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| 標準原子量 A r °(In) | ||||||||||||||||||||||||||
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インジウム(49 In)は2つの原始核種から構成されており、最も一般的(約95.7%)な核種(115 In)は弱いながらも測定可能な放射性を持っています。そのスピン禁制崩壊の半減期は4.41×10 14年で、現在認められている宇宙の年齢よりもはるかに長いです。
安定同位体113 In は、天然に存在するインジウムのわずか 4.3% です。安定同位体が知られている元素のうち、テルルおよびレニウムのみが、同様に安定同位体とともに存在し、長寿命放射性同位体よりも存在量が少ないです。 115 In以外で最も長寿命の放射性同位体は111 In で、半減期は 2.8047 日です。他のすべての放射性同位体の半減期は 1 日未満です。この元素には 47 の異性体もあり、最も長寿命なものは114m1 In で、半減期は 49.51 日です。他のすべてのメタ状態の半減期は 1 日未満で、ほとんどが 1 時間未満で、多くはミリ秒以下で測定されます。
インジウム111は、核医学イメージングにおいて、特定の内分泌腫瘍の受容体に結合するインジウム111標識オクトレオチド(オクトレオスキャン)などのタンパク質放射性医薬品のガンマカメラ局在化のための放射性トレーサー核種タグとして医療用に使用されています。 [4]インジウム111は、隠れた感染症を探すために核医学技術を使用するインジウム白血球スキャンにも使用されています。
インジウムの陽子過剰同位体(インジウム99を含む)のいくつかは、二重魔法同位体スズ100の質量を測定するために使用されてきた。 [5] [6]
同位体のリスト
- ^ m In – 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。
- ^ 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:
- ^ 太字の斜体記号は娘製品です – 娘製品はほぼ安定しています。
- ^ 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。
- ^ abcdefg 基底状態と異性体の順序は不明です。
- ^ 医療用途に使用
- ^ ab 核分裂生成物
- ^ 原始 放射性核種
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.
- ^ 「標準原子量:インジウム」CIAAW . 2011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.
- ^ 「Octreoscanレビュー」。Medscape。
- ^ 「インジウム同位体の精密質量測定により、スズ100の二重魔法原子核の質量に関する結論が得られる」GSI 2012年6月13日 2023年9月10日閲覧。
- ^ 「スズ100は、その隣接同位体であるインジウム99と101の研究によって調査されました – IJCLab」。2023年9月10日閲覧。
- ^ abcdef ジャリーズ、A.; Stryjczyk、M.カンカイネン、A.アヨウビ、L. アル。ベリウスキナ、O.カネテ、L.デ・グルート、RP;デラフォス、C.デラヘイ、P.エロネン、T.フラヨール、M.ゲ、Z。ゲルドホフ、S.ギンズ、W.ハッカネン、M.イムグラム、P.カール、D.コステンサロ、J.クジャンパー、S.クマール、D.アイダホ州ムーア。ムジョー、M.ネステレンコ、DA;ニカス、S.パテル、D.ペンティラ、H.ピットマン・ウェイマス、D.ポジャライネン、I.ラッジョ、A.ラマーリョ、M.レポネン、M.リンタアンティラ、S.デ・ルーバン、A.ルオザライネン、J.スリバスタヴァ、PC;スホネン、J.ヴィレン、M.ヴィルタネン、V. Zadvornaya, A.「Physical Review C - Accepted Paper: IGISOL でのペニングトラップ質量分析法を介して調査された核分裂フラグメントの異性体状態」。ジャーナル.aps.org。arXiv : 2403.04710。
- 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。
