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| 標準原子量 A r °(Ge) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ゲルマニウム(32 Ge)には、70 Ge、72 Ge、73 Ge、74 Ge、76 Geの5つの天然同位体があります。このうち、76 Geはわずかに放射性があり、二重ベータ崩壊により半減期1.78 × 10 21年で崩壊します[4] (宇宙の年齢の1300億倍)。
安定同位体74 Geは最も一般的な同位体であり、自然存在比は約36%です。76 Geは最も一般的ではなく、自然存在比は約7%です。[5]
少なくとも 27 種類の放射性同位体が合成されており、原子質量は 58 から 89 の範囲です。これらのうち最も安定しているのは68 Ge で、半減期は 270.95 日で電子捕獲により崩壊します。これは、医療上有用な陽電子放出同位体68 Ga に崩壊します (この同位体の起源と医療用途については、ガリウム 68 ジェネレーターを参照してください)。最も安定性の低い既知のゲルマニウム同位体は59 Ge で、半減期は 13.3 ミリ秒です。
ゲルマニウムの放射性同位体のほとんどはベータ崩壊によって崩壊しますが、61 Geと65 Geはβ +遅延陽子放出によっても崩壊します。[5] 84 Geから87 Geにも、 β −遅延中性子放出による崩壊経路がわずかに存在します。 [5]
76 Ge は、ニュートリノを発生しない二重ベータ崩壊を探索することにより、ニュートリノの性質を調べる実験に使用されます。
同位体のリスト
- ^ m Ge – 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。
- ^ 大胆な半減期 – ほぼ安定しており、半減期は宇宙の年齢よりも長い。
- ^ 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。
- ^ 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。
- ^ 68 Gaを生成するために使用
- ^ 原始 放射性核種
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:ゲルマニウム」CIAAW . 2009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.
- ^ AM Bakalyarov; A. Ya. Balysh; ST Belyaev; VI Lebedev; SV Zhukov (2003). 「ゲルマニウム76の二重ベータ崩壊の調査に関する実験の結果」.粒子と核の物理学レター. 2 (2): 77–81. arXiv : hep-ex/0309016 . Bibcode :2003hep.ex....9016B.
- ^ abc Audi, Georges; Bersillon, Olivier; Blachot, Jean; Wapstra, Aaldert Hendrik (2003)、「核および崩壊特性の NUBASE 評価」、Nuclear Physics A、729 : 3–128、Bibcode :2003NuPhA.729....3A、doi :10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001
- ^ 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.
- ^ Norman, EB; Drobizhev, A.; Gharibyan, N.; Gregorich, KE; Kolomensky, Yu. G.; Sammis, BN; Scielzo, ND; Shusterman, JA; Thomas, KJ (2024年5月30日). 「Ge 71の半減期とガリウム異常」. Physical Review C . 109 (5). doi :10.1103/PhysRevC.109.055501.
- ^ M. Agostini; et al. (2023-10-03). 「76Geの2ニュートリノ二重β崩壊半減期に関するGERDAの最終結果」. Physical Review Letters . 131 (14). American Physical Society (APS): 142501. arXiv : 2308.09795 . Bibcode :2023PhRvL.131n2501A. doi : 10.1103/physrevlett.131.142501 . ISSN 0031-9007. PMID 37862664. S2CID 261049638.
- ^ ab 清水 勇; 久保 剛; 澄鎌 孝; 福田 暢; 武田 秀; 鈴木 秀; 安 達也; 稲部 尚; 日下 健; 大竹 正; 柳沢 勇; 吉田 功; 市川 勇; 磯部 剛; 大津 秀; 佐藤 秀; 園田 孝; 村井 大輔; 岩佐 尚; 今井 尚; 平山 勇; 鄭 成一; 木村 聡; 宮武 秀; 向井 正; キム 大将; 八木 明 (2024年4月8日). 「345 MeV/核子のウラン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過剰同位体の生成」。フィジカルレビューC.109 ( 4).doi : 10.1103 /PhysRevC.109.044313.
