Lompat ke isi

Isotop seaborgium

Ensiklopedia Pengetahuan Universitas Islam Sultan Agung
Revisi sejak 28 Agustus 2026 04.11 oleh Maintenance script (bicara | kontrib) (Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi)
(beda) ← Revisi sebelumnya | Revisi terkini (beda) | Revisi selanjutnya → (beda)

Seaborgium (106Sg) adalah sebuah unsur buatan, sehingga berat atom standarnya tidak dapat diberikan. Seperti semua unsur buatan, ia tidak memiliki satu pun isotop stabil. Isotop pertama seaborgium yang disintesis adalah 263mSg pada tahun 1974. Ada 12 radioisotop yang diketahui, mulai dari 258Sg hingga 271Sg dan 2 isomer yang diketahui (261mSg dan 263mSg). Isotop yang berumur paling panjang adalah 269Sg dengan waktu paruh 14 menit.

Daftar isotop

|- | 258Sg | style="text-align:right" | 106 | style="text-align:right" | 152 | 258,11298(44)# | 3,3(10) mdtk
[2,9(+13−7) mdtk] | SF | (beberapa) | 0+ |- | 259Sg | style="text-align:right" | 106 | style="text-align:right" | 153 | 259,11440(13)# | 580(210) mdtk
[0,48(+28−13) dtk] | α | 255Rf | 1/2+# |- | rowspan=2|260Sg | rowspan=2 style="text-align:right" | 106 | rowspan=2 style="text-align:right" | 154 | rowspan=2|260,114384(22) | rowspan=2|3,8(8) mdtk | SF (74%) | (beberapa) | rowspan=2|0+ |- | α (26%) | 256Rf |- | rowspan=3|261Sg | rowspan=3 style="text-align:right" | 106 | rowspan=3 style="text-align:right" | 155 | rowspan=3|261,115949(20) | rowspan=3|230(60) mdtk | α (98,1%) | 257Rf | rowspan=3|7/2+# |- | EC (1,3%) | 261Db |- | SF (0,6%) | (beberapa) |- | style="text-indent:1em" | 261mSg | colspan="3" style="text-indent:2em" | | 92 µdtk | IC | 261Sg | |- | rowspan=2|262Sg[1] | rowspan=2 style="text-align:right" | 106 | rowspan=2 style="text-align:right" | 156 | rowspan=2|262,11634(4) | rowspan=2|8(3) mdtk
[6,9(+38−18) mdtk] | SF (92%) | (beberapa) | rowspan=2|0+ |- | α (8%)[2] | 258Rf |- | 263Sg[3] | style="text-align:right" | 106 | style="text-align:right" | 157 | 263,11829(10)# | 1,0(2) dtk | α | 259Rf | 9/2+# |- | rowspan=2 style="text-indent:1em" | 263mSg | rowspan=2 colspan="3" style="text-indent:2em" | 100(70)# keV | rowspan=2|120 mdtk | α (87%) | 259Rf | rowspan=2|3/2+# |- | SF (13%) | (beberapa) |- | 264Sg | style="text-align:right" | 106 | style="text-align:right" | 158 | 264,11893(30)# | 37 mdtk | SF | (beberapa) | 0+ |- | 265Sg | rowspan=2 style="text-align:right" | 106 | rowspan=2 style="text-align:right" | 159 | rowspan=2|265,12109(13)# | 8(3) dtk | α | 261Rf | |- | 265mSg | 16,2 dtk | α | 261Rf | |- | 266Sg[4] | style="text-align:right" | 106 | style="text-align:right" | 160 | 266,12198(26)# | 360 mdtk | SF | (beberapa) | 0+ |- | rowspan=2|267Sg[5] | rowspan=2 style="text-align:right" | 106 | rowspan=2 style="text-align:right" | 161 | rowspan=2|267,12436(30)# | rowspan=2|1,4 mnt | SF (83%) | (beberapa) | rowspan=2| |- | α (17%) | 263Rf

|- | 269Sg[6] | style="text-align:right" | 106 | style="text-align:right" | 163 | 269,12863(39)# | 14 mnt[7] | α | 265Rf |

|- | rowspan=2|271Sg[8] | rowspan=2 style="text-align:right" | 106 | rowspan=2 style="text-align:right" | 165 | rowspan=2|271,13393(63)# | rowspan=2|2,4 mnt | α (67%) | 267Rf | rowspan=2|3/2+# |- | SF (33%) | (beberapa)

Kronologi penemuan isotop

Isotop Tahun ditemukan Reaksi penemuan
258Sg 1994 209Bi(51V,2n)
259Sg 1985 207Pb(54Cr,2n)
260Sg 1985 208Pb(54Cr,2n)
261gSg 1985 208Pb(54Cr,n)
261mSg 2009 208Pb(54Cr,n)
262Sg 2001 207Pb(64Ni,n) [9]
263Sgm 1974 249Cf(18O,4n) [10]
263Sgg 1994 208Pb(64Ni,n) [11]
264Sg 2006 238U(30Si,4n)
265Sga, b 1993 248Cm(22Ne,5n)
266Sg 2004 248Cm(26Mg,4n) [12]
267Sg 2004 248Cm(26Mg,3n) [13]
268Sg tak diketahui
269Sg 2010 242Pu(48Ca,5n) [14]
270Sg tak diketahui
271Sg 2003 242Pu(48Ca,3n) [15]

Skema peluruhan spektroskopi

261Sg

Isotop yang ditarik kembali

269Sg

Dalam penyintesisan 293Og yang diklaim pada tahun 1999, isotop 269Sg diidentifikasi sebagai produk anak. Ia meluruh melalui emisi alfa 8,74 MeV dengan waktu paruh 22 detik. Klaim itu ditarik kembali pada tahun 2001.[16] Isotop ini akhirnya dibuat pada tahun 2010.

Referensi

  1. Tidak disintesis secara langsung, terjadi dalam rantai peluruhan dari 270 Ds
  2. Dieter Ackermann. 270 Ds and Its Decay Products – Decay Properties and Experimental Masses. The 4th International Conference on the Chemistry and Physics of the Transactinide Elements, 5–11 September 2001, Sochi, Rusia. 8 September 2011.
  3. Tidak disintesis secara langsung, terjadi dalam rantai peluruhan dari 271 Ds
  4. Tidak disintesis secara langsung, terjadi sebagai produk peluruhan dari 270 Hs
  5. Tidak disintesis secara langsung, terjadi sebagai produk peluruhan dari 271 Hs
  6. Tidak disintesis secara langsung, terjadi dalam rantai peluruhan dari 285 Fl
  7. sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia
  8. Tidak disintesis secara langsung, terjadi dalam rantai peluruhan dari 287 Fl
  9. lihat darmstadtium
  10. Ghiorso, A., Nitschke, J. M., Alonso, J. R., Alonso, C. T., Nurmia, M., Seaborg, G. T., Hulet, E. K., Lougheed, R. W. Element 106. Phys. Rev. Lett. 1974. Vol. 33 (25). hlm. 1490–1493. doi:10.1103/PhysRevLett.33.1490.
  11. lihat darmstadtium
  12. lihat hasium
  13. lihat hasium
  14. lihat flerovium
  15. lihat flerovium
  16. lihat oganeson

Sumber dan atribusi

Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 28892497 (2026-01-26T01:26:13Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.