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| 標準原子量 A r °(Ce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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天然のセリウム(58 Ce)は、 136 Ce、138 Ce、140 Ce、142 Ceの4つの安定同位体で構成されています。140 Ceが最も豊富(天然存在比88.48%)で、理論上安定している唯一の同位体です。136 Ce、138 Ce、142 Ceは二重ベータ崩壊を起こすと予測されていますが、このプロセスはこれまで観測されていません。特性評価されている放射性同位体は35種類あり、最も安定しているのは半減期が284. 893日の144 Ce、半減期が137.640日の139 Ce、半減期が32.501日の141 Ceです。残りの放射性同位体はすべて半減期が4日未満で、その大部分は半減期が10分未満です。この要素にも 10 個のメタ状態があります。
セリウムの同位体の原子量は119 u ( 119 Ce) から157 u ( 157 Ce ) の範囲です。
同位体のリスト
- ^ m Ce – 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。
- ^ 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。
- ^ 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。
- ^ β + β +崩壊して136 Baになり、半減期は38×10 15年を超えると理論づけられている。
- ^ β + β +崩壊して138 Baになり、半減期は 150×10 12年を超えると理論づけられている。
- ^ abcde 核分裂生成物
- ^ β − β −崩壊して142 Ndになるか、α 崩壊して138 Baになると考えられており、半減期は 2.9×10 18年を超える
参考文献
- ^ 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:セリウム」CIAAW . 1995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.
- ^ 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): 98. doi :10.1088/1674-1137/abddae.
- ^ ベリ、P.バーナベイ、R.ダネヴィッチ、FA;インチキッティ、A.トレチャック、VI (2019)。 「希少なアルファ崩壊とベータ崩壊の実験的探索」。ヨーロッパ物理ジャーナル A。55 (140): 4-6。arXiv : 1908.11458。ビブコード:2019EPJA...55..140B。土井:10.1140/epja/i2019-12823-2。S2CID 254103706。
- 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。
