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Tellure-130 (Te-130)
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| Point de fusion | 722,66 K (449,51 °C, 841,12 °F) | |||
| point d'ébullition | 1261 K (988 °C, 1810 °F) | |||
| Densité à l'état liquide (au point de fusion) | 5,70 g/cm3 | |||
| Chaleur de fusion | 17,49 kJ/mol | |||
| Chaleur de vaporisation | 114,1 kJ/mol | |||
| Capacité thermique molaire | 25,73 J/(mol K) | |||
description du produit
Le tellure naturel possède huit isotopes. Six d'entre eux, le 120Te, le 122Te, le 123Te, le 124Te, le 125Te et le 126Te, sont stables. Les deux autres, le 128Te et le 130Te, sont légèrement radioactifs et présentent des demi-vies extrêmement longues, dont 2,2 × 1024 ans pour le 128Te. Il s'agit de la demi-vie la plus longue connue parmi tous les radionucléides, soit environ 160 billions (1012) fois l'âge de l'univers connu.
On connaît également 31 autres radio-isotopes artificiels du tellure, dont les masses atomiques varient de 104 à 142 et les périodes radioactives inférieures ou égales à 19 jours. De plus, 17 isomères nucléaires sont connus, avec des périodes radioactives pouvant atteindre 154 jours. À l'exception du béryllium-8 et des branches d'émission alpha retardée par effet bêta de certains nucléides plus légers, le tellure (104Te à 109Te) est le deuxième élément le plus léger dont les isotopes subissent une désintégration alpha, l'antimoine étant le plus léger.
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