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Eine Zerfallsreihe im allgemeinen Sinn ist die Abfolge der nacheinander entstehenden Produkte eines radioaktiven Zerfalls Sie bildet sich indem ein Radionuklid sich in ein anderes dieses in ein drittes umwandelt usw zerfallt Das zuerst entstehende Nuklid wird Tochternuklid genannt das dem Tochternuklid folgende Enkelnuklid das dem Enkelnuklid folgende Urenkelnuklid usw Aus einer vorhandenen Menge eines instabilen Nuklids bildet sich durch Zerfall ein Gemisch der Nuklide die ihm in der Zerfallsreihe folgen bevor irgendwann alle Atomkerne die Reihe bis zum Endnuklid durchlaufen haben In dem Gemisch sind Nuklide mit kurzer Halbwertszeit nur in geringer Menge vorhanden wahrend solche mit langerer Halbwertszeit sich entsprechend starker ansammeln Inhaltsverzeichnis 1 Die drei naturlichen Zerfallsreihen 2 Eine vierte Zerfallsreihe 3 Lage in der Nuklidkarte 4 Historische Bezeichnungen 5 Berechnung der Konzentration von Nukliden einer Zerfallsreihe 6 Radionuklide ausserhalb der Zerfallsreihen 7 Siehe auch 8 Weblinks 9 EinzelnachweiseDie drei naturlichen Zerfallsreihen BearbeitenPraktisch und historisch wichtig sind die Zerfallsreihen der drei primordialen Radionuklide Uran 238 Uran 235 und Thorium 232 auch Naturlich radioaktive Familien genannt 1 Sie entstehen durch Alpha und Beta Zerfall die mehr oder weniger regelmassig abwechselnd aufeinander folgen Manche der beteiligten Nuklide haben auch die alternativ mogliche aber seltene Zerfallsart Spontanspaltung sie fuhrt aus der jeweiligen Zerfallsreihe hinaus und wird hier nicht beachtet Ein Alphazerfall verringert die Massenzahl des Atomkerns um 4 Einheiten ein Betazerfall lasst sie unverandert Schreibt man die Massenzahl A als A 4n m dabei ist n irgendeine naturliche Zahl und m eine der Zahlen 0 1 2 oder 3 bleibt deshalb m innerhalb einer solchen Zerfallsreihe stets konstant Die drei genannten Anfangsnuklide haben verschiedene Werte von m Daher erzeugt Uran 238 die 4n 2 Reihe oder Uran Radium Reihe mit dem Endnuklid Blei 206 Uran 235 die 4n 3 Reihe oder Uran Actinium Reihe mit dem Endnuklid Blei 207 Thorium 232 die 4n Reihe oder Thorium Reihe mit dem Endnuklid Blei 208 Thorium 232 ist zwar primordial aber nach heutiger Kenntnis sind auch seine Vorgangernuklide bis zum Plutonium 244 auf der Erde vorhanden 2 Eine vierte Zerfallsreihe BearbeitenIn der obigen 4n m Systematik fehlt eine Reihe mit m 1 Da es im Massenzahlbereich von Uran und Thorium kein primordiales Nuklid mit A 4n 1 gibt kommt eine solche Zerfallsreihe in der Natur nicht mehr vor Der Systematik zuliebe wird aber die Zerfallsreihe der kunstlich erzeugbaren Nuklide Plutonium 241 oder Neptunium 237 die Neptunium Reihe als diese fehlende vierte Reihe betrachtet 3 Nur das letzte Radionuklid dieser Reihe Bismut 209 ist wegen seiner extrem langen Halbwertszeit noch vorhanden Es wurde lange fur das Endnuklid gehalten bis 2003 entdeckt wurde dass es ein Alphastrahler mit 19 Trillionen Jahren Halbwertszeit ist Das Endnuklid ist daher Thallium 205 Geringe Mengen Np 237 entstehen durch n 2n Reaktionen ein schnelles Neutron trifft auf und wird absorbiert zwei Neutronen werden ausgestossen in Uran 238 gefolgt von Betazerfall des kurzlebigen Uran 237 Die dafur benotigten schnellen Neutronen stammen aus Spontanspaltung oder kosmischer Strahlung Diese Reaktion ist jedoch derart selten dass inzwischen menschengemachtes Np 237 in weit grosseren Ausmass auf der Erde vorhanden ist als jenes welches diesem Prozess entspringt Die Reaktion welche in Kernreaktoren ublicherweise zum grossten Anteil Np 237 betragt ist Neutroneneinfang in Uran 235 welcher nicht zur Spaltung fuhrt bei thermischen Neutronen erfolgt in etwa 14 5 der Reaktionen zwischen 235U und Neutronen keine Spaltung sondern die Bildung von 236U gefolgt von Neutroneneinfang in Uran 236 und wiederum Betazerfall von Uran 237 Im Naturreaktor Oklo herrschten vor fast zwei Milliarden Jahren sehr ahnliche Bedingungen wie in menschengemachten Leichtwasserreaktoren sodass zweifellos auch Np 237 gebildet wurde Dies ist jedoch seither zerfallen Aufgrund der hoheren Geschwindigkeit der Neutronen Abwesenheit von Neutronenmoderatoren der geringen Menge verfugbaren 235U und der im Vergleich zu Kernreaktoren niedrigen Neutronenflussdichte ist die oben beschriebene Reaktion in Uranerzen heutzutage jedoch kaum noch anzutreffen Eine weitere Quelle von Np 237 ist der Zerfall von Americium 241 Dieses kunstliche Radionuklid ist ein Alphastrahler mit 432 Jahren Halbwertszeit und findet in Rauchmeldern vor allem im angloamerikanischen Raum Anwendung Da insbesondere in der Vergangenheit die Entsorgung nicht immer sachgemass erfolgte sind inzwischen geringe aber nachweisbare Mengen Neptunium in die Umwelt gelangt sodass diese Zerfallsreihe reaktiviert worden ist Lage in der Nuklidkarte BearbeitenNeutronenzahl N 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 Curium Z 96 242Cm nbsp 244Cm nbsp 246Cm nbsp Americium Z 95 240Am nbsp nbsp 241Am nbsp 242Am nbsp nbsp 243Am nbsp 244Am nbsp Plutonium Z 94 236Pu nbsp 237Pu nbsp nbsp 238Pu nbsp 239Pu nbsp 240Pu nbsp 241Pu nbsp nbsp 242Pu nbsp 243Pu nbsp 244Pu nbsp Neptunium Z 93 233Np nbsp nbsp 234Np nbsp 235Np nbsp nbsp 236Np nbsp nbsp nbsp 237Np nbsp 238Np nbsp 239Np nbsp 240Np nbsp Uran Z 92 230U nbsp 231U nbsp nbsp 232U nbsp 233U nbsp 234U nbsp 235U nbsp 236U nbsp 237U nbsp 238U nbsp 239U nbsp 240U nbsp Protactinium Z 91 229Pa nbsp nbsp 230Pa nbsp nbsp nbsp 231Pa nbsp 232Pa nbsp nbsp 233Pa nbsp 234Pa nbsp Thorium Z 90 226Th nbsp 227Th nbsp 228Th nbsp 229Th nbsp 230Th nbsp 231Th nbsp nbsp 232Th nbsp 233Th nbsp 234Th nbsp Actinium Z 89 225Ac nbsp 226Ac nbsp nbsp nbsp 227Ac nbsp nbsp 228Ac nbsp Radium Z 88 221Ra nbsp 222Ra nbsp 223Ra nbsp 224Ra nbsp 225Ra nbsp 226Ra nbsp 227Ra nbsp 228Ra nbsp Francium Z 87 221Fr nbsp nbsp 222Fr nbsp 223Fr nbsp nbsp Radon Z 86 217Rn nbsp 218Rn nbsp 219Rn nbsp 220Rn nbsp 222Rn nbsp Astat Z 85 215At nbsp 217At nbsp nbsp 218At nbsp nbsp 219At nbsp nbsp Polonium Z 84 210Po nbsp 211Po nbsp 212Po nbsp 213Po nbsp 214Po nbsp 215Po nbsp nbsp 216Po nbsp 218Po nbsp nbsp Bismut Z 83 209Bi nbsp 210Bi nbsp nbsp 211Bi nbsp nbsp 212Bi nbsp nbsp 213Bi nbsp nbsp 214Bi nbsp nbsp 215Bi nbsp Blei Z 82 206Pb 207Pb 208Pb 209Pb nbsp 210Pb nbsp nbsp 211Pb nbsp 212Pb nbsp 214Pb nbsp Thallium Z 81 205Tl 206Tl nbsp 207Tl nbsp 208Tl nbsp 209Tl nbsp 210Tl nbsp Quecksilber Z 80 206Hg nbsp Neutronenzahl N 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 Legende Uran Radium Reihe Uran Actinium Reihe Plutonium Thorium Reihe Plutonium Neptunium Reihe Pfeile nicht massstablich Fortsetzung Fortsetzung Fortsetzung Fortsetzung Historische Bezeichnungen BearbeitenIn der klassischen Zeit der Erforschung der radioaktiven Zerfallsreihen also im fruhen 20 Jahrhundert wurden die verschiedenen Nuklide mit anderen Namen bezeichnet an denen sich die Zugehorigkeit zu einer naturlichen Zerfallsreihe und die Ahnlichkeit in den Eigenschaften erkennen liess z B sind Radon Thoron und Actinon allesamt Edelgase 4 Aktueller Name Historischer Name Langversion des Namens238U UI Uran I235U AcU Actinuran234U UII Uran II234mPa UX2 Uran X2234Pa UZ Uran Z231Pa Pa Protactinium234Th UX1 Uran X1232Th Th Thorium231Th UY Uran Y230Th Io Ionium228Th RdTh Radiothor227Th RdAc Radioactinium228Ac MsTh2 Mesothor 2227Ac Ac Actinium228Ra MsTh1 Mesothor 1226Ra Ra Radium224Ra ThX Thorium X223Ra AcX Actinium X223Fr AcK Actinium K222Rn Rn Radon220Rn Tn Thoron219Rn An Actinon218Po RaA Radium A216Po ThA Thorium A215Po AcA Actinium A214Po RaC Radium C 212Po ThC Thorium C 211Po AcC Actinium C 210Po RaF Radium F214Bi RaC Radium C212Bi ThC Thorium C211Bi AcC Actinium C210Bi RaE Radium E214Pb RaB Radium B212Pb ThB Thorium B211Pb AcB Actinium B210Pb RaD Radium D208Pb ThD Thorium D207Pb AcD Actinium D206Pb RaG Radium G210Tl RaC Radium C 208Tl ThC Thorium C 207Tl AcC Actinium C Die drei naturlichen Zerfallsreihen sahen in dieser alten Bezeichnungsweise folgendermassen aus Uran Radium Reihe UI UX1 UX2 UZ UII Io Ra Rn RaA RaB RaC RaC oder RaC RaD RaE RaF RaG Uran Actinium Reihe AcU UY Pa Ac RdAc oder AcK AcX An AcA AcB AcC AcC oder AcC AcD Thorium Reihe Th MsTh1 MsTh2 RdTh ThX Tn ThA ThB ThC ThC oder ThC ThDBerechnung der Konzentration von Nukliden einer Zerfallsreihe BearbeitenNuklide zerfallen nach einer Kinetik erster Ordnung vgl Zerfallsgesetz so dass die zeitabhangige Konzentration eines einzelnen Nuklids recht einfach zu berechnen ist Die Fragestellung wird deutlich komplizierter wenn das Nuklid als Glied einer Zerfallsreihe aus Vorlaufernukliden laufend nachgebildet wird Ein kurzer und ubersichtlicher Weg zur Berechnung seiner Konzentration unter dieser Voraussetzung findet sich bei Jens Christoffers 1986 5 der Autor gibt auch einen Algorithmus zur Programmierung der Berechnung an Radionuklide ausserhalb der Zerfallsreihen BearbeitenEs gibt einige Betastrahler welche nicht aufgrund zu hoher Atommasse sondern aufgrund des instabilen Verhaltnisses von Neutronen zu Protonen radioaktiv sind Dies ist der Grund fur die Lucken im Periodensystem der stabilen Elemente bei den Kernladungszahlen 43 und 61 abgesehen von diesen beiden haben alle Elemente von Wasserstoff bis Blei nach heutiger Kenntnis mindestens ein stabiles Isotop aber kein Element mit Kernladungszahl gt 82 hat stabile Isotope Die Elemente Technetium und Promethium welche dieser Kernladungszahl entsprechen wurden erstmals als Spaltprodukte nachgewiesen und entsprechend benannt das durch Technologie entdeckte Element bzw das Element des Feuerbringers Jedoch ist inzwischen bekannt dass sie in der Natur in extrem geringer Konzentration durch Spontanspaltung entstehen und respektive durch Betazerfall wieder zerstort werden Technetium 99 das bedeutendste wenn auch nicht das langlebigste Technetium Isotop wird jedoch auch durch Neutroneneinfang in Molybdan 98 gefolgt von Betazerfall hergestellt Diese Produktionsmethode wird vom Menschen angewandt kommt jedoch auch in der Natur vor wenn Molybdanmineralien entsprechenden Neutronenstromen ausgesetzt sind Mengenmassig der bedeutendste Betastrahler auf Erden und auch im menschlichen Korper ist jedoch Kalium 40 ein sehr langlebiges Kalium Isotop welches sowohl zu Argon 40 als auch haufiger zu Calcium 40 zerfallen kann Die Menge an Kalium 40 welche einst auf Erden vorhanden gewesen sein muss lasst sich nicht nur durch Zuruckrechnen abschatzen sondern auch anhand der Tatsache dass Argon das dritthaufigste Gas der Erdatmosphare ist und dabei anders als Argon in der Sonne fast ausschliesslich aus 40Ar besteht also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit aus dem Zerfall von 40K entstanden ist Beryllium 8 ist derartig instabil dass in Sternen das Heliumbrennen das beinahe gleichzeitige Aufeinandertreffen dreier Alphateilchen erfordert da Beryillium 8 binnen Bruchteilen von Sekunden in zwei Alphateilchen zerfallt Da es nicht durch radioaktiven Zerfall entsteht ist Beryllium kein Mitglied einer Zerfallsreihe auch wenn seine Massenzahl 2a 0 ist Kosmogene Radionuklide finden sich auf der Erde in einem dynamischen Fliessgleichgewicht wobei in der oberen Atmosphare grossenordnungsmassig so viel gebildet wird wie im gleichen Zeitraum zerfallt Bekanntestes dieser Radionuklide ist Kohlenstoff 14 welches zur Datierung mittels Radiokarbonmethode genutzt wird Siehe auch BearbeitenFajans soddysche VerschiebungssatzeWeblinks Bearbeiten nbsp Commons Zerfallsreihe Sammlung von Bildern Videos und AudiodateienEinzelnachweise Bearbeiten Karlsruher Nuklidkarte Nachdruck der 6 Auflage Karlsruhe 1998 D C Hoffman F O Lawrence J L Mewherter F M Rourke Detection of Plutonium 244 in Nature In Nature 234 1971 S 132 134 doi 10 1038 234132a0 E B Paul Nuclear and Particle Physics North Holland 1969 S 41 C M Lederer J M Hollander I Perlman Table of Isotopes 6 Auflage Wiley amp Sons New York 1968 https www uni oldenburg de fileadmin user upload chemie ag occhris download pdf1 pdfRadioaktive Zerfallsreihen Thorium Reihe Neptunium Reihe Uran Radium Reihe Uran Actinium Reihe Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Zerfallsreihe amp oldid 234454564