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| 標準原子量 A r °(Er) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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天然のエルビウム(68 Er)は6つの安定同位体で構成され、最も豊富(天然存在比33.503% )なのは166 Erです。39の放射性同位体は74~112個の中性子、または142~180個の核子を持つことが特徴で、最も安定しているのは半減期が9.4日の169 Er 、半減期が49.3時間の172 Er、半減期が28.58時間の160 Er、半減期が10.36時間の165 Er、半減期が7.516時間の171 Erです。残りの放射性同位体はすべて半減期が3.5時間未満で、その大部分は半減期が4分未満です。この元素には多数のメタ状態があり、最も安定しているのは167m Er (t 1/2 = 2.269 秒) です。
エルビウムの同位体は、原子量が141.9723 u ( 142 Er) から 179.9644 u ( 180 Er) までの範囲です。最も豊富な安定同位体である166 Er の前の主な崩壊モードは電子捕獲であり、その後の主な崩壊モードはベータ崩壊です。166 Erの前の主な崩壊生成物はホルミウム同位体であり、その後の主な生成物はツリウム同位体です。エルビウムのすべての同位体は放射性であるか、観測的に安定しているかのいずれかであり、つまり放射性であると予測されますが、実際の崩壊は観測されていません。
同位体のリスト
- ^ m Er – 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。
- ^ 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。
- ^ α崩壊して158 Dy、またはβ + β +崩壊して162 Dyになり、半減期は1.40 × 10を超えると考えられている。14年
- ^ α崩壊して 160 Dy、またはβ + β +崩壊して164 Dyになると考えられている
- ^ 162 Dyへのα崩壊を起こすと考えられている
- ^ 163 Dyへのα崩壊を起こすと考えられている
- ^ 164 Dyへのα崩壊を起こすと考えられている
- ^ α崩壊して 166 Dy、またはβ - β-崩壊して170 Ybになると考えられており、半減期は4.10 × 10を超える。17年
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:エルビウム」CIAAW . 1999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.
- 同位体質量:
- 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.
- 同位体組成と標準原子質量:
- 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.
- 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。
- 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.
- 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。
