Loading article…
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準原子量 A r °(Ba) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天然に存在するバリウム(56 Ba)は、6つの安定同位体と1つの非常に長寿命の放射性原始同位体であるバリウム130の混合物であり、2001年に地球化学的手段(岩石中の娘核種キセノン130の存在分析による)によって不安定であることが確認されました。[4]この核種は二重電子捕獲(電子2個を吸収し、ニュートリノを2個放出)によって崩壊し、半減期は(0.5~2.7)×10 21年(宇宙の年齢の 約10 11倍)です。
130 Baのほかに、合計 33 種類の放射性同位体が知られています。これらのうち最も長寿命なのは133 Ba で、半減期は 10.51 年です。その他の放射性同位体の半減期はすべて 2 週間未満です。最も長寿命な異性体は133m Baで、半減期は 38.9 時間です。より短寿命な137m Ba (半減期 2.55 分) は、一般的な核分裂生成物であるセシウム 137の崩壊生成物として発生します。
バリウム 114 はクラスター崩壊を起こし、安定した12 Cの核を放出して102 Sn を生成すると予測されています。ただし、この崩壊はまだ観測されておらず、このような崩壊の分岐比の上限は 0.0034% です。
同位体のリスト
- ^ m Ba – 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。
- ^ # – # 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。
- ^ 原始放射性同位元素
- ^ β + β +崩壊を起こして132 Xeになり、半減期は3×10 20年を超えると考えられている。
- ^ abcdefg 核分裂生成物
参考文献
- ^ abcde 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:バリウム」CIAAW 1985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.
- ^ Meshik, AP; Hohenberg, CM; Pravdivtseva, OV; Kapusta, YS (2001). 「130Baと132Baの弱い崩壊:地球化学的測定」. Physical Review C . 64 (3): 035205–1–035205–6. Bibcode :2001PhRvC..64c5205M. doi :10.1103/PhysRevC.64.035205.
- ^ 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.
- ^ ab Zheng、KK;ペトラーチェ、CM。張、ZH;アスティエ、A. Lv、BF;グリーンリーズ、PT;グラーン、T.ジュリン、R.ユーティネン、S.ルオマ、M.オジャラ、J.パカリネン、J.パルタネン、J.ラキラ、P.ルオザライネン、P.サンドゼリウス、M.サレン、J.タン、H.ウシタロ、J.ジンバ、G.シダーウォール、B.アクタス、ö。エルトプラク、A.チャン、W.グオ、S.リュー、ML;周、XH。クティ、I。ニャコ、BM;ソーラー、D.ティマール、J.アンドレオイウ、C.ドンセル、M.ジョス、DT; Page, RD (2021年7月30日). 「Ba 119の中性子励起」. Physical Review C. 104 ( 1). doi :10.1103/PhysRevC.104.014326.
- 同位体質量:
- 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
- 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)」。純正および応用化学。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。
- 130 Ba
の半減期:
- AP Meshik; CM Hohenberg; OV Pravdivtseva; Ya. S. Kapusta (2001). 「130Ba と 132Ba の弱い崩壊: 地球化学測定」. Physical Review C . 64 (3): 035205 [6 ページ]. Bibcode :2001PhRvC..64c5205M. doi :10.1103/PhysRevC.64.035205.
- M. Pujol; B. Marty; P. Burnard ; P. Philippot (2009)。「始生代重晶石中のキセノン:130 Ba の弱い崩壊、質量依存の同位体分別および重晶石形成への影響」。Geochimica et Cosmochimica Acta。73 ( 22): 6834– 6846。Bibcode :2009GeCoA..73.6834P。doi :10.1016/ j.gca.2009.08.002 。
