 |  
| rowspan=2 style="text-align:right" | 28
| rowspan=2 style="text-align:right" | 28
| rowspan=2 style="text-align:right" | 31
| rowspan=2 style="text-align:right" | 31
Baris 137: Baris 136:
| rowspan=2 | ''''''
| rowspan=2 | ''''''
| rowspan=2 | 3/2−
| rowspan=2 | 3/2−
| rowspan=2 |
| rowspan=2 |  
| rowspan=2 |
| rowspan=2 |  
 
|-
| β<sup>+</sup> (1,5%)
| β<sup>+</sup> (1,5%)<ref>I. Gresits. ''Determination of soft X-ray emitting isotopes in radioactive liquid wastes of nuclear power plants''. ''Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry''. September 2003. Vol. 258 (1). hlm. 107–112. doi:10.1023/A:1026214310645.</ref>
 
|-
|
|  
| style="text-align:right" | 28
| style="text-align:right" | 28
| style="text-align:right" | 32
| style="text-align:right" | 32
Baris 150: Baris 149:
| 0,262231(77)
| 0,262231(77)
|
|
 
|-
|
|  
| style="text-align:right" | 28
| style="text-align:right" | 28
| style="text-align:right" | 33
| style="text-align:right" | 33
Baris 159: Baris 158:
| 0,011399(6)
| 0,011399(6)
|
|
 
|-
| [[Nikel-62|Nikel-62]]
| [[Nikel-62|Nikel-62]]<ref>Energi pengikatan per nukleon tertinggi dari semua nuklida</ref>
| style="text-align:right" | 28
| style="text-align:right" | 28
| style="text-align:right" | 34
| style="text-align:right" | 34
Baris 168: Baris 167:
| 0,036345(17)
| 0,036345(17)
|
|
 
|-
|
|  
| style="text-align:right" | 28
| style="text-align:right" | 28
| style="text-align:right" | 35
| style="text-align:right" | 35
Baris 179: Baris 178:
|
|
|
|
 
|-
| style="text-indent:1em" |
| style="text-indent:1em" |  
| colspan="3" style="text-indent:2em" | 87,15(11)&nbsp;keV
| colspan="3" style="text-indent:2em" | 87,15(11)&nbsp;keV
| 1,67(3)&nbsp;[[Mikro-|μ]]dtk
| 1,67(3)&nbsp;[[Mikro-|μ]]dtk
Baris 188: Baris 187:
|
|
|
|
 
|-
|
|  
| style="text-align:right" | 28
| style="text-align:right" | 28
| style="text-align:right" | 36
| style="text-align:right" | 36
Baris 197: Baris 196:
| 0,009256(9)
| 0,009256(9)
|
|
 
|-
|
|  
| style="text-align:right" | 28
| style="text-align:right" | 28
| style="text-align:right" | 37
| style="text-align:right" | 37
Baris 208: Baris 207:
|
|
|
|
 
|-
| style="text-indent:1em" |
| style="text-indent:1em" |  
| colspan="3" style="text-indent:2em" | 63,37(5)&nbsp;keV
| colspan="3" style="text-indent:2em" | 63,37(5)&nbsp;keV
| 69(3)&nbsp;μdtk
| 69(3)&nbsp;μdtk
Baris 217: Baris 216:
|
|
|
|
 
|-
|
|  
| style="text-align:right" | 28
| style="text-align:right" | 28
| style="text-align:right" | 38
| style="text-align:right" | 38
Baris 224: Baris 223:
| 54,6(3)&nbsp;jam
| 54,6(3)&nbsp;jam
| β<sup>−</sup>
| β<sup>−</sup>
|
|  
| 0+
| 0+
|
|
|
|
 
|-
|
|  
| style="text-align:right" | 28
| style="text-align:right" | 28
| style="text-align:right" | 39
| style="text-align:right" | 39
Baris 235: Baris 234:
| 21(1)&nbsp;dtk
| 21(1)&nbsp;dtk
| β<sup>−</sup>
| β<sup>−</sup>
|
|  
| 1/2−
| 1/2−
|
|
|
|
 
|-
| rowspan=2 style="text-indent:1em" |
| rowspan=2 style="text-indent:1em" |  
| rowspan=2 colspan="3" style="text-indent:2em" | 1007(3)&nbsp;keV
| rowspan=2 colspan="3" style="text-indent:2em" | 1007(3)&nbsp;keV
| rowspan=2|13,3(2)&nbsp;μdtk
| rowspan=2|13,3(2)&nbsp;μdtk
| β<sup>−</sup>
| β<sup>−</sup>
|
|  
| rowspan=2|9/2+
| rowspan=2|9/2+
| rowspan=2|
| rowspan=2|
| rowspan=2|
| rowspan=2|
 
|-
| [[Transisi isomerik|IT]]
| [[Transisi isomerik|IT]]
| <sup>67</sup>Ni
| <sup>67</sup>Ni
 
|-
|
|  
| style="text-align:right" | 28
| style="text-align:right" | 28
| style="text-align:right" | 40
| style="text-align:right" | 40
Baris 258: Baris 257:
| 29(2)&nbsp;dtk
| 29(2)&nbsp;dtk
| β<sup>−</sup>
| β<sup>−</sup>
|
|  
| 0+
| 0+
|
|
|
|
 
|-
| style="text-indent:1em" |
| style="text-indent:1em" |  
| colspan="3" style="text-indent:2em" | 1770,0(10)&nbsp;keV
| colspan="3" style="text-indent:2em" | 1770,0(10)&nbsp;keV
| 276(65)&nbsp;ndtk
| 276(65)&nbsp;ndtk
Baris 271: Baris 270:
|
|
|
|
 
|-
| style="text-indent:1em" |
| style="text-indent:1em" |  
| colspan="3" style="text-indent:2em" | 2849,1(3)&nbsp;keV
| colspan="3" style="text-indent:2em" | 2849,1(3)&nbsp;keV
| 860(50)&nbsp;μdtk
| 860(50)&nbsp;μdtk
Baris 280: Baris 279:
|
|
|
|
 
|-
|
|  
| style="text-align:right" | 28
| style="text-align:right" | 28
| style="text-align:right" | 41
| style="text-align:right" | 41
Baris 287: Baris 286:
| 11,5(3)&nbsp;dtk
| 11,5(3)&nbsp;dtk
| β<sup>−</sup>
| β<sup>−</sup>
|
|  
| 9/2+
| 9/2+
|
|
|
|
 
|-
| rowspan=2 style="text-indent:1em" |
| rowspan=2 style="text-indent:1em" |  
| rowspan=2 colspan="3" style="text-indent:2em" | 321(2)&nbsp;keV
| rowspan=2 colspan="3" style="text-indent:2em" | 321(2)&nbsp;keV
| rowspan=2|3,5(4)&nbsp;dtk
| rowspan=2|3,5(4)&nbsp;dtk
| β<sup>−</sup>
| β<sup>−</sup>
|
|  
| rowspan=2|(1/2−)
| rowspan=2|(1/2−)
| rowspan=2|
| rowspan=2|
| rowspan=2|
| rowspan=2|
 
|-
| IT
| IT
| <sup>69</sup>Ni
| <sup>69</sup>Ni
 
|-
| style="text-indent:1em" |
| style="text-indent:1em" |  
| colspan="3" style="text-indent:2em" | 2701(10)&nbsp;keV
| colspan="3" style="text-indent:2em" | 2701(10)&nbsp;keV
| 439(3)&nbsp;ndtk
| 439(3)&nbsp;ndtk
Baris 312: Baris 311:
|
|
|
|
 
|-
|
|  
| style="text-align:right" | 28
| style="text-align:right" | 28
| style="text-align:right" | 42
| style="text-align:right" | 42
Baris 319: Baris 318:
| 6,0(3)&nbsp;dtk
| 6,0(3)&nbsp;dtk
| β<sup>−</sup>
| β<sup>−</sup>
|
|  
| 0+
| 0+
|
|
|
|
 
|-
| style="text-indent:1em" |
| style="text-indent:1em" |  
| colspan="3" style="text-indent:2em" | 2860(2)&nbsp;keV
| colspan="3" style="text-indent:2em" | 2860(2)&nbsp;keV
| 232(1)&nbsp;ndtk
| 232(1)&nbsp;ndtk
Baris 332: Baris 331:
|
|
|
|
 
|-
|
|  
| style="text-align:right" | 28
| style="text-align:right" | 28
| style="text-align:right" | 43
| style="text-align:right" | 43
Baris 339: Baris 338:
| 2,56(3)&nbsp;dtk
| 2,56(3)&nbsp;dtk
| β<sup>−</sup>
| β<sup>−</sup>
|
|  
| 1/2−#
| 1/2−#
|
|
|
|
 
|-
| rowspan=2|
| rowspan=2|
| rowspan=2 style="text-align:right" | 28
| rowspan=2 style="text-align:right" | 28
Baris 350: Baris 349:
| rowspan=2|1,57(5)&nbsp;dtk
| rowspan=2|1,57(5)&nbsp;dtk
| β<sup>−</sup> (>99,9%)
| β<sup>−</sup> (>99,9%)
|
|  
| rowspan=2|0+
| rowspan=2|0+
| rowspan=2|
| rowspan=2|
| rowspan=2|
| rowspan=2|
 
|-
| β<sup>−</sup>, [[Emisi neutron|n]] (<0,1%)
| β<sup>−</sup>, [[Emisi neutron|n]] (<0,1%)
|
|  
 
|-
| rowspan=2|
| rowspan=2|
| rowspan=2 style="text-align:right" | 28
| rowspan=2 style="text-align:right" | 28
Baris 364: Baris 363:
| rowspan=2|0,84(3)&nbsp;dtk
| rowspan=2|0,84(3)&nbsp;dtk
| β<sup>−</sup> (>99,9%)
| β<sup>−</sup> (>99,9%)
|
|  
| rowspan=2|(9/2+)
| rowspan=2|(9/2+)
| rowspan=2|
| rowspan=2|
| rowspan=2|
| rowspan=2|
 
|-
| β<sup>−</sup>, n (<0,1%)
| β<sup>−</sup>, n (<0,1%)
|
|  
 
|-
| rowspan=2|
| rowspan=2|
| rowspan=2 style="text-align:right" | 28
| rowspan=2 style="text-align:right" | 28
Baris 378: Baris 377:
| rowspan=2|0,68(18)&nbsp;dtk
| rowspan=2|0,68(18)&nbsp;dtk
| β<sup>−</sup> (>99,9%)
| β<sup>−</sup> (>99,9%)
|
|  
| rowspan=2|0+
| rowspan=2|0+
| rowspan=2|
| rowspan=2|
| rowspan=2|
| rowspan=2|
 
|-
| β<sup>−</sup>, n (<0,1%)
| β<sup>−</sup>, n (<0,1%)
|
|  
 
|-
| rowspan=2|
| rowspan=2|
| rowspan=2 style="text-align:right" | 28
| rowspan=2 style="text-align:right" | 28
Baris 392: Baris 391:
| rowspan=2|0,6(2)&nbsp;dtk
| rowspan=2|0,6(2)&nbsp;dtk
| β<sup>−</sup> (98,4%)
| β<sup>−</sup> (98,4%)
|
|  
| rowspan=2|(7/2+)#
| rowspan=2|(7/2+)#
| rowspan=2|
| rowspan=2|
| rowspan=2|
| rowspan=2|
 
|-
| β<sup>−</sup>, n (1,6%)
| β<sup>−</sup>, n (1,6%)
|
|  
 
|-
| rowspan=2|
| rowspan=2|
| rowspan=2 style="text-align:right" | 28
| rowspan=2 style="text-align:right" | 28
Baris 406: Baris 405:
| rowspan=2|470(390)&nbsp;mdtk<br />[0,24(+55−24)&nbsp;dtk]
| rowspan=2|470(390)&nbsp;mdtk<br />[0,24(+55−24)&nbsp;dtk]
| β<sup>−</sup> (>99,9%)
| β<sup>−</sup> (>99,9%)
|
|  
| rowspan=2|0+
| rowspan=2|0+
| rowspan=2|
| rowspan=2|
| rowspan=2|
| rowspan=2|
 
|-
| β<sup>−</sup>, n (<0,1%)
| β<sup>−</sup>, n (<0,1%)
|
|  
 
|-
|
|  
| style="text-align:right" | 28
| style="text-align:right" | 28
| style="text-align:right" | 49
| style="text-align:right" | 49
Baris 420: Baris 419:
| 300#&nbsp;mdtk<br />[>300&nbsp;ndtk]
| 300#&nbsp;mdtk<br />[>300&nbsp;ndtk]
| β<sup>−</sup>
| β<sup>−</sup>
|
|  
| 9/2+#
| 9/2+#
|
|
|
|
 
|-
|
|  
| style="text-align:right" | 28
| style="text-align:right" | 28
| style="text-align:right" | 50
| style="text-align:right" | 50
Baris 431: Baris 430:
| 120#&nbsp;mdtk<br />[>300&nbsp;ndtk]
| 120#&nbsp;mdtk<br />[>300&nbsp;ndtk]
| β<sup>−</sup>
| β<sup>−</sup>
|
|  
| 0+
| 0+
|
|
|
|
 
|-
|
|
| style="text-align:right" | 28
| style="text-align:right" | 28
Baris 446: Baris 445:
|
|
|
|
 
|-
|
|
| style="text-align:right" | 28
| style="text-align:right" | 28
Baris 457: Baris 456:
|
|
|
|


==Isotop penting==
==Isotop penting==
5 isotop [[Isotop stabil|stabil]] dan 30 isotop [[Radionuklida|tidak stabil]] nikel dengan [[Massa atom relatif|berat atom]] berkisar dari <sup>48</sup>Ni hingga <sup>82</sup>Ni, dan meliputi:<ref>[https://people.nscl.msu.edu/~thoennes/isotopes-2017/additional-isotopes-2017.pdf New nuclides included for the first time in the 2017 evaluation]. Discovery of Nuclides Project. 22 Desember 2018.</ref>


 
'''Nikel-48''', ditemukan pada tahun 1999, adalah isotop nikel paling miskin neutron yang diketahui. Dengan 28 [[proton]] dan 20 [[neutron]], <sup>48</sup>Ni adalah nuklida "[[Bilangan ajaib (fisika nuklir)#Ajaib ganda|ajaib ganda]]" (seperti [[Timbal-208|<sup>208</sup>Pb]]) dan karena itu jauh lebih stabil (dengan batas bawah [[waktu paruh]] 0,5 [[Mikro-|mikro]]detik) daripada yang diperkirakan dari posisinya dalam bagan nuklida.<ref>[http://cerncourier.com/cws/article/cern/28206 Discovery of doubly magic nickel]. CERN Courier. 15 Maret 2000.</ref> Ia memiliki rasio proton dan neutron tertinggi (kelebihan proton) dari semua nuklida ajaib ganda yang diketahui.<ref>[http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m1200/is_17_156/ai_57799535 Twice-magic metal makes its debut | Science News | Find Articles].</ref>
5 isotop [[Isotop stabil|stabil]] dan 30 isotop [[Radionuklida|tidak stabil]] nikel dengan [[Massa atom relatif|berat atom]] berkisar dari <sup>48</sup>Ni hingga <sup>82</sup>Ni, dan meliputi:
 
'''Nikel-48''', ditemukan pada tahun 1999, adalah isotop nikel paling miskin neutron yang diketahui. Dengan 28 [[proton]] dan 20 [[neutron]], <sup>48</sup>Ni adalah nuklida "[[Bilangan ajaib (fisika nuklir)#Ajaib ganda|ajaib ganda]]" (seperti [[Timbal-208|<sup>208</sup>Pb]]) dan karena itu jauh lebih stabil (dengan batas bawah [[waktu paruh]] 0,5 [[Mikro-|mikro]]detik) daripada yang diperkirakan dari posisinya dalam bagan nuklida. Ia memiliki rasio proton dan neutron tertinggi (kelebihan proton) dari semua nuklida ajaib ganda yang diketahui.


'''Nikel-56''' diproduksi dalam jumlah besar dalam [[supernova]] dan bentuk [[kurva cahaya]] supernova ini menampilkan rentang waktu karakteristik yang sesuai dengan peluruhan <sup>56</sup>Ni menjadi [[kobalt-56|<sup>56</sup>Co]] dan kemudian menjadi [[besi-56|<sup>56</sup>Fe]].
'''Nikel-56''' diproduksi dalam jumlah besar dalam [[supernova]] dan bentuk [[kurva cahaya]] supernova ini menampilkan rentang waktu karakteristik yang sesuai dengan peluruhan <sup>56</sup>Ni menjadi [[kobalt-56|<sup>56</sup>Co]] dan kemudian menjadi [[besi-56|<sup>56</sup>Fe]].
Baris 474: Baris 470:
'''Nikel-60''' adalah [[produk peluruhan]] dari radionuklida [[Besi-60|<sup>60</sup>Fe]] [[Radionuklida punah|yang telah punah]] (waktu paruh = 2,6&nbsp;[[Mega-|mega]]tahun). Karena <sup>60</sup>Fe memiliki waktu paruh yang begitu lama, persistensinya dalam materi di [[Tata Surya]] pada konsentrasi yang cukup tinggi mungkin telah menghasilkan variasi yang dapat diamati dalam komposisi isotop <sup>60</sup>Ni. Oleh karena itu, kelimpahan <sup>60</sup>Ni yang ada dalam materi ekstraterestrial dapat memberikan wawasan tentang asal-usul Tata Surya dan sejarah awal/sejarahnya yang sangat awal. Sayangnya, isotop nikel tampaknya terdistribusi secara heterogen di awal Tata Surya. Oleh karena itu, sejauh ini, tidak ada informasi usia aktual yang diperoleh dari ekses <sup>60</sup>Ni. <sup>60</sup>Ni juga merupakan produk akhir yang stabil dari peluruhan [[Seng-60|<sup>60</sup>Zn]], produk dari anak tangga terakhir tangga alfa. Beberapa sumber lain mungkin juga termasuk [[peluruhan beta]] dari [[Kobalt-60|<sup>60</sup>Co]] dan [[penangkapan elektron]] dari [[Tembaga-60|<sup>60</sup>Cu]].
'''Nikel-60''' adalah [[produk peluruhan]] dari radionuklida [[Besi-60|<sup>60</sup>Fe]] [[Radionuklida punah|yang telah punah]] (waktu paruh = 2,6&nbsp;[[Mega-|mega]]tahun). Karena <sup>60</sup>Fe memiliki waktu paruh yang begitu lama, persistensinya dalam materi di [[Tata Surya]] pada konsentrasi yang cukup tinggi mungkin telah menghasilkan variasi yang dapat diamati dalam komposisi isotop <sup>60</sup>Ni. Oleh karena itu, kelimpahan <sup>60</sup>Ni yang ada dalam materi ekstraterestrial dapat memberikan wawasan tentang asal-usul Tata Surya dan sejarah awal/sejarahnya yang sangat awal. Sayangnya, isotop nikel tampaknya terdistribusi secara heterogen di awal Tata Surya. Oleh karena itu, sejauh ini, tidak ada informasi usia aktual yang diperoleh dari ekses <sup>60</sup>Ni. <sup>60</sup>Ni juga merupakan produk akhir yang stabil dari peluruhan [[Seng-60|<sup>60</sup>Zn]], produk dari anak tangga terakhir tangga alfa. Beberapa sumber lain mungkin juga termasuk [[peluruhan beta]] dari [[Kobalt-60|<sup>60</sup>Co]] dan [[penangkapan elektron]] dari [[Tembaga-60|<sup>60</sup>Cu]].


'''Nikel-61''' adalah satu-satunya isotop stabil nikel dengan [[spin]] inti (I = 3/2), yang membuatnya berguna untuk studi dengan [[Resonansi paramagnet elektron|spektroskopi EPR]].
'''Nikel-61''' adalah satu-satunya isotop stabil nikel dengan [[spin]] inti (I = 3/2), yang membuatnya berguna untuk studi dengan [[Resonansi paramagnet elektron|spektroskopi EPR]].<ref>Maurice van Gastel. ''High Resolution EPR: Applications to Metalloenzymes and Metals in Medicine''. Springer. 2009. hlm. 441–470. ISBN 9780387848563.</ref>


'''[[Nikel-62]]''' memiliki [[energi pengikatan]] per [[nukleon]] tertinggi dari isotop apa pun untuk [[Unsur kimia|unsur]] apa pun, saat memasukkan kulit elektron dalam perhitungan. Lebih banyak energi dilepaskan membentuk isotop ini daripada yang lain, meskipun fusi dapat membentuk isotop yang lebih berat. Misalnya, dua atom [[Kalsium-40|<sup>40</sup>Ca]] dapat melebur membentuk [[Kripton-80|<sup>80</sup>Kr]] ditambah 4 positron (ditambah 4 neutrino), membebaskan 77 keV per nukleon, tetapi reaksi yang mengarah ke daerah besi/nikel lebih mungkin terjadi karena melepaskan lebih banyak energi per baryon.
'''[[Nikel-62]]''' memiliki [[energi pengikatan]] per [[nukleon]] tertinggi dari isotop apa pun untuk [[Unsur kimia|unsur]] apa pun, saat memasukkan kulit elektron dalam perhitungan. Lebih banyak energi dilepaskan membentuk isotop ini daripada yang lain, meskipun fusi dapat membentuk isotop yang lebih berat. Misalnya, dua atom [[Kalsium-40|<sup>40</sup>Ca]] dapat melebur membentuk [[Kripton-80|<sup>80</sup>Kr]] ditambah 4 positron (ditambah 4 neutrino), membebaskan 77 keV per nukleon, tetapi reaksi yang mengarah ke daerah besi/nikel lebih mungkin terjadi karena melepaskan lebih banyak energi per baryon.
Baris 482: Baris 478:
'''Nikel-64''' adalah isotop stabil nikel lainnya. Beberapa sumber yang mungkin termasuk [[peluruhan beta]] dari [[Kobalt-64|<sup>64</sup>Co]], dan [[penangkapan elektron]] dari [[Tembaga-64|<sup>64</sup>Cu]].
'''Nikel-64''' adalah isotop stabil nikel lainnya. Beberapa sumber yang mungkin termasuk [[peluruhan beta]] dari [[Kobalt-64|<sup>64</sup>Co]], dan [[penangkapan elektron]] dari [[Tembaga-64|<sup>64</sup>Cu]].


'''Nikel-78''' adalah salah satu isotop nikel terberat yang diketahui. Dengan 28 [[proton]] dan 50 [[neutron]], <sup>78</sup>Ni merupakan nuklida "[[Bilangan ajaib (fisika nuklir)#Ajaib ganda|ajaib ganda]]", menghasilkan stabilitas
'''Nikel-78''' adalah salah satu isotop nikel terberat yang diketahui. Dengan 28 [[proton]] dan 50 [[neutron]], <sup>78</sup>Ni merupakan nuklida "[[Bilangan ajaib (fisika nuklir)#Ajaib ganda|ajaib ganda]]", menghasilkan stabilitas  
dan [[energi pengikatan inti]] yang jauh lebih besar meskipun memiliki [[rasio neutron-proton]] yang miring. Ia memiliki waktu paruh 122 ± 5,1 milidetik. Sebagai konsekuensi dari jumlah neutron ajaibnya, <sup>78</sup>Ni diyakini memiliki peran penting dalam [[nukleosintesis supernova]] unsur-unsur yang lebih berat daripada [[besi]]. <sup>78</sup>Ni, bersama dengan ''N'' = 50 [[isoton]] [[Tembaga-79|<sup>79</sup>Cu]] dan [[Seng-80|<sup>80</sup>Zn]], dianggap sebagai titik tunggu dalam [[Proses r|proses ''r'']], di mana [[penangkapan neutron]] lebih lanjut tertunda oleh celah kulit dan penumpukan isotop di sekitar hasil ''A'' = 80.
dan [[energi pengikatan inti]] yang jauh lebih besar meskipun memiliki [[rasio neutron-proton]] yang miring. Ia memiliki waktu paruh 122 ± 5,1 milidetik.<ref>D. Bazin. [https://physics.aps.org/articles/v10/121 Viewpoint: Doubly Magic Nickel]. ''Physics''. 2017. Vol. 10 (121). doi:10.1103/Physics.10.121.</ref> Sebagai konsekuensi dari jumlah neutron ajaibnya, <sup>78</sup>Ni diyakini memiliki peran penting dalam [[nukleosintesis supernova]] unsur-unsur yang lebih berat daripada [[besi]].<ref>Davide Castelvecchi. [http://www.skyandtelescope.com/astronomy-news/atom-smashers-shed-light-on-supernovae-big-bang/ Atom Smashers Shed Light on Supernovae, Big Bang]. ''Sky & Telescope''. 22 April 2005.</ref> <sup>78</sup>Ni, bersama dengan ''N'' = 50 [[isoton]] [[Tembaga-79|<sup>79</sup>Cu]] dan [[Seng-80|<sup>80</sup>Zn]], dianggap sebagai titik tunggu dalam [[Proses r|proses ''r'']], di mana [[penangkapan neutron]] lebih lanjut tertunda oleh celah kulit dan penumpukan isotop di sekitar hasil ''A'' = 80.<ref>J. Pereira. ''Beta decay studies of r-process nuclei at the National Superconducting Cyclotron Laboratory''. 2009.</ref>
 
==Referensi==
 
* Massa isotop dari:
**
* Komposisi isotop dan massa atom standar dari:
**
**
* Data waktu paruh, spin, dan isomer dipilih dari sumber-sumber berikut.
**
**
**
**
 


== Referensi ==
<references />


== Sumber dan atribusi ==
== Sumber dan atribusi ==


Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Isotop+nikel&oldid=29299444 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 29299444 (2026-05-31T21:59:40Z), 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+nikel&oldid=29299444 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 29299444 (2026-05-31T21:59:40Z), 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 04.10

Nikel (28Ni) yang terbentuk secara alami terdiri dari lima isotop stabil; 58Ni, 60Ni, 61Ni, 62Ni dan 64Ni, dengan 58Ni yang paling melimpah (68,077% kelimpahan alami).[1] 26 radioisotop telah dikarakterisasi dengan yang paling stabil adalah 59Ni dengan waktu paruh 76.000 tahun, 63Ni dengan waktu paruh 100,1 tahun, dan 56Ni dengan waktu paruh 6,077 hari. Semua isotop radioaktif yang tersisa memiliki waktu paruh kurang dari 60 jam dan sebagian besar memiliki waktu paruh kurang dari 30 detik. Unsur ini juga memiliki 8 keadaan meta.

Daftar isotop

|- | | style="text-align:right" | 28 | style="text-align:right" | 20 | 48,01975(54)# | 10# mdtk
[>500 ndtk] | | | 0+ | | |- | | style="text-align:right" | 28 | style="text-align:right" | 21 | 49,00966(43)# | 13(4) mdtk
[12(+5−3) mdtk] | | | 7/2−# | | |- | | style="text-align:right" | 28 | style="text-align:right" | 22 | 49,99593(28)# | 9,1(18) mdtk | β+ | 50Co | 0+ | | |- | | style="text-align:right" | 28 | style="text-align:right" | 23 | 50,98772(28)# | 30# mdtk
[>200 ndtk] | β+ | 51Co | 7/2−# | | |- | rowspan=2| | rowspan=2 style="text-align:right" | 28 | rowspan=2 style="text-align:right" | 24 | rowspan=2|51,97568(9)# | rowspan=2|38(5) mdtk | β+ (83%) | 52Co | rowspan=2|0+ | rowspan=2| | rowspan=2| |- | β+, p (17%) | 51Fe |- | rowspan=2| | rowspan=2 style="text-align:right" | 28 | rowspan=2 style="text-align:right" | 25 | rowspan=2|52,96847(17)# | rowspan=2|45(15) mdtk | β+ (55%) | 53Co | rowspan=2|(7/2−)# | rowspan=2| | rowspan=2| |- | β+, p (45%) | 52Fe |- | | style="text-align:right" | 28 | style="text-align:right" | 26 | 53,95791(5) | 104(7) mdtk | β+ | 54Co | 0+ | | |- | | style="text-align:right" | 28 | style="text-align:right" | 27 | 54,951330(12) | 204.7(17) mdtk | β+ | 55Co | 7/2− | | |- | | style="text-align:right" | 28 | style="text-align:right" | 28 | 55,942132(12) | 6,075(10) hri | β+ | | 0+ | | |- | | style="text-align:right" | 28 | style="text-align:right" | 29 | 56,9397935(19) | 35,60(6) jam | β+ | | 3/2− | | |- | | style="text-align:right" | 28 | style="text-align:right" | 30 | 57,9353429(7) | colspan=3 align=center|Stabil Secara Pengamatan[2] | 0+ | 0,680769(89) | |- | rowspan=2 | | rowspan=2 style="text-align:right" | 28 | rowspan=2 style="text-align:right" | 31 | rowspan=2 | 58,9343467(7) | rowspan=2 | 7,6(5) thn | EC (99%) | rowspan=2 | ' | rowspan=2 | 3/2− | rowspan=2 | | rowspan=2 | |- | β+ (1,5%)[3] |- | | style="text-align:right" | 28 | style="text-align:right" | 32 | 59.9307864(7) | colspan=3 align=center|Stabil | 0+ | 0,262231(77) | |- | | style="text-align:right" | 28 | style="text-align:right" | 33 | 60,9310560(7) | colspan=3 align=center|Stabil | 3/2− | 0,011399(6) | |- | Nikel-62[4] | style="text-align:right" | 28 | style="text-align:right" | 34 | 61,9283451(6) | colspan=3 align=center|Stabil | 0+ | 0,036345(17) | |- | | style="text-align:right" | 28 | style="text-align:right" | 35 | 62,9296694(6) | 100,1(20) thn | β | ' | 1/2− | | |- | style="text-indent:1em" | | colspan="3" style="text-indent:2em" | 87,15(11) keV | 1,67(3) μdtk | | | 5/2− | | |- | | style="text-align:right" | 28 | style="text-align:right" | 36 | 63,9279660(7) | colspan=3 align=center|Stabil | 0+ | 0,009256(9) | |- | | style="text-align:right" | 28 | style="text-align:right" | 37 | 64,9300843(7) | 2,5172(3) jam | β | ' | 5/2− | | |- | style="text-indent:1em" | | colspan="3" style="text-indent:2em" | 63,37(5) keV | 69(3) μdtk | | | 1/2− | | |- | | style="text-align:right" | 28 | style="text-align:right" | 38 | 65,9291393(15) | 54,6(3) jam | β | | 0+ | | |- | | style="text-align:right" | 28 | style="text-align:right" | 39 | 66,931569(3) | 21(1) dtk | β | | 1/2− | | |- | rowspan=2 style="text-indent:1em" | | rowspan=2 colspan="3" style="text-indent:2em" | 1007(3) keV | rowspan=2|13,3(2) μdtk | β | | rowspan=2|9/2+ | rowspan=2| | rowspan=2| |- | IT | 67Ni |- | | style="text-align:right" | 28 | style="text-align:right" | 40 | 67,931869(3) | 29(2) dtk | β | | 0+ | | |- | style="text-indent:1em" | | colspan="3" style="text-indent:2em" | 1770,0(10) keV | 276(65) ndtk | | | 0+ | | |- | style="text-indent:1em" | | colspan="3" style="text-indent:2em" | 2849,1(3) keV | 860(50) μdtk | | | 5− | | |- | | style="text-align:right" | 28 | style="text-align:right" | 41 | 68,935610(4) | 11,5(3) dtk | β | | 9/2+ | | |- | rowspan=2 style="text-indent:1em" | | rowspan=2 colspan="3" style="text-indent:2em" | 321(2) keV | rowspan=2|3,5(4) dtk | β | | rowspan=2|(1/2−) | rowspan=2| | rowspan=2| |- | IT | 69Ni |- | style="text-indent:1em" | | colspan="3" style="text-indent:2em" | 2701(10) keV | 439(3) ndtk | | | (17/2−) | | |- | | style="text-align:right" | 28 | style="text-align:right" | 42 | 69,93650(37) | 6,0(3) dtk | β | | 0+ | | |- | style="text-indent:1em" | | colspan="3" style="text-indent:2em" | 2860(2) keV | 232(1) ndtk | | | 8+ | | |- | | style="text-align:right" | 28 | style="text-align:right" | 43 | 70,94074(40) | 2,56(3) dtk | β | | 1/2−# | | |- | rowspan=2| | rowspan=2 style="text-align:right" | 28 | rowspan=2 style="text-align:right" | 44 | rowspan=2|71,94209(47) | rowspan=2|1,57(5) dtk | β (>99,9%) | | rowspan=2|0+ | rowspan=2| | rowspan=2| |- | β, n (<0,1%) | |- | rowspan=2| | rowspan=2 style="text-align:right" | 28 | rowspan=2 style="text-align:right" | 45 | rowspan=2|72,94647(32)# | rowspan=2|0,84(3) dtk | β (>99,9%) | | rowspan=2|(9/2+) | rowspan=2| | rowspan=2| |- | β, n (<0,1%) | |- | rowspan=2| | rowspan=2 style="text-align:right" | 28 | rowspan=2 style="text-align:right" | 46 | rowspan=2|73,94807(43)# | rowspan=2|0,68(18) dtk | β (>99,9%) | | rowspan=2|0+ | rowspan=2| | rowspan=2| |- | β, n (<0,1%) | |- | rowspan=2| | rowspan=2 style="text-align:right" | 28 | rowspan=2 style="text-align:right" | 47 | rowspan=2|74,95287(43)# | rowspan=2|0,6(2) dtk | β (98,4%) | | rowspan=2|(7/2+)# | rowspan=2| | rowspan=2| |- | β, n (1,6%) | |- | rowspan=2| | rowspan=2 style="text-align:right" | 28 | rowspan=2 style="text-align:right" | 48 | rowspan=2|75,95533(97)# | rowspan=2|470(390) mdtk
[0,24(+55−24) dtk] | β (>99,9%) | | rowspan=2|0+ | rowspan=2| | rowspan=2| |- | β, n (<0,1%) | |- | | style="text-align:right" | 28 | style="text-align:right" | 49 | 76,96055(54)# | 300# mdtk
[>300 ndtk] | β | | 9/2+# | | |- | | style="text-align:right" | 28 | style="text-align:right" | 50 | 77,96318(118)# | 120# mdtk
[>300 ndtk] | β | | 0+ | | |- | | style="text-align:right" | 28 | style="text-align:right" | 51 | 78,970400(640)# | 43,0 mdtk +86−75 | β | | | | |- | | style="text-align:right" | 28 | style="text-align:right" | 52 | 78,970400(640)# | 24 mdtk +26−17 | β | | | |

Isotop penting

5 isotop stabil dan 30 isotop tidak stabil nikel dengan berat atom berkisar dari 48Ni hingga 82Ni, dan meliputi:[5]

Nikel-48, ditemukan pada tahun 1999, adalah isotop nikel paling miskin neutron yang diketahui. Dengan 28 proton dan 20 neutron, 48Ni adalah nuklida "ajaib ganda" (seperti 208Pb) dan karena itu jauh lebih stabil (dengan batas bawah waktu paruh 0,5 mikrodetik) daripada yang diperkirakan dari posisinya dalam bagan nuklida.[6] Ia memiliki rasio proton dan neutron tertinggi (kelebihan proton) dari semua nuklida ajaib ganda yang diketahui.[7]

Nikel-56 diproduksi dalam jumlah besar dalam supernova dan bentuk kurva cahaya supernova ini menampilkan rentang waktu karakteristik yang sesuai dengan peluruhan 56Ni menjadi 56Co dan kemudian menjadi 56Fe.

Nikel-58 adalah isotop nikel yang paling melimpah, mencapai 68,077% dari total kelimpahan alami nikel. Beberapa sumber yang mungkin termasuk penangkapan elektron dari 58Cu dan EC + p dari 59Zn.

Nikel-59 adalah radionuklida kosmogenik berumur panjang dengan waktu paruh 76.000 tahun. 59Ni memiliki banyak aplikasi dalam geologi isotop. 59Ni telah digunakan untuk menentukan umur meteorit terestrial dan untuk menentukan kelimpahan debu luar angkasa dalam es dan sedimen.

Nikel-60 adalah produk peluruhan dari radionuklida 60Fe yang telah punah (waktu paruh = 2,6 megatahun). Karena 60Fe memiliki waktu paruh yang begitu lama, persistensinya dalam materi di Tata Surya pada konsentrasi yang cukup tinggi mungkin telah menghasilkan variasi yang dapat diamati dalam komposisi isotop 60Ni. Oleh karena itu, kelimpahan 60Ni yang ada dalam materi ekstraterestrial dapat memberikan wawasan tentang asal-usul Tata Surya dan sejarah awal/sejarahnya yang sangat awal. Sayangnya, isotop nikel tampaknya terdistribusi secara heterogen di awal Tata Surya. Oleh karena itu, sejauh ini, tidak ada informasi usia aktual yang diperoleh dari ekses 60Ni. 60Ni juga merupakan produk akhir yang stabil dari peluruhan 60Zn, produk dari anak tangga terakhir tangga alfa. Beberapa sumber lain mungkin juga termasuk peluruhan beta dari 60Co dan penangkapan elektron dari 60Cu.

Nikel-61 adalah satu-satunya isotop stabil nikel dengan spin inti (I = 3/2), yang membuatnya berguna untuk studi dengan spektroskopi EPR.[8]

Nikel-62 memiliki energi pengikatan per nukleon tertinggi dari isotop apa pun untuk unsur apa pun, saat memasukkan kulit elektron dalam perhitungan. Lebih banyak energi dilepaskan membentuk isotop ini daripada yang lain, meskipun fusi dapat membentuk isotop yang lebih berat. Misalnya, dua atom 40Ca dapat melebur membentuk 80Kr ditambah 4 positron (ditambah 4 neutrino), membebaskan 77 keV per nukleon, tetapi reaksi yang mengarah ke daerah besi/nikel lebih mungkin terjadi karena melepaskan lebih banyak energi per baryon.

Nikel-63 memiliki dua kegunaan utama: Deteksi jejak bahan peledak, dan pada jenis perangkat elektronik tertentu, seperti tabung pelepasan gas yang digunakan sebagai pelindung lonjakan arus. Sebuah pelindung lonjakan arus adalah perangkat yang melindungi peralatan elektronik sensitif seperti komputer dari perubahan mendadak arus listrik yang mengalir ke dalamnya. Ia juga digunakan dalam detektor penangkapan elektron dalam kromatografi gas untuk mendeteksi terutama halogen. Ia diusulkan untuk digunakan untuk generator betavoltaik mini untuk alat pacu jantung.

Nikel-64 adalah isotop stabil nikel lainnya. Beberapa sumber yang mungkin termasuk peluruhan beta dari 64Co, dan penangkapan elektron dari 64Cu.

Nikel-78 adalah salah satu isotop nikel terberat yang diketahui. Dengan 28 proton dan 50 neutron, 78Ni merupakan nuklida "ajaib ganda", menghasilkan stabilitas dan energi pengikatan inti yang jauh lebih besar meskipun memiliki rasio neutron-proton yang miring. Ia memiliki waktu paruh 122 ± 5,1 milidetik.[9] Sebagai konsekuensi dari jumlah neutron ajaibnya, 78Ni diyakini memiliki peran penting dalam nukleosintesis supernova unsur-unsur yang lebih berat daripada besi.[10] 78Ni, bersama dengan N = 50 isoton 79Cu dan 80Zn, dianggap sebagai titik tunggu dalam proses r, di mana penangkapan neutron lebih lanjut tertunda oleh celah kulit dan penumpukan isotop di sekitar hasil A = 80.[11]

Referensi

  1. Isotopes of the Element Nickel. Science education. Jefferson Lab.
  2. Diyakini meluruh melalui β + β + menjadi 58 Fe dengan waktu paruh lebih dari 7 tahun
  3. I. Gresits. Determination of soft X-ray emitting isotopes in radioactive liquid wastes of nuclear power plants. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. September 2003. Vol. 258 (1). hlm. 107–112. doi:10.1023/A:1026214310645.
  4. Energi pengikatan per nukleon tertinggi dari semua nuklida
  5. New nuclides included for the first time in the 2017 evaluation. Discovery of Nuclides Project. 22 Desember 2018.
  6. Discovery of doubly magic nickel. CERN Courier. 15 Maret 2000.
  7. Twice-magic metal makes its debut | Science News | Find Articles.
  8. Maurice van Gastel. High Resolution EPR: Applications to Metalloenzymes and Metals in Medicine. Springer. 2009. hlm. 441–470. ISBN 9780387848563.
  9. D. Bazin. Viewpoint: Doubly Magic Nickel. Physics. 2017. Vol. 10 (121). doi:10.1103/Physics.10.121.
  10. Davide Castelvecchi. Atom Smashers Shed Light on Supernovae, Big Bang. Sky & Telescope. 22 April 2005.
  11. J. Pereira. Beta decay studies of r-process nuclei at the National Superconducting Cyclotron Laboratory. 2009.

Sumber dan atribusi

Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 29299444 (2026-05-31T21:59:40Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.