天然ハフニウム (72Hf )は、観測上安定な5つの同位体 (176Hf 、177Hf 、178Hf 、179Hf 、および180Hf )と、半減期 が174Hf の非常に長い放射性同位体 1つから構成されています。 3.8 × 10 16 年。[ 2 ] 次に安定な放射性同位体は182 Hf で、半減期は 890 万年であり、惑星分化 の年代を研究するためのハフニウム-タングステン年代 測定法で使用される消滅した放射性核種 です。[ 6 ]
153Hfから 192Hf までの他の同位体も合成されているが、他の33個の同位体のいずれも半減期が1.87年を超えておらず、ほとんどは半減期が5分未満である。また、少なくとも41個の核異性体 が存在し、その中で最も安定なのは半減期が31年の178m2Hfである。ハフニウムの同位体はすべて放射性であるか、あるいは 観測的に安定である 。つまり、放射性であると予測されているが、実際の崩壊は観測されていない。
同位体のリスト
↑ m Hf – 励起核異性体 。 ↑ ( )- 不確かさ(1σ) は、対応する最後の桁の後に括弧で簡潔に示されます。 ↑ # – # でマークされた原子質量: 値と不確実性は、純粋に実験データからではなく、少なくとも部分的には質量表面 (TMS) の傾向から導き出されています。 ↑ 太字は半減期 - ほぼ安定しており、半減期は宇宙の年齢 よりも長い。 1 2 3 # – # のマークが付いた値は、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の核種 (TNN) の傾向から導き出されたものです。 ↑ 崩壊の様式: ↑ 太字記号は 娘を表します– 娘製品は安定しています。 ↑ ( )スピン値– 弱い割り当て引数を持つスピンを示します。 ↑ 原始 放射性核種 ↑ β + β +崩壊して 174 Yb に ↑ ルテチウム-ハフニウム年代測定 に用いられる ↑ α崩壊を起こして172Ybになると考えられて いる ↑ 1.3× 10¹⁸年以上 の 半減期で 173Yb にα崩壊すると考えられている。 ↑ α崩壊を起こして174Ybになると考えられて いる ↑ α崩壊を起こして175Ybになると考えられて いる ↑ α崩壊を起こして176Ybになると考えられて いる ↑ ハフニウム-タングステン年代測定 に用いられる絶滅した放射性核種[ 6 ]
参考文献 1 2 3 4 5 Kondev, FG; Wang, M.; Huang, WJ; Naimi, S.; Audi, G. (2021). "The NUBASE2020 evaluation of nuclear properties" (PDF) . Chinese Physics C . 45 (3) 030001. doi : 10.1088/1674-1137/abddae . 1 2 3 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.王 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 。 1 2 Kmak, KN; Neupane, S.; Kolos, K.; et al. (2025). " 175Hf 半減期 の測定 " . Physical Review C . 111 (024308). doi : 10.1103/PhysRevC.111.024308 . ↑ 「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). "Standard atomic weights of the elements 2021 (IUPAC Technical Report)" . Pure and Applied Chemistry . doi : 10.1515/pac-2019-0603 . ISSN 1365-3075 . 1 2 Kleine T、Walker RJ (2017 年 8 月)。 「 惑星 中 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 。 ↑ 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 . ↑ FRIB Nuclear Data Group. "Discovery of Nuclides Project, Isotope Database" . doi : 10.11578/frib/2279152 . ↑ FRIB Nuclear Data Group. "Discovery of Nuclides Project, Isomer Database" . doi : 10.11578/frib/2572219 . ↑ McCutchan, EA (2015 年 5 月). "A = 180 の核データシート" . Nuclear Data Sheets . 126 : 151– 372. Bibcode : 2015NDS...126..151M . doi : 10.1016/j.nds.2015.05.002 . OSTI 1467505 . 1 2 Haak, K.; Tarasov, OB; Chowdhury, P.; et al. (2023). " 198 Pt の断片化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 . OSTI 1998848 . S2CID 261649436 .