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| 標準原子量 A r °(Cu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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銅(29 Cu)には、63 Cuと65 Cuの2つの安定同位体と、28の放射性同位体があります。最も安定した放射性同位体は、半減期が61.83時間の67 Cuです。他のほとんどの同位体は、半減期が1分未満です。原子質量が63未満の不安定な銅同位体はβ +崩壊を起こす傾向があり、原子質量が65を超える同位体はβ −崩壊を起こす傾向があります。64 Cuは、β +とβ −の両方によって崩壊します。[1]
銅には少なくとも10種類の準安定異性体があり、 70 Cuと75 Cuにそれぞれ2種類ずつあります。最も安定しているのは68m Cuで、半減期は3.75分です。最も安定していないのは75m2 Cuで、半減期は149ナノ秒です。[1]
同位体のリスト
- ^ m Cu – 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。
- ^ 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。
銅の核磁気共鳴
銅の安定同位体(63 Cuと65 Cu)はどちらも核スピンが3/2-であるため、核磁気共鳴スペクトルを生成しますが、四極子広がりのためスペクトル線は広くなります。63 Cuはより感度の高い核であり、65 Cuはわずかに狭い信号を生成します。通常は63 Cu NMRが好まれます。[8]
医療用途
銅には、核医学に潜在的に有用な放射性同位元素が比較的多く含まれています。
64 Cu、62 Cu、61 Cu、60 Cuの診断目的での使用や、67 Cuと64 Cuの標的放射線治療への使用に対する関心が高まっています。例えば、64 Cuはほとんどの陽電子放出体よりも半減期が長い(12.7時間)ため、生体分子の診断PET画像化に最適です。[9]
参考文献
- ^ abcdefg 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:銅」CIAAW 1969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.
- ^ ab カネテ、L.;ジロー、S.カンカイネン、A.バスティン、B.ノワッキー、F.アッシャー、P.エロネン、T.ジラール・アルシンドール、V.ヨキネン、A.カナム、A.アイダホ州ムーア。ネステレンコ、D.デ・オリベイラ、F.ペンティラ、H.ペトローネ、C.ポジャライネン、I.デ・ルーバン、A.ルブチェーニャ、V.ヴィレン、M.エイスト、J. (2024 年 6 月)。 「長年探し求めていた異性体が76Cuの基底状態であることが判明した」。物理学の文字 B。853 : 138663.arXiv : 2401.14018。doi :10.1016/j.physletb.2024.138663.
- ^ ジロー、S.カネテ、L.バスティン、B.カンカイネン、A.ファンティーナ、AF。グルミネリ、F.アッシャー、P.エロネン、T.ジラール・アルシンドール、V.ヨキネン、A.カナム、A.アイダホ州ムーア。ネステレンコ、DA;デ・オリベイラ・サントス、F.ペンティラ、H.ペトローネ、C.ポジャライネン、I.デ・ルーバン、A.バージニア州ルブチェーニャ。ヴィレン、M.エイスト、J. (2022 年 10 月) 「二重マジック 78Ni に向けた質量測定: 核崩壊超新星における流体力学と核質量寄与」。物理学の文字 B。833 : 137309. doi :10.1016/j.physletb.2022.137309.
- ^ 清水裕;久保 達也;スミカマ、T.福田直也;武田 弘;鈴木 洋;アン、DS;稲辺直也;日下和也;大竹正人;柳沢裕也;吉田 和也;市川裕也;磯部哲也;大津 宏;佐藤宏;園田哲也村井大将;岩佐直也;今井直也;平山裕也;サウスカロライナ州チョン、キムラ、S.宮武 洋;向井正人;キム部長;キム、E。八木 明 (2024 年 4 月 8 日) 「345 MeV/核子 U 238 ビームの飛行中核分裂による、N = 60 同位体 Ge 92 および As 93 付近の新しい中性子豊富同位体の生成」。フィジカルレビューC.109 ( 4).doi : 10.1103 /PhysRevC.109.044313.
- ^ 「(Cu)銅NMR」。
- ^ ハリス、M.「Clarity は最先端の画像技術を使用して医薬品開発を導きます」Nature Biotechnology 2014 年 9 月: 34
- 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。
- 医療における銅放射性同位元素の応用(レビュー論文):
- ペイジマン・ロウシャンファルザド。マハシード・サベット。アミールレザ・ジャリリアン。モーセン・カマリデガン (2006)。 「銅放射性核種の概要と、医療用サイクロトロンでの天然亜鉛の陽子照射による61 Cu の生成」。適用される放射線と同位体。64 (12): 1563–1573。土井:10.1016/j.apradiso.2005.11.012。PMID 16377202。
