| 一般的な | |
|---|---|
| シンボル | 37塩素 |
| 名前 | 塩素-37、37Cl、Cl-37 |
| 陽子 ( Z ) | 17 |
| 中性子 ( N ) | 20 |
| 核種データ | |
| 自然の豊かさ | 24.23% |
| 同位体質量 | 36.965903日 |
| 塩素の同位体 核種の完全な表 | |
塩素37(37
塩素
)は塩素の安定同位体の一つであり、もう一つは塩素35(35
塩素
)その原子核には17個の陽子と20個の中性子があり、合計37個の核子がある。塩素37は天然塩素の24.23%を占め、塩素35は75.77%を占め、バルクの塩素原子の見かけの原子量は35.45(1) g/モル[ 1]
驚くべきことに、太陽ニュートリノは塩素37の変換に基づく放射化学的方法を用いた実験(ホームステイク実験)によって発見されました。 [2]
ニュートリノ検出
太陽ニュートリノ検出の歴史的に重要な放射化学的方法の1つは、電子ニュートリノの吸収によって引き起こされる逆電子捕獲に基づいています。[3]塩素37は反応によってアルゴン37に変換されます[4]
- 37
塩素
+
ν
e→37
アル
+
e−
。
アルゴン37はその後、電子捕獲(半減期35日)により塩素37に崩壊し、反応が起こる。
- 37
アル
+
e−
→37
塩素
+
ν
e。
これらの最後の反応には、特定のエネルギーを持つオージェ電子が関与している。[3] [5]これらの電子の検出により、ニュートリノ事象が発生したことが確認される。検出方法には、地下タンクに貯蔵された数十万リットルの四塩化炭素(CCl 4)またはテトラクロロエチレン(C 2 Cl 4)が使用される。[2] [3] [6]
発生
塩素37の代表的な地球上の存在率は塩素原子の24.22(4)%であり[7] 、塩素原子の正常範囲は24.14~24.36%である。同位体組成の偏差を測定する場合、通常の基準点は「標準平均海洋塩化物」(SMOC)であるが、NIST 標準参照物質(975a)も存在する。SMOCは塩素37が約24.219%で、原子量が約35.4525であることが知られている。[8]
塩素37の同位体存在比には変動があることが知られています。この重い同位体は海水などの水溶液よりも塩化物鉱物に多く含まれる傾向がありますが、有機塩素化合物の同位体組成はSMOC標準からどちらの方向にも千分の一程度の範囲で変動する可能性があります。[8]
参照
参考文献
- ^ Prohaska, Thomas; et al. (2022-05-25)、「元素の標準原子量2021(IUPAC技術レポート)」、Pure and Applied Chemistry、vol. 94、no. 5、pp. 573–600、doi:10.1515 /pac-2019-0603、ISSN 0033-4545、2024-06-07取得
{{citation}}: CS1 メンテナンス: 日付と年 (リンク) - ^ ab JN Bahcall (1969). 「太陽からのニュートリノ」. Scientific American . 221 (1): 28–37. Bibcode :1969SciAm.221a..28B. doi :10.1038/scientificamerican0769-28.
- ^ abc サットン、クリスティン(1992)。宇宙船ニュートリノ。ケンブリッジ大学出版局。pp.151-152。ISBN
978-0-521-36404-1OCLC 25246163。
塩素37ニュートリノ
。 - ^ FH Shu (1982).物理的宇宙: 天文学入門. University Science Books. p. 122. ISBN
978-0-935702-05-7塩素
37ニュートリノ。
- ^ AH Snell、 F . Pleasonton (1955)。「アルゴン37のニュートリノ反動の分光測定」。Physical Review。100 ( 5): 1396–1403。Bibcode :1955PhRv..100.1396S。doi :10.1103/PhysRev.100.1396。
- ^ A. Bhatnagar、W. Livingston (2005)。太陽天文学の基礎。ワールドサイエンティフィック。pp. 87–89。ISBN 978-981-238-244-3。
- ^ Rosman, KJR; Taylor, PDP (1998)、「元素の同位体組成 1997」(PDF)、純粋および応用化学、70 (1): 217–35、doi :10.1351/pac199870010217
- ^ ab de Laeter, JR; et al. (2003)、「元素の原子量:レビュー2000」、純粋および応用化学、75 (6): 683–800、doi : 10.1351/pac200375060683
