| 一般的な | |
|---|---|
| シンボル | 198オー |
| 名前 | 金-198、198Au、Au-198 |
| 陽子 ( Z ) | 79 |
| 中性子 ( N ) | 119 |
| 核種データ | |
| 半減期 (t 1/2) | 2.694 64 日[1] |
| 同位体質量 | 197.9682437 [2] ダ |
| スピン | 2− |
| 崩壊生成物 | 198水銀 |
| 減衰モード | |
| 減衰モード | 崩壊エネルギー( MeV ) |
| β − | 1.3735 [2] |
| 金の同位体 核種の完全な表 | |
金 198 ( 198 Au) は、金の放射性 同位元素です。半減期は 2.69464 日で、ベータ崩壊して安定した198 Hgになります。
198 Auの崩壊特性により、がん治療のための放射線療法への潜在的利用が広く注目されています。この同位体は、核兵器研究や水文学研究 における放射性トレーサーとしても使用されています。
発見
198 Auは1935年にエンリコ・フェルミらによって初めて観測された可能性があるが、当時は正しく特定されていなかった。この同位体は1937年に安定した197 Auの中性子照射によって最終的に特定され、半減期は約2.7日とされた。[3]
アプリケーション

核医学
198 Auは、いくつかの癌治療における放射線療法に使用されています。[4] [5] その半減期とベータ崩壊エネルギーは、組織への4mmの浸透範囲により、近くの非癌組織が放射線の影響を受けることなく腫瘍を破壊できるため、医療での使用に適しています 。 [6]このため、198 Auナノ粒子は前立腺癌の注射治療として研究されています。[6] [7]
放射能追跡
堆積物や水の流れは、 198 Auなどの放射性トレーサーを使用して調査することができます。これは、1950年代に人工放射性同位体が利用可能になって以来、他の追跡技術を使用した何千年にもわたる調査を補完するものとして広く使用されてきました。 [8]
石油精製所のコーカーユニット内では、198Auが流動床内の固体の流体力学的挙動を研究するために使用され、また流動床内部の汚れの程度を定量化するためにも使用できます。[9]
核兵器
金は塩漬け核兵器を作るための材料として提案されている(コバルトは別のよく知られた塩漬け材料である)。天然のジャケット197
Au(唯一の安定した金の同位体)は、爆発する熱核兵器からの強力な高エネルギー中性子束によって照射され、半減期が2.697日の 放射性同位体198 Auに変換され、約0.411 MeVのガンマ線を生成し、数日間にわたって兵器の放射性降下物の放射能を大幅に増加させます。このような兵器がこれまでに製造、テスト、使用されたことは知られていません。[10]
米国の核実験で検出された198 Auの最高量は、 1962年7月6日にネバダ州核実験場で爆発した「セダン」実験で検出された。 [11]
参照
参考文献
- ^ 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): 139. doi :10.1088/1674-1137/abddae.
- ^ ab Wang, M.; Audi, G.; Kondev, FG; Huang, WJ; Naimi, S.; Xu, X. (2017). 「AME2016 原子質量評価 (II). 表、グラフ、参考文献」(PDF) . Chinese Physics C . 41 (3): 030003-1–030003-442. doi :10.1088/1674-1137/41/3/030003.
- ^ Schuh, A.; Fritsch, A.; Ginepro, JQ; Heim, M.; Shore, A.; Thoennessen, M. (2010). 「金同位体の発見」(PDF) .原子データと核データ表. 96 (3): 307–314. arXiv : 0903.1797 . Bibcode :2010ADNDT..96..307S. doi :10.1016/j.adt.2009.12.001. S2CID 98691829.
- ^ 「ナノ医療におけるナノサイエンスとナノテクノロジー:前立腺がんの画像診断と治療におけるハイブリッドナノ粒子」。ミズーリ大学コロンビア校放射性医薬品科学研究所。2009年3月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ Hainfeld, James F.; Dilmanian, F. Avraham; Slatkin, Daniel N.; Smilowitz, Henry M. (2008). 「金ナノ粒子による放射線治療の強化」. Journal of Pharmacy and Pharmacology . 60 (8): 977–85. doi : 10.1211/jpp.60.8.0005 . PMID 18644191. S2CID 32861131.
- ^ ab カッティ、KV;コブチャンダナイ、M.アル・ヤシリ、A.カッティ、KK;カトラー、C.サウスカロライナ州ロヤルカ (2017)。ナノ医療における放射性金 198 ナノ粒子: 腫瘍学におけるグリーン ナノテクノロジーと放射化学的アプローチ。第6回アジア太平洋放射化学シンポジウム。済州島。
- ^ 「緑茶と金ナノ粒子が前立腺腫瘍を破壊する」2012年。
- ^ Plata-Bedmar, A. (1988). 水文学的調査における人工放射性同位元素:特定の用途のレビュー(PDF) (レポート). トピックレポート. IAEA紀要. pp. 35–38.
- ^ Sanchez, Francisco J.; Granovskiy, Mikhail (2012). 「流動コーカーのストリッパーセクションのシェッドファウリングを示すための放射性粒子追跡の応用」Canadian Journal of Chemical Engineering . 91 (6): 1175–1182. doi :10.1002/cjce.21740.
- ^ DT Win; M. Al Masum (2003). 「大量破壊兵器」(PDF) . Assumption University Journal of Technology . 6 (4): 199–219. 2009-03-26時点のオリジナルよりアーカイブ。2024-04-28閲覧。
{{cite journal}}: CS1 maint: bot: 元の URL ステータス不明 (リンク) - ^ RLミラー(2002年)。米国核放射能地図帳、1951-1970年。第1巻(一般読者向け要約版)。Two Sixty Press。340ページ。ISBN 978-1-881043-13-3。
