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| 標準原子量 A r °(Hf) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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天然のハフニウム(72 Hf)は、観測的に安定な5つの同位体(176 Hf、177 Hf、178 Hf、179 Hf、180 Hf)と、半減期が3.8 × 10 16年である。[2]さらに、34の合成放射性同位元素が知られており、その中で最も安定しているのは半減期が182 Hfである。8.9 × 10 6年。この絶滅した放射性核種は、惑星分化の年代学を研究するためのハフニウム-タングステン年代測定に使用されます。[5]
他の放射性同位体には半減期が 1.87 年を超えるものはありません。ほとんどの同位体の半減期は 1 分未満です。また、少なくとも 27 の核異性体があり、最も安定しているのは半減期が 31 年の178m2 Hf です。ハフニウムのすべての同位体は放射性であるか、観測的に安定しており、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 Hf – 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。
- ^ 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。
- ^ 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。
- ^ 原始 放射性核種
- ^ β + β +崩壊して174 Ybになる可能性もあると理論化されている
- ^ ルテチウム-ハフニウム年代測定に使用
- ^ α崩壊して 172 Ybになると考えられている
- ^ α崩壊して 173 Ybになると考えられている
- ^ α崩壊して174 Ybになると考えられている
- ^ α崩壊して 175 Ybになると考えられている
- ^ α崩壊して 176 Ybになると考えられている
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): 030001. doi :10.1088/1674-1137/abddae.
- ^ abc ベリ、P.;バーナベイ、R.アカペラ、F.カラッチョロ、V.セルリ、R.インチキッティ、A.ラウベンシュタイン、M.レオンチーニ、A.メルロ、V.ナゴルニー、SS;ナホルナ、バーモント州。ニシ、S.ワン、P. (2025 年 1 月)。 「174Hf アルファ崩壊の新しい測定」。核物理学 A . 1053 : 122976.土井:10.1016/j.nuclphysa.2024.122976.
{{cite journal}}: (ヘルプ)|access-date=が必要です|url= - ^ 「標準原子量:ハフニウム」CIAAW . 2019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.
- ^ Kleine T、Walker RJ (2017年8月)。「惑星のタングステン同位体」。Annual Review of Earth and Planetary Sciences。45 (1): 389– 417。Bibcode : 2017AREPS..45..389K。doi : 10.1146 / annurev - earth - 063016-020037。PMC 6398955。PMID 30842690。
- ^ ab Haak, K.; Tarasov, OB; Chowdhury, P.; et al. (2023). 「198 Ptのフラグメンテーションによる中性子過剰同位体の生成と発見」Physical Review C . 108 (34608): 034608. Bibcode :2023PhRvC.108c4608H. doi :10.1103/PhysRevC.108.034608. S2CID 261649436.
- 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。
