| Umum | |
|---|---|
| Simbol | 36Cl |
| Nama | klorin-36, Cl-36 |
| Proton (Z) | 17 |
| Neutron (N) | 19 |
| Data nuklida | |
| Kelimpahan alam | 7×10−13 |
| Waktu paruh (t1/2) | 3,01×105 years[1] |
| Produk peluruhan | 36Ar |
| Mode peluruhan | |
| Mode peluruhan | Energi peluruhan (MeV) |
| β− | 0,710 MeV[2] |
| EC | 1,142 MeV[2] |
| Isotop klorin Tabel nuklida lengkap | |
Klorin-36 (36Cl) adalah isotop klorin yang radioaktif dengan waktu paruh sekitar 301.000 tahun. Isotop ini meluruh terutama (sekitar 98%) melalui peluruhan beta-minus menjadi 36Ar, sedangkan sisanya meluruh melalui penangkapan elektron menjadi 36S.[1] Isotop kosmogenik ini terdapat secara alami dalam klorin bersama dua isotop stabilnya.
Sejumlah sangat kecil 36Cl radioaktif terdapat di lingkungan, dengan rasio sekitar (7–10) × 10−13 banding 1 terhadap isotop-isotop klorin yang stabil.[3][4] Rasio 36Cl/Cl ini kadang-kadang disingkat sebagai R36Cl. Nilai tersebut setara dengan konsentrasi sekitar 1 Bq/(kg Cl).
36Cl dihasilkan di atmosfer melalui spalasi 36Ar akibat interaksi dengan proton sinar kosmik. Pada lapisan paling atas litosfer, 36Cl terbentuk terutama melalui aktivasi neutron termal pada 35Cl serta spalasi 39K dan 40Ca.[3] Di lingkungan bawah permukaan, penangkapan muon oleh 40Ca menjadi mekanisme pembentukan yang lebih penting.[3] Pada permukaan laut, laju produksi akibat spalasi di dalam batuan sekitar 4.200 atom 36Cl/yr/mol 39K dan 3.000 atom 36Cl/yr/mol 40Ca.[3]
Waktu paruh isotop ini menjadikannya sangat sesuai untuk penanggalan geologi pada rentang usia sekitar 60.000 hingga 1 juta tahun.[5] Sifat-sifatnya juga membuatnya berguna sebagai proksi untuk mengkarakterisasi intensitas pembombardiran partikel kosmik dan aktivitas Matahari pada masa lalu.[6]
Selain itu, sejumlah besar 36Cl dihasilkan akibat iradiasi air laut selama uji coba senjata nuklir di atmosfer dan bawah air antara 1952 hingga 1958. Waktu tinggal 36Cl di atmosfer adalah sekitar 2 tahun. Oleh karena itu, isotop ini digunakan sebagai penanda untuk mengidentifikasi air di permukaan tanah dan air tanah yang berasal dari periode tahun 1950-an. 36Cl juga telah dimanfaatkan dalam berbagai bidang ilmu kebumian lainnya, termasuk untuk penanggalan inti es dan sedimen.
Lihat pula
Referensi
- 1 2 Kondev, F.G.; Wang, M.; Huang, W.J.; Naimi, S.; Audi, G. (2021). "The NUBASE2020 evaluation of nuclear properties" (PDF). Chinese Physics C. 45 (3): 030001. doi:10.1088/1674-1137/abddae.
- 1 2 National Nuclear Data Center. "NuDat 2.x database". Laboratorium Nasional Brookhaven.
- 1 2 3 4 M. Zreda; et al. (1991). "Cosmogenic chlorine-36 production rates in terrestrial rocks". Earth and Planetary Science Letters. 105 (1–3): 94–109. Bibcode:1991E&PSL.105...94Z. doi:10.1016/0012-821X(91)90123-Y.
- ↑ M. Sheppard and M. Herod (2012). "Variation in background concentrations and specific activities of 36Cl, 129I and U/Th-series radionuclides in surface waters". Journal of Environmental Radioactivity. 106: 27–34. doi:10.1016/j.jenvrad.2011.10.015. PMID 22304997.
- ↑ "Chlorine". Isotopes & Hydrology.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Status URL (link) - ↑ Paleari, Chiara I.; F. Mekhaldi; F. Adolphi; M. Christl; C. Vockenhuber; P. Gautschi; J. Beer; N. Brehm; T. Erhardt; H.-A. Synal; L. Wacker; F. Wilhelms; R. Muscheler (2022). "Cosmogenic radionuclides reveal an extreme solar particle storm near a solar minimum 9125 years BP". Nat. Commun. 13 (214). doi:10.1038/s41467-021-27891-4. hdl:20.500.11850/527622. PMC 8752676.