Lompat ke isi

Isotop molibdenum

Ensiklopedia Pengetahuan Universitas Islam Sultan Agung
Revisi sejak 28 Agustus 2026 04.10 oleh Maintenance script (bicara | kontrib) (Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi)
(beda) ← Revisi sebelumnya | Revisi terkini (beda) | Revisi selanjutnya → (beda)

Molibdenum (42Mo) memiliki 33 isotop yang diketahui, mulai dari massa atom 83 hingga 115, serta empat isomer nuklir metastabil. Tujuh isotop terjadi secara alami, dengan massa atom 92, 94, 95, 96, 97, 98, dan 100. Semua isotop molibdenum yang tidak stabil meluruh menjadi isotop zirkonium, niobium, teknesium, dan rutenium.[1]

100Mo adalah satu-satunya isotop alami molibdenum yang tidak stabil. 100Mo memiliki waktu paruh sekitar 1 tahun dan mengalami peluruhan beta ganda menjadi 100Ru. 98Mo adalah isotop yang paling umum, terdiri dari 24,14% dari semua molibdenum di Bumi. Isotop molibdenum dengan nomor massa 111 dan diatasnya memiliki waktu paruh sekitar 0,15 detik.[2]

Daftar isotop

|- | rowspan=2|83Mo | rowspan=2 style="text-align:right" | 42 | rowspan=2 style="text-align:right" | 41 | rowspan=2|82,94874(54)# | rowspan=2|23(19) mdtk
[6(+30-3) mdtk] | β+ | 83Nb | rowspan=2|3/2−# | rowspan=2| | rowspan=2| |- | β+, p | 82Zr |- | 84Mo | style="text-align:right" | 42 | style="text-align:right" | 42 | 83,94009(43)# | 3,8(9) mdtk
[3,7(+10-8) dtk] | β+ | 84Nb | 0+ | | |- | 85Mo | style="text-align:right" | 42 | style="text-align:right" | 43 | 84,93655(30)# | 3,2(2) dtk | β+ | 85Nb | (1/2−)# | | |- | 86Mo | style="text-align:right" | 42 | style="text-align:right" | 44 | 85,93070(47) | 19,6(11) dtk | β+ | 86Nb | 0+ | | |- | rowspan=2|87Mo | rowspan=2 style="text-align:right" | 42 | rowspan=2 style="text-align:right" | 45 | rowspan=2|86,92733(24) | rowspan=2|14,05(23) dtk | β+ (85%) | 87Nb | rowspan=2|7/2+# | rowspan=2| | rowspan=2| |- | β+, p (15%) | 86Zr |- | 88Mo | style="text-align:right" | 42 | style="text-align:right" | 46 | 87,921953(22) | 8,0(2) mnt | β+ | 88Nb | 0+ | | |- | 89Mo | style="text-align:right" | 42 | style="text-align:right" | 47 | 88,919480(17) | 2,11(10) mnt | β+ | 89Nb | (9/2+) | | |- | style="text-indent:1em" | 89mMo | colspan="3" style="text-indent:2em" | 387,5(2) keV | 190(15) mdtk | IT | 89Mo | (1/2−) | | |- | 90Mo | style="text-align:right" | 42 | style="text-align:right" | 48 | 89,913937(7) | 5,56(9) jam | β+ | 90Nb | 0+ | | |- | style="text-indent:1em" | 90mMo | colspan="3" style="text-indent:2em" | 2874,73(15) keV | 1,12(5) μdtk | | | 8+# | | |- | 91Mo | style="text-align:right" | 42 | style="text-align:right" | 49 | 90,911750(12) | 15,49(1) mnt | β+ | 91Nb | 9/2+ | | |- | rowspan=2 style="text-indent:1em" | 91mMo | rowspan=2 colspan="3" style="text-indent:2em" | 653,01(9) keV | rowspan=2|64,6(6) dtk | IT (50,1%) | 91Mo | rowspan=2|1/2− | rowspan=2| | rowspan=2| |- | β+ (49,9%) | 91Nb |- | 92Mo | style="text-align:right" | 42 | style="text-align:right" | 50 | 91,906811(4) | colspan=3 align=center|Stabil Secara Pengamatan[3] | 0+ | 0,14649(106) | |- | style="text-indent:1em" | 92mMo | colspan="3" style="text-indent:2em" | 2760,46(16) keV | 190(3) ndtk | | | 8+ | | |- | 93Mo | style="text-align:right" | 42 | style="text-align:right" | 51 | 92,906813(4) | 4.000(800) thn | EC | 93Nb | 5/2+ | | |- | rowspan=2 style="text-indent:1em" | 93mMo | rowspan=2 colspan="3" style="text-indent:2em" | 2424,89(3) keV | rowspan=2|6,85(7) jam | IT (99,88%) | 93Mo | rowspan=2|21/2+ | rowspan=2| | rowspan=2| |- | β+ (0,12%) | 93Nb |- | 94Mo | style="text-align:right" | 42 | style="text-align:right" | 52 | 93,9050883(21) | colspan=3 align=center|Stabil[4] | 0+ | 0,09187(33) | |- | 95Mo[5] | style="text-align:right" | 42 | style="text-align:right" | 53 | 94,9058421(21) | colspan=3 align=center|Stabil[6] | 5/2+ | 0,15873(30) | |- | 96Mo | style="text-align:right" | 42 | style="text-align:right" | 54 | 95,9046795(21) | colspan=3 align=center|Stabil[7] | 0+ | 0.16673(30) | |- | 97Mo[8] | style="text-align:right" | 42 | style="text-align:right" | 55 | 96,9060215(21) | colspan=3 align=center|Stabil[9] | 5/2+ | 0,09582(15) | |- | 98Mo[10] | style="text-align:right" | 42 | style="text-align:right" | 56 | 97,90540482(21) | colspan=3 align=center|Stabil Secara Pengamatan[11] | 0+ | 0,24292(80) | |- | 99Mo[12][13] | style="text-align:right" | 42 | style="text-align:right" | 57 | 98,9077119(21) | 2,7489(6) hri | β | 99mTc | 1/2+ | | |- | style="text-indent:1em" | 99m1Mo | colspan="3" style="text-indent:2em" | 97,785(3) keV | 15,5(2) μdtk | | | 5/2+ | | |- | style="text-indent:1em" | 99m2Mo | colspan="3" style="text-indent:2em" | 684,5(4) keV | 0,76(6) μdtk | | | 11/2− | | |- | 100Mo[14][15] | style="text-align:right" | 42 | style="text-align:right" | 58 | 99,907477(6) | 8,5(5) thn | ββ | 100Ru | 0+ | 0,09744(65) | |- | 101Mo | style="text-align:right" | 42 | style="text-align:right" | 59 | 100,910347(6) | 14,61(3) mnt | β | 101Tc | 1/2+ | | |- | 102Mo | style="text-align:right" | 42 | style="text-align:right" | 60 | 101,910297(22) | 11,3(2) mnt | β | 102Tc | 0+ | | |- | 103Mo | style="text-align:right" | 42 | style="text-align:right" | 61 | 102,91321(7) | 67,5(15) dtk | β | 103Tc | (3/2+) | | |- | 104Mo | style="text-align:right" | 42 | style="text-align:right" | 62 | 103,91376(6) | 60(2) dtk | β | 104Tc | 0+ | | |- | 105Mo | style="text-align:right" | 42 | style="text-align:right" | 63 | 104,91697(8) | 35,6(16) dtk | β | 105Tc | (5/2−) | | |- | 106Mo | style="text-align:right" | 42 | style="text-align:right" | 64 | 105,918137(19) | 8,73(12) dtk | β | 106Tc | 0+ | | |- | 107Mo | style="text-align:right" | 42 | style="text-align:right" | 65 | 106,92169(17) | 3,5(5) dtk | β | 107Tc | (7/2−) | | |- | style="text-indent:1em" | 107mMo | colspan="3" style="text-indent:2em" | 66,3(2) keV | 470(30) ndtk | | | (5/2−) | | |- | 108Mo | style="text-align:right" | 42 | style="text-align:right" | 66 | 107,92345(21)# | 1,09(2) dtk | β | 108Tc | 0+ | | |- | 109Mo | style="text-align:right" | 42 | style="text-align:right" | 67 | 108,92781(32)# | 0,53(6) dtk | β | 109Tc | (7/2−)# | | |- | rowspan=2|110Mo | rowspan=2 style="text-align:right" | 42 | rowspan=2 style="text-align:right" | 68 | rowspan=2|109,92973(43)# | rowspan=2|0,27(1) dtk | β (>99,9%) | 110Tc | rowspan=2|0+ | rowspan=2| | rowspan=2| |- | β, n (<0,1%) | 109Tc |- | 111Mo | style="text-align:right" | 42 | style="text-align:right" | 69 | 110,93441(43)# | 200# mdtk
[>300 ndtk] | β | 111Tc | | | |- | 112Mo | style="text-align:right" | 42 | style="text-align:right" | 70 | 111,93684(64)# | 150# mdtk
[>300 ndtk] | β | 112Tc | 0+ | | |- | 113Mo | style="text-align:right" | 42 | style="text-align:right" | 71 | 112,94188(64)# | 100# mdtk
[>300 ndtk] | β | 113Tc | | | |- | 114Mo | style="text-align:right" | 42 | style="text-align:right" | 72 | 113,94492(75)# | 80# mdtk
[>300 ndtk] | | | 0+ | | |- | 115Mo | style="text-align:right" | 42 | style="text-align:right" | 73 | 114,95029(86)# | 60# mdtk
[>300 ndtk] | | | | |

Molibdenum-99

Molibdenum-99 diproduksi secara komersial dengan pemborbardiran neutron yang intens dari target 235U yang sangat murni, diikuti dengan cepat oleh ekstraksi.[16] Ia digunakan sebagai radioisotop induk dalam generator 99mTc untuk menghasilkan isotop anak 99mTc yang berumur lebih pendek, yang digunakan dalam sekitar 40 juta prosedur medis setiap tahunnya. Kesalahpahaman atau kesalahan nama yang umum adalah bahwa 99Mo digunakan dalam pemindaian medis diagnostik ini, padahal sebenarnya ia tidak memiliki peran dalam agen pencitraan atau pemindaian itu sendiri. Faktanya, 99Mo yang dielusi bersama dengan 99mTc (juga dikenal sebagai terobosan) dianggap sebagai kontaminan dan diminimalkan untuk mematuhi peraturan dan standar USP (atau yang setara) yang sesuai. IAEA merekomendasikan bahwa konsentrasi 99Mo yang melebihi 0,15 µCi/mCi 99mTc atau 0,015% tidak boleh diberikan untuk penggunaan pada manusia.[17] Biasanya, kuantifikasi terobosan 99Mo dilakukan untuk setiap elusi saat menggunakan generator 99Mo/99mTc selama pengujian QA-QC produk akhir.

Ada rute alternatif untuk menghasilkan 99Mo yang tidak memerlukan target fisi, seperti uranium yang diperkaya tinggi (HEU, High-Enriched Uranium) atau rendah (LEU, Low-Enriched Uranium). Beberapa di antaranya termasuk metode berbasis akselerator, seperti pemborbardiran proton atau reaksi fotoneutron pada target 100Mo yang diperkaya. Secara historis, 99Mo yang dihasilkan oleh penangkapan neutron pada isotop molibdenum alami atau target 98Mo yang diperkaya digunakan untuk pengembangan generator 99Mo/99mTc komersial.[18][19] Proses penangkapan neutron akhirnya digantikan oleh 99Mo berbasis fisi yang dapat dihasilkan dengan aktivitas spesifik yang jauh lebih tinggi. Menerapkan bahan baku solusi 99Mo yang memiliki aktivitas spesifik tinggi sehingga memungkinkan produksi berkualitas lebih tinggi dan pemisahan 99mTc yang lebih baik dari 99Mo pada kolom alumina kecil menggunakan kromatografi. Mempekerjakan 99Mo yang memiliki aktivitas spesifik rendah di bawah kondisi serupa sangat bermasalah karena kapasitas pemuatan Mo yang lebih tinggi atau kolom yang lebih besar diperlukan untuk menampung jumlah 99Mo yang setara. Secara kimia, fenomena ini terjadi karena isotop Mo lain yang ada selain 99Mo bersaing untuk interaksi situs permukaan pada substrat kolom. Pada gilirannya, 99Mo yang memiliki biasanya membutuhkan ukuran kolom yang jauh lebih besar dan waktu pemisahan yang lebih lama, dan biasanya menghasilkan 99mTc disertai dengan jumlah radioisotop induk yang tidak memuaskan bila menggunakan alumina γ sebagai substrat kolom. Pada akhirnya, produk akhir inferior 99mTc yang dihasilkan dalam kondisi ini membuatnya pada dasarnya tidak sesuai dengan rantai pasokan komersial.

Dalam dekade terakhir, perjanjian kerjasama antara pemerintah AS dan entitas modal swasta telah menghidupkan kembali produksi penangkapan neutron untuk 99Mo/99mTc yang didistribusikan secara komersial di Amerika Serikat.[20] Pengembalian ke 99Mo berbasis penangkapan neutron juga disertai dengan penerapan metode pemisahan baru yang memungkinkan pemanfaatan aktivitas spesifik rendah 99Mo.

Referensi

  1. sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia
  2. sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia
  3. Diyakini meluruh melalui β + β + menjadi 92 Zr dengan waktu paruh lebih dari 1,9 tahun
  4. Secara teoritis mampu mengalami Fisi spontan
  5. Produk fisi
  6. Secara teoritis mampu mengalami Fisi spontan
  7. Secara teoritis mampu mengalami Fisi spontan
  8. Produk fisi
  9. Secara teoritis mampu mengalami Fisi spontan
  10. Produk fisi
  11. Diyakini meluruh melalui β − β − menjadi 98 Ru dengan waktu paruh lebih dari 1 tahun
  12. Produk fisi
  13. Digunakan untuk menghasilkan radioisotop 99m Tc yang berguna secara medis
  14. Radionuklida primordial
  15. Produk fisi
  16. Frank N. Von Hippel. Feasibility of Eliminating the Use of Highly Enriched Uranium in the Production of Medical Radioisotopes. Science & Global Security. Desember 2006. Vol. 14 (2 & 3). hlm. 151–162. doi:10.1080/08929880600993071.
  17. Minimizing Molybdenum-99 Contamination In Technetium-99m Pertechnetate From The Elution Of 99 Mo/ 99m Tc Generator.
  18. P. Richards. Technetium-99m: The early days. 1989.
  19. P. Richards. The Technetium-99m Generator. 14 Oktober 1965. doi:10.2172/4589063.
  20. Emerging leader with new solutions in the field of nuclear medicine technology. NorthStar Medical Radioisotopes, LLC.

Sumber dan atribusi

Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 21341138 (2022-07-06T13:28:22Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.