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| 標準原子量 A r °(Al) | |||||||||||||||||||||||||
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アルミニウムまたはアルミニウム(13 Al)には、21 Alから43 Alまでの23の同位体と4つの異性体が知られています。27 Al (安定同位体)と26 Al(放射性同位体、t 1/2 =7.2 × 10 5 y)は自然界に存在しますが、27 Alはほぼすべての天然アルミニウムを構成しています。26 Al以外の放射性同位体の半減期は7分未満で、ほとんどが1秒未満です。標準原子量は26.981 5385 (7)。26 Alは、宇宙線陽子による破砕反応によって大気中のアルゴンから生成される。アルミニウム同位体は、海洋堆積物、マンガン団塊、氷河氷、岩石露出部の石英、隕石の年代測定に実用化されている。 26 Alと10 Beの比率は、10 5~ 10 6年のスケールで堆積物の輸送、堆積、貯蔵、埋没時間、浸食の役割を研究するために使用されている。 [要出典] 26 Alは隕石の研究でも重要な役割を果たしている。
同位体のリスト
- ^ m Al – 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。
- ^ 崩壊のモード:
- ^ 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。
- ^ ab # – # 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。
- ^ 太陽系の初期の歴史や隕石の放射年代測定に使用
- ^ 宇宙起源
アルミニウム-26

宇宙起源 アルミニウム 26 は、月と隕石の研究で初めて説明されました。隕石の破片は、母天体から離れた後に宇宙を移動する間に強力な宇宙線照射にさらされ、大量の26 Al が生成されます。地球に落下した後、大気の遮蔽により隕石の破片はそれ以上の26 Al 生成から保護され、その崩壊を利用して隕石の地球上の年齢を判定できます。隕石の研究では、26 Al が惑星系の形成時に比較的豊富であったことも示されています。ほとんどの隕石学者は、45 億 5000 万年前に形成されたいくつかの小惑星の溶融と分化は、 26 Al の崩壊によって放出されたエネルギーによるものだと考えています。 [11]
参考文献
- ^ abcd 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.
- ^ Mougeot, X. (2019). 「電子捕獲崩壊の高精度計算に向けて」.応用放射線同位体. 154 (108884). doi :10.1016/j.apradiso.2019.108884.
- ^ 「標準原子量:アルミニウム」CIAAW . 2017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.
- ^ Wang, Meng; Huang, WJ; Kondev, FG; Audi, G.; Naimi, S. (2021). 「AME 2020 原子質量評価 (II)。表、グラフ、参考文献*」。Chinese Physics C . 45 (3): 030003. doi :10.1088/1674-1137/abddaf.
- ^ Kostyleva, D.; Xu, X.-D.; Mukha, I.; et al. (2024-09-03). 「陽子非結合核21Alの観測と分光法」 . Physical Review C . 110 (3). arXiv : 2406.04771 . doi :10.1103/PhysRevC.110.L031301. ISSN 2469-9985.
- ^ Campbell, S. E.; Bollen, G.; Brown, B. A.; Dockery, A.; Ireland, C. M.; Minamisono, K.; Puentes, D.; Rickey, B. J.; Ringle, R.; Yandow, I. T.; Fossez, K.; Ortiz-Cortes, A.; Schwarz, S.; Sumithrarachchi, C. S.; Villari, A. C. C. (2024年4月9日). 「陽子ドリップラインハロー候補Al 22の精密質量測定」. Physical Review Letters . 132 (15). doi :10.1103/PhysRevLett.132.152501.
- ^ ab “Physics 6805 Topics in Nuclear Physics”. オハイオ州立大学. 2021年9月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年6月12日閲覧。
- ^ ab Crawford, HL; Tripathi, V.; Allmond, JM; et al. (2022). 「中性子ドリップラインに向かってN = 28を越える:FRIBでの半減期の最初の測定」. Physical Review Letters . 129 (212501): 212501. Bibcode :2022PhRvL.129u2501C. doi : 10.1103/PhysRevLett.129.212501 . PMID 36461950. S2CID 253600995.
- ^ Diehl, R (2005年12月13日). 「内銀河の26Al」(PDF) .天文学と天体物理学. 449 (3): 1025–1031. doi : 10.1051/0004-6361:20054301 . 2019年6月12日閲覧。
- ^ RT Dodd (1986). Thunderstones and Shooting Stars . ハーバード大学出版局. pp. 89–90. ISBN 978-0-674-89137-1。
外部リンク
- バークレー研究所同位体プロジェクトのアルミニウム同位体データ
