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| 標準原子量 A r °(Cr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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天然のクロム(24 Cr)は、50 Cr、52 Cr、53 Cr、54 Crの4つの安定同位体で構成されており、 52 Crが最も豊富です(自然存在比83.789% )。50 Crは、半減期が1.8×10 17年以上で、 β + β +によって50 Tiに崩壊すると考えられています。22の放射性同位体はすべて完全に合成されており、特徴付けられており、最も安定しているのは半減期が27.7日の51 Crです。残りの放射性同位体はすべて半減期が24時間未満で、その大部分は半減期が1分未満です。この元素には、より安定した45m Crと、最も安定性の低い同位体または異性体である59m Cr の2つのメタ状態もあります。
53 Cr は53 Mnの放射性崩壊生成物である。クロム同位体含有量は通常マンガン同位体含有量と組み合わされ、同位体地質学に応用されている。Mn - Cr同位体比は、太陽系の初期の歴史に関する26 Alおよび107 Pdの証拠を強化する。いくつかの隕石の53 Cr/ 52 Cr および Mn/Cr 比の変動は、初期の53 Mn/ 55 Mn 比を示しており、これは Mn-Cr 同位体体系が分化した惑星体における53 Mnの原位置崩壊の結果であるに違いないことを示唆している。したがって、 53 Cr は太陽系の合体直前の核合成プロセスのさらなる証拠を提供する。同じ同位体は特定の浸出反応に優先的に関与しているため、海水堆積物中のその存在量を大気中の酸素濃度の代理として使用することができる。[4]
クロムの同位体は42 Crから70 Cr の範囲です。最も豊富な安定同位体である52 Crの前の主な崩壊モードは電子捕獲であり、その後の主なモードはベータ崩壊です。
同位体のリスト
- ^ m Cr – 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。
- ^ abc # – # 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。
- ^ 基底状態と異性体の順序は不明です。
- ^二重β +崩壊により50Tiに崩壊し、半減期は1.3 × 10以上になると推定される。18 年
クロム51
クロム51は、半減期が27.7日で、電子捕獲により崩壊し、ガンマ線(0.32 MeV)を放出するクロムの合成放射性同位体です。これは、赤血球の質量または容積、生存時間、隔離研究の測定、消化管出血の診断、血小板の生存率の研究のための標識として使用されます。これは放射性標識としての役割があります。クロムCr-51は、数十年にわたって放射性標識として使用されてきました。これは、腎臓学では糸球体濾過率を決定するための診断用放射性医薬品として使用され、血液学では赤血球の容積または質量を決定し、赤血球の生存時間を調べ、失血を評価するために使用されます。[6]
外部リンク
- バークレー研究所同位体プロジェクトのクロム同位体データ
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:クロム」CIAAW 1983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.
- ^ R. Frei; C. Gaucher; SW Poulton; DE Canfield (2009). 「クロム同位体で記録された先カンブリア時代の大気酸素化の変動」. Nature . 461 (7261): 250– 3. Bibcode :2009Natur.461..250F. doi :10.1038/nature08266. PMID 19741707. S2CID 4373201.
- ^ 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.
- ^ 「クロム-51」。
- 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。
