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| 標準原子量 A r °(Bi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ビスマス(83 Bi)には、 184 Biから224 Biまでの41の同位体が知られています。ビスマスには安定同位体はありませんが、非常に長寿命の同位体が1つあります。したがって、標準原子量は次のように表すことができます。208.980 40 (1)。ビスマス209は現在では放射性であることが知られていますが、半減期が約2.01×10 19年であり、これは宇宙の年齢の10億倍以上であるため、従来は安定同位体であると考えられてきました。209 Biの他に、最も安定したビスマス放射性同位体は、半減期が304万年の210m Bi、半減期が368,000年の208 Bi、半減期が32.9年の207 Biであり、いずれも自然界には存在しません。他のすべての同位体の半減期は1年未満であり、ほとんどが1日未満です。自然界に存在する放射性同位体の中で最も安定しているのは、半減期が5.012日の放射性同位体 210 Biです。 210m Bi は、基底状態よりも数桁長い半減期を持つ 核異性体として珍しいものです。
同位体のリスト
- ^ m Bi – 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。
- ^ 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。
- ^ abcd 基底状態と異性体の順序は不明です。
- ^ 以前は4n+1崩壊系列の最終崩壊生成物であると信じられていた
- ^ 原始放射性 同位元素、一部は絶滅した核種237 Npから放射性同位元素として生成する。
- ^ かつては最も重い安定核種であると考えられていた
- ^ ab 238 Uの中間崩壊生成物
- ^ ab 235 Uの中間崩壊生成物
- ^ 232 Thの中間崩壊生成物
- ^ がん治療などの医療に使用されます。
- ^トリウム原子炉の 233 U経由の副産物。
- ^ 237 Npの中間崩壊生成物
ビスマス213
ビスマス 213 ( 213 Bi) は半減期が 45 分で、アルファ線放出により崩壊する。商業的には、線形粒子加速器からの制動放射線光子をラジウムに照射して、その前駆体であるアクチニウム 225を生成することでビスマス 213 を生産することができる。1997 年には、 213 Biと結合した抗体が白血病患者の治療に使用された。この同位体は、さまざまな癌の治療を目的とした標的アルファ線治療(TAT) プログラムでも試されている。 [7]ビスマス 213 は、トリウム原子炉で生成される燃料であるウラン 233の崩壊系列にも含まれる。
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.
- ^ 「標準原子量:ビスマス」CIAAW . 2005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.
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- ^ Doherty, DT; Andreyev, AN; Seweryniak, D.; Woods, PJ; Carpenter, MP; Auranen, K.; Ayangeakaa, AD; Back, BB; Bottoni, S.; Canete, L.; Cubiss, JG; Harker, J.; Haylett, T.; Huang, T.; Janssens, RVF; Jenkins, DG; Kondev, FG; Lauritsen, T.; Lederer-Woods, C.; Li, J.; Müller-Gatermann, C.; Potterveld, D.; Reviol, W.; Savard, G.; Stolze, S.; Zhu, S. (2021年11月12日). 「最も重い既知の陽子放出核185Biの崩壊の謎を解く」. Physical Review Letters . 127 (20): 202501. Bibcode :2021PhRvL.127t2501D. doi :10.1103/PhysRevLett.127.202501. hdl : 20.500.11820/ac1e5604-7bba-4a25-a538-795ca4bdc875 . ISSN 0031-9007. PMID 34860042. S2CID 244089059. 2023年6月20日閲覧。
- ^ Imam, S (2001). 「アルファ線放射体による癌治療の進歩:レビュー」.国際放射線腫瘍学、生物学、物理学誌. 51 (1): 271– 278. doi :10.1016/S0360-3016(01)01585-1. PMID 11516878.
- 同位体組成と標準原子質量:
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- 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。
