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| 標準原子量 A r °(Re) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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天然に存在するレニウム(75 Re)は、安定している(ただし崩壊すると予測されている)185 Reが37.4%、不安定だが半減期が非常に長い(4.12×10 10年)187 Reが62.6%です。[ 4 ]安定同位体が知られている元素のうち、インジウムとテルルだけが、同様に長寿命放射性同位体よりも少ない存在量で安定同位体とともに存在します。
他に36種の不安定同位体が認められており、最も長寿命なものは半減期が70日の183 Re、半減期が38日の184 Re、半減期が3.7186日の186 Re、半減期が64.0時間の182 Re、半減期が24.3時間の189 Reである。また、多数の異性体も存在し、最も長寿命なものは半減期が20万年の186m Reと、半減期が177.25日の184m Reである。 [5]その他すべての半減期は1日未満である。
同位体のリスト
- ^ m Re – 励起核異性体。
- ^ ( ) – 不確実性 (1 σ ) は、対応する最後の数字の後の括弧内に簡潔に示されます。
- ^ # – # でマークされた原子質量: 値と不確実性は純粋な実験データからではなく、少なくとも部分的に質量表面 (TMS) の傾向から導き出されました。
- ^ 大胆な半減期 – ほぼ安定しており、半減期は宇宙の年齢よりも長い。
- ^ abc # – # でマークされた値は、純粋に実験データから導き出されたものではなく、少なくとも部分的には近隣核種の傾向 (TNN) から導き出されたものです。
- ^ 崩壊のモード:
- ^ 太字の斜体記号は娘製品です – 娘製品はほぼ安定しています。
- ^ 太字の記号は娘製品です – 娘製品は安定しています。
- ^ ( ) スピン値 – 弱い割り当て引数によるスピンを示します。
- ^ α崩壊して 181 Taになると考えられている
- ^理論的には 186 Osへのβ崩壊が可能[1] [9]
- ^ 原始 放射性核種
- ^ レニウム-オスミウム年代測定に使用
- ^完全に イオン化された場合、半減期32.9年の束縛状態β崩壊を起こすことができる。
- ^ 183 Taへのα崩壊も起こると理論化されている
レニウム186
参考文献
- ^ ab Kondev, FG; Wang, M.; Huang, WJ; Naimi, S.; Audi, G. (2021). 「NUBASE2020による核特性の評価」(PDF) . Chinese Physics C. 45 ( 3): 030001. doi :10.1088/1674-1137/abddae.
- ^ 「標準原子量:レニウム」CIAAW 1973年。
- ^ Prohaska, Thomas; Irrgeher, Johanna; Benefield, Jacqueline; Böhlke, John K.; Chesson, Lesley A.; Coplen, Tyler B.; Ding, Tiping; Dunn, Philip JH; Gröning, Manfred; Holden, Norman E.; Meijer, Harro AJ (2022-05-04). 「元素の標準原子量2021(IUPAC技術レポート)」.純粋および応用化学. doi :10.1515/pac-2019-0603. ISSN 1365-3075.
- ^ Bosch, F.; Faestermann, T.; Friese, J.; et al. (1996). 「完全にイオン化された187 Reの束縛状態β −崩壊の観測: 187 Re- 187 Os 宇宙年代測定法」. Physical Review Letters . 77 (26): 5190–5193. Bibcode :1996PhRvL..77.5190B. doi :10.1103/PhysRevLett.77.5190. PMID 10062738.
- ^ abc ジャニアク、Ł.;ギエルリク、M. R.プロコポヴィッチ、G.マデヨフスキー。ロンカ、S. Rzadkiewicz、J.キャロル、JJ。キアラ、CJ (2022)。 「 184 Reの 188 keV 異性体の半減期」。物理的レビュー C . 106 (44303): 044303。ビブコード:2022PhRvC.106d4303J。土井:10.1103/PhysRevC.106.044303。S2CID 252792730。
- ^ ページ、RD;ビアンコ、L.イリノイ州ダービー。ウシタロ、J.ジョス、DT;グラーン、T.ハーツバーグ、RD、パカリネン、J.トムソン、J.エックハウト、S.グリーンリーズ、PT;ジョーンズ首相。ジュリン、R.ユーティネン、S.ケテルハット、S.レイノ、M.レッペネン、A.-P.ナイマン、M.ラキラ、P.サレン、J.スコーリー、C.ステア、A.オルニージョス、MB ゴメス。アル・カリリ、JS。キャノン、AJ。スティーブンソンPD。エルテュルク、S.ゴール、B.ハディニア、B.ヴェンハート、M.シンプソン、J. (2007 年 6 月 26 日)。 「Re 159のα崩壊とTa 155からの陽子放出」。Physical Review C . 75 (6): 061302. Bibcode :2007PhRvC..75f1302P. doi :10.1103/PhysRevC.75.061302. ISSN 0556-2813 . 2023年6月12日閲覧。
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- ^ イリノイ州ダービー;ページ、RD;ジョス、DT;シンプソン、J.ビアンコ、L.ルーマニア州クーパー。エックハウト、S.エルテュルク、S.ゴール、B.グラーン、T.グリーンリーズ、PT;ハディニア、B.ジョーンズ首相。ジャドソン、DS;ジュリン、R.ユーティネン、S.ケテルハット、S.レイノ、M.レッペネン、A. -P.ナイマン、M.ラキラ、P.サレン、J.スコーリー、C.ステア、AN。ウシタロ、J.ヴェンハート、M. (2011 年 1 月 10 日) 「160Re における高スピン異性体の崩壊: プロトンドリップラインを超えた単粒子構造の変化」。物理学の文字 B。695 (1): 78–81。Bibcode :2011PhLB..695...78D。土井:10.1016/j.physletb.2010.10.052。ISSN 0370-2693。
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- 同位体組成と標準原子質量:
- de Laeter, John Robert ; Böhlke, John Karl ; De Bièvre, Paul ; Hidaka, Hiroshi ; Peiser, H. Steffen ; Rosman, Kevin JR ; Taylor, Philip DP (2003). 「元素の原子量。レビュー 2000 (IUPAC 技術レポート)」。純粋および応用化学。75 (6): 683–800。doi : 10.1351/pac200375060683。
- Wieser, Michael E. (2006). 「元素の原子量 2005 (IUPAC 技術レポート)」.純粋および応用化学. 78 (11): 2051–2066. doi : 10.1351/pac200678112051 .
- 「ニュースとお知らせ: 標準原子量の改訂」国際純正応用化学連合。2005 年 10 月 19 日。
- 半減期、スピン、異性体データは、以下のソースから選択されています。
- アウディ、ジョルジュ。ベルシヨン、オリヴィエ。ジャン・ブラショー。Wapstra、Aaldert Hendrik (2003)、「核および崩壊特性の NUBASE 評価」、核物理学 A、729 : 3–128、Bibcode :2003NuPhA.729....3A、doi :10.1016/j.nuclphysa.2003.11。 001
- 国立核データセンター。「NuDat 2.x データベース」。ブルックヘブン国立研究所。
- ホールデン、ノーマン E. (2004)。「11. 同位体の表」。ライド、デビッド R. (編)。CRC化学および物理学ハンドブック(第 85 版)。フロリダ州ボカラトン: CRC プレス。ISBN 978-0-8493-0485-9。
