天然に存在するセリウム (58 Ce)は、136 Ce、138 Ce、140 Ce、142 Ceの 4 つの安定同位体から構成されており、 140 Ce が最も豊富(天然存在比 88.45% )で、理論的に安定な唯一の同位体です。他の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、これはこれまで観測されていません。特性が明らかにされている放射性 同位体は 35 種類あり、最も安定なのは半減期 284.89 日の144 Ce、半減期 137.64 日の139 Ce 、半減期 32.505 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。
セリウムの既知の同位体は121Ceから 157Ce までで、さらに14のメタ状態 が存在する。
同位体のリスト ↑ m Ce – 励起核異性体 。 ↑ ( )- 不確かさ(1σ) は、対応する最後の桁の後に括弧で簡潔に示されます。 ↑ # – # でマークされた原子質量: 値と不確実性は、純粋に実験データからではなく、少なくとも部分的には質量表面 (TMS) の傾向から導き出されています。 1 2 # – # の付いた値は、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の核種 (TNN) の傾向から導き出されたものです。 ↑ 崩壊の様式: ↑ 太字記号は 娘を表します– 娘製品は安定しています。 ↑ ( )スピン値– 弱い割り当て引数を持つスピンを示します。 ↑ β + β +崩壊して 136Ba に、半減期 は3.2× 10¹⁶ 年である。 ↑ β + β +崩壊して 138Ba に、半減期は 4.4× 10¹⁶ 年である。 1 2 3 4 5 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 になり、半減期は 2.9×10 18 年以上であると理論づけられている[ 8 ] 。
参考文献 1 2 3 4 5 Kondev, FG; Wang, M.; Huang, WJ; Naimi, S.; Audi, G. (2021). "The NUBASE2020 evaluation of nuclear properties" (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). "Standard atomic weights of the elements 2021 (IUPAC Technical Report)" . Pure and Applied Chemistry . 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 . ↑ FRIB Nuclear Data Group. "Discovery of Nuclides Project, Isotope Database" . doi : 10.11578/frib/2279152 . ↑ FRIB Nuclear Data Group. "Discovery of Nuclides Project, Isomer Database" . doi : 10.11578/frib/2572219 . 1 2 鈴木博、福田直樹、武田博、清水義雄、吉本正、戸賀野義雄、佐藤博、北村直樹、花井聡、桃田聡、草加和也、柳沢義雄、大竹正、住間哲也、福西直樹、道正聡 (2025年11月7日) 「345 MeV/核子 238U ビームの入射粒子破砕により生成された Z = 60 領域の陽子過剰放射性同位体の発見」 . Progress of Theoretical and Experimental Physics . 2025 (11). doi : 10.1093/ptep/ptaf149 . ↑ 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 。 Bibcode : 2019EPJA...55..140B 。 土井 : 10.1140/epja/i2019-12823-2 。 S2CID 254103706 。 1 2 すみかま としゆき;福田直樹;久保利幸;鈴木 博;武田 裕之;稲辺直人;亀田大輔アン・ドゥクスン;村井大地;吉田 幸一;日下健介;柳沢 良幸大竹正夫;清水洋平;佐藤有紀;佐藤 裕美;大津英明;馬場秀忠。ロルッソ、ジュゼッペ。セーダーストロム、パーアンダース。磯部忠明;今井伸明;向井、もも。木村草太;宮武 広有;岩佐直人;八木、あゆみ。横山凛;タラソフ、オレグ・ボリソヴィッチ。ガイセル、ハンス(2026 年 2 月 15 日)。 「同位体フロンティアの拡大:理化学研究所RIビームファクトリーで観測された7つの新しい中性子過剰希土類同位体」 日本物理学会誌 95 ( 2)。doi : 10.7566 /JPSJ.95.024202 。