Lompat ke isi

Isotop kadmium

Ensiklopedia Pengetahuan Universitas Islam Sultan Agung
Revisi sejak 28 Agustus 2026 03.58 oleh Maintenance script (bicara | kontrib) (Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi)
(beda) ← Revisi sebelumnya | Revisi terkini (beda) | Revisi selanjutnya → (beda)

Kadmium (48Cd) yang terbentuk secara alami terdiri dari delapan isotop. Untuk dua di antaranya, radioaktivitas alami telah teramati, dan tiga lainnya diperkirakan radioaktif tetapi peluruhannya belum teramati, karena waktu paruh yang sangat panjang. Dua isotop radioaktif kadmium alami adalah 113Cd (peluruhan beta, waktu paruh 8,04 tahun) dan 116Cd (peluruhan beta ganda dua neutrino, waktu paruh 2,8 tahun). Tiga lainnya adalah 106Cd, 108Cd (penangkapan elektron ganda), dan 114Cd (peluruhan beta ganda); hanya batas bawah waktu paruh mereka yang telah ditetapkan. Setidaknya tiga isotop—110Cd, 111Cd, dan 112Cd—benar-benar stabil (kecuali, secara teoretis dapat mengalami fisi spontan). Di antara isotop yang tidak ada dalam kadmium alami, yang paling berumur panjang adalah 109Cd dengan waktu paruh 462,6 hari, dan 115Cd dengan waktu paruh 53,46 jam. Semua isotop radioaktif yang tersisa memiliki waktu paruh kurang dari 2,5 jam dan sebagian besar memiliki waktu paruh kurang dari 5 menit. Unsur ini juga memiliki 12 keadaan meta yang diketahui, dengan yang paling stabil adalah 113mCd (t1/2 14,1 tahun), 115mCd (t1/2 44,6 hari) dan 117mCd (t1/2 3,36 jam).

Isotop kadmium yang diketahui memiliki massa atom berkisar dari 94.950 u (95Cd) hingga 131,946 u (132Cd). Mode peluruhan utama sebelum isotop stabil yang paling melimpah kedua, 112Cd, adalah penangkapan elektron dan mode utama sesudahnya adalah emisi beta dan penangkapan elektron. Produk peluruhan primer sebelum 112Cd adalah isotop perak (unsur 47) dan produk peluruhan primer sesudahnya adalah isotop indium (unsur 49).

Sebuah studi di tahun 2021 telah menunjukkan pada kekuatan ion tinggi, fraksinasi isotop Cd bergantung terutang pada kompleksasinya dengan situs karboksilat. Pada kekuatan ion rendah, pengikatan Cd nonspesifik yang diinduksi oleh atraksi elektrostatik memainkan peran dominan dan mendorong fraksinasi isotop Cd selama kompleksasi.[1]

Daftar isotop

|- | 95Cd | style="text-align:right" | 48 | style="text-align:right" | 47 | 94,94987(64)# | 5# mdtk | | | 9/2+# | | |- | 96Cd | style="text-align:right" | 48 | style="text-align:right" | 48 | 95,93977(54)# | 1# dtk | β+ | 96Ag | 0+ | | |- | rowspan=2|97Cd | rowspan=2 style="text-align:right" | 48 | rowspan=2 style="text-align:right" | 49 | rowspan=2|96,93494(43)# | rowspan=2|2,8(6) dtk | β+ (>99,9%) | 97Ag | rowspan=2|9/2+# | rowspan=2| | rowspan=2| |- | β+, p (<0,1%) | 96Pd |- | rowspan=2|98Cd | rowspan=2 style="text-align:right" | 48 | rowspan=2 style="text-align:right" | 50 | rowspan=2|97,92740(8) | rowspan=2|9,2(3) dtk | β+ (99,975%) | 98Ag | rowspan=2|0+ | rowspan=2| | rowspan=2| |- | β+, p (0,025%) | 97Ag |- | style="text-indent:1em" | 98mCd | colspan="3" style="text-indent:2em" | 2427,5(6) keV | 190(20) ndtk | | | 8+# | | |- | rowspan=3|99Cd | rowspan=3 style="text-align:right" | 48 | rowspan=3 style="text-align:right" | 51 | rowspan=3|98,92501(22)# | rowspan=3|16(3) dtk | β+ (99,78%) | 99Ag | rowspan=3|(5/2+) | rowspan=3| | rowspan=3| |- | β+, p (0,21%) | 98Pd |- | β+, α (10−4%) | 95Rh |- | 100Cd | style="text-align:right" | 48 | style="text-align:right" | 52 | 99,92029(10) | 49,1(5) dtk | β+ | 100Ag | 0+ | | |- | 101Cd | style="text-align:right" | 48 | style="text-align:right" | 53 | 100,91868(16) | 1,36(5) mnt | β+ | 101Ag | (5/2+) | | |- | 102Cd | style="text-align:right" | 48 | style="text-align:right" | 54 | 101,91446(3) | 5,5(5) mmt | β+ | 102Ag | 0+ | | |- | 103Cd | style="text-align:right" | 48 | style="text-align:right" | 55 | 102,913419(17) | 7,3(1) mnt | β+ | 103Ag | 5/2+ | | |- | 104Cd | style="text-align:right" | 48 | style="text-align:right" | 56 | 103,909849(10) | 57,7(10) mnt | β+ | 104Ag | 0+ | | |- | 105Cd | style="text-align:right" | 48 | style="text-align:right" | 57 | 104,909468(12) | 55,5(4) mnt | β+ | 105Ag | 5/2+ | | |- | 106Cd | style="text-align:right" | 48 | style="text-align:right" | 58 | 105,906459(6) | colspan=3 align=center|Stabil Secara Pengamatan[2] | 0+ | 0,0125(6) | |- | 107Cd | style="text-align:right" | 48 | style="text-align:right" | 59 | 106,906618(6) | 6,50(2) jam | β+ | 107mAg | 5/2+ | | |- | 108Cd | style="text-align:right" | 48 | style="text-align:right" | 60 | 107,904184(6) | colspan=3 align=center|Stabil Secara Pengamatan[3] | 0+ | 0,0089(3) | |- | 109Cd | style="text-align:right" | 48 | style="text-align:right" | 61 | 108,904982(4) | 461,4(12) hri | EC | 109Ag | 5/2+ | | |- | style="text-indent:1em" | 109m1Cd | colspan="3" style="text-indent:2em" | 59,6(4) keV | 12(2) µdtk | | | 1/2+ | | |- | style="text-indent:1em" | 109m2Cd | colspan="3" style="text-indent:2em" | 463,0(5) keV | 10,9(5) µdtk | | | 11/2 | | |- | 110Cd | style="text-align:right" | 48 | style="text-align:right" | 62 | 109,9030021(29) | colspan=3 align=center|Stabil[4] | 0+ | 0,1249(18) | |- | 111Cd[5] | style="text-align:right" | 48 | style="text-align:right" | 63 | 110,9041781(29) | colspan=3 align=center|Stabil[6] | 1/2+ | 0,1280(12) | |- | style="text-indent:1em" | 111mCd | colspan="3" style="text-indent:2em" | 396,214(21) keV | 48,50(9) mnt | IT | 111Cd | 11/2− | | |- | 112Cd[7] | style="text-align:right" | 48 | style="text-align:right" | 64 | 111,9027578(29) | colspan=3 align=center|Stabil[8] | 0+ | 0,2413(21) | |- | 113Cd[9][10] | style="text-align:right" | 48 | style="text-align:right" | 65 | 112,9044017(29) | 8,04(5) thn | β | 113In | 1/2+ | 0,1222(12) | |- | rowspan=2 style="text-indent:1em" | 113mCd[11] | rowspan=2 colspan="3" style="text-indent:2em" | 263,54(3) keV | rowspan=2|14,1(5) thn | β (99,86%) | 113In | rowspan=2|11/2− | rowspan=2| | rowspan=2| |- | IT (0,139%) | 113Cd |- | 114Cd[12] | style="text-align:right" | 48 | style="text-align:right" | 66 | 113,9033585(29) | colspan=3 align=center|Stabil Secara Pengamatan[13] | 0+ | 0,2873(42) | |- | 115Cd[14] | style="text-align:right" | 48 | style="text-align:right" | 67 | 114,9054310(29) | 53,46(5) jam | β | 115mIn | 1/2+ | | |- | style="text-indent:1em" | 115mCd | colspan="3" style="text-indent:2em" | 181,0(5) keV | 44,56(24) hri | β | 115mIn | (11/2)− | | |- | 116Cd[15][16] | style="text-align:right" | 48 | style="text-align:right" | 68 | 115,904756(3) | 2,8(2) thn | ββ | 116Sn | 0+ | 0,0749(18) | |- | 117Cd | style="text-align:right" | 48 | style="text-align:right" | 69 | 116,907219(4) | 2,49(4) jam | β | 117mIn | 1/2+ | | |- | style="text-indent:1em" | 117mCd | colspan="3" style="text-indent:2em" | 136,4(2) keV | 3,36(5) jam | β | 117mIn | (11/2)− | | |- | 118Cd | style="text-align:right" | 48 | style="text-align:right" | 70 | 117,906915(22) | 50,3(2) mnt | β | 118In | 0+ | | |- | 119Cd | style="text-align:right" | 48 | style="text-align:right" | 71 | 118,90992(9) | 2,69(2) mnt | β | 119mIn | (3/2+) | | |- | style="text-indent:1em" | 119mCd | colspan="3" style="text-indent:2em" | 146,54(11) keV | 2,20(2) mnt | β | 119mIn | (11/2−)# | | |- | 120Cd | style="text-align:right" | 48 | style="text-align:right" | 72 | 119,90985(2) | 50,80(21) dtk | β | 120In | 0+ | | |- | 121Cd | style="text-align:right" | 48 | style="text-align:right" | 73 | 120,91298(9) | 13,5(3) dtk | β | 121mIn | (3/2+) | | |- | style="text-indent:1em" | 121mCd | colspan="3" style="text-indent:2em" | 214,86(15) keV | 8,3(8) dtk | β | 121mIn | (11/2−) | | |- | 122Cd | style="text-align:right" | 48 | style="text-align:right" | 74 | 121,91333(5) | 5,24(3) dtk | β | 122In | 0+ | | |- | 123Cd | style="text-align:right" | 48 | style="text-align:right" | 75 | 122,91700(4) | 2,10(2) dtk | β | 123mIn | (3/2)+ | | |- | rowspan=2 style="text-indent:1em" | 123mCd | rowspan=2 colspan="3" style="text-indent:2em" | 316,52(23) keV | rowspan=2|1,82(3) dtk | β | 123In | rowspan=2|(11/2−) | rowspan=2| | rowspan=2| |- | IT | 123Cd |- | 124Cd | style="text-align:right" | 48 | style="text-align:right" | 76 | 123,91765(7) | 1,25(2) dtk | β | 124In | 0+ | | |- | 125Cd | style="text-align:right" | 48 | style="text-align:right" | 77 | 124,92125(7) | 0,65(2) dtk | β | 125mIn | (3/2+)# | | |- | style="text-indent:1em" | 125mCd | colspan="3" style="text-indent:2em" | 50(70) keV | 570(90) mdtk | β | 125In | 11/2−# | | |- | 126Cd | style="text-align:right" | 48 | style="text-align:right" | 78 | 125,92235(6) | 0,515(17) dtk | β | 126In | 0+ | | |- | 127Cd | style="text-align:right" | 48 | style="text-align:right" | 79 | 126,92644(8) | 0,37(7) dtk | β | 127mIn | (3/2+) | | |- | 128Cd | style="text-align:right" | 48 | style="text-align:right" | 80 | 127,92776(32) | 0,28(4) dtk | β | 128In | 0+ | | |- | rowspan=2|129Cd | rowspan=2 style="text-align:right" | 48 | rowspan=2 style="text-align:right" | 81 | rowspan=2|128,93215(32)# | rowspan=2|242(8) mdtk | β (>99,9%) | 129In | rowspan=2|3/2+# | rowspan=2| | rowspan=2| |- | IT (<0,1%) | 129Cd |- | style="text-indent:1em" | 129mCd | colspan="3" style="text-indent:2em" | 0(200)# keV | 104(6) mdtk | | | 11/2−# | | |- | rowspan=2|130Cd | rowspan=2 style="text-align:right" | 48 | rowspan=2 style="text-align:right" | 82 | rowspan=2|129,9339(3) | rowspan=2|162(7) mdtk | β (96%) | 130In | rowspan=2|0+ | rowspan=2| | rowspan=2| |- | β, n (4%) | 129In |- | 131Cd | style="text-align:right" | 48 | style="text-align:right" | 83 | 130,94067(32)# | 68(3) mdtk | | | 7/2−# | | |- | 132Cd | style="text-align:right" | 48 | style="text-align:right" | 84 | 131,94555(54)# | 97(10) mdtk | | | 0+ | |

Kadmium-113m

Kadmium-113m adalah radioisotop sekaligus isomer nuklir kadmium dengan waktu paruh 14,1 tahun. Dalam reaktor termal normal, ia memiliki hasil produk fisi yang sangat rendah, ditambah penampang tangkapan neutron yang besar berarti bahwa sebagian besar dari jumlah kecil yang dihasilkan akan dihancurkan selama pembakaran bahan bakar nuklir; dengan demikian, isotop ini bukan penyumbang limbah nuklir yang signifikan.

Fisi cepat atau fisi beberapa aktinida yang lebih berat akan menghasilkan 113mCd pada hasil yang lebih tinggi.

Referensi

  1. Gildas Ratié. Cadmium Isotope Fractionation during Complexation with Humic Acid. Environmental Science & Technology. 1 Juni 2021. Vol. 55 (11). hlm. 7430–7444. doi:10.1021/acs.est.1c00646.
  2. Diyakini meluruh melalui β + β + menjadi 106 Pd dengan waktu paruh lebih dari 4,1 tahun
  3. Diyakini meluruh melalui β + β + menjadi 108 Pd dengan waktu paruh lebih dari 4,1 tahun
  4. Secara teoritis mampu mengalami fisi spontan
  5. Produk fisi
  6. Secara teoritis mampu mengalami fisi spontan
  7. Produk fisi
  8. Secara teoritis mampu mengalami fisi spontan
  9. Produk fisi
  10. Radionuklida primordial
  11. Produk fisi
  12. Produk fisi
  13. Diyakini mengalami peluruhan β − β − menjadi 114 Sn dengan waktu paruh lebih dari 6,4 tahun
  14. Produk fisi
  15. Produk fisi
  16. Radionuklida primordial

Sumber dan atribusi

Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 28378419 (2025-11-08T00:31:19Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.