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イリジウムには2つの天然同位体(77 Ir)と37の放射性同位体があり、最も安定した放射性同位体は半減期が73 .83日の192 Irで、多くの核異性体があり、その中で最も安定しているのは半減期が241年の192m2 Irです。他のすべての異性体の半減期は1年未満で、ほとんどが1日未満です。イリジ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いるかのいずれかであり、つま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。[4]
同位体のリスト
- ^ m Ir – 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。
- ^ α崩壊して187 Reになると考えられている
- ^ α崩壊して189 Reになると考えられている
イリジウム192
イリジウム 192(記号192 Ir)は、半減期が73.83 日のイリジウムの放射性同位体です。 [11]イリジウム192は、ベータ(β)粒子とガンマ(γ)放射線を放出して崩壊します。192 Ir 崩壊の約 96% は、 β 放射線と γ 放射線の放出によって起こり、 192 Ptになります。β 粒子の一部は他の192 Ir 核に捕獲され、 192 Osに変換されます。192 Ir 崩壊の残りの 4% は、電子捕獲によるものです。[12]イリジウム 192 は通常、天然に存在するイリジウム金属の中性子活性化によって生成されます。[13]
イリジウム192は非常に強いガンマ線放出体であり、ガンマ線量定数は30cmで約1.54μSv・h−1・MBq−1、比放射能は341TBq・g − 1 (9.22kCi・g − 1 )である。[14] [15]崩壊過程で生成される主なエネルギーパケットは0.2MeV強から約0.6MeVの範囲の7つである 。
192m2 Ir 異性体は、異性体としては半減期が長いことと、その半減期が同じ同位体の基底状態の半減期を大幅に上回っていることの両方において珍しいものです。
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:イリジウム」CIAAW . 2017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.
- ^ ベリ、P.バーナベイ、R.ダネヴィッチ、FA;ら。 (2019年)。 「希少なアルファ崩壊とベータ崩壊の実験的探索」。ヨーロッパ物理ジャーナル A。55 (8): 140–1–140–7。arXiv : 1908.11458。ビブコード:2019EPJA...55..140B。土井:10.1140/epja/i2019-12823-2。ISSN 1434-601X。S2CID 201664098。
- ^ 半減期、崩壊モード、核スピン、同位体組成の出典は、Audi, G.、Kondev, FG、Wang, M.、Huang, WJ、Naimi, S. (2017)。「NUBASE2016 核特性評価」( PDF )。Chinese Physics C。41 ( 3): 030001。Bibcode : 2017ChPhC..41c0001A。doi :10.1088/1674-1137/41/3/030001。
- ^ 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.
- ^ ドラモンド、MC;オドネル、D.ページ、RD;ジョス、DT;カッポーニ、L.コックス、DM。イリノイ州ダービー;ドノサ、L.フィルマー、F.グラーン、T.グリーンリーズ、PT;ハウシルト、K.ヘルザン、A.ジェイコブソン、米国;ジョーンズ首相。ジュリン、R.ユーティネン、S.ケテルハット、S.レイノ、M.ロペス・マルテンス、A.アラスカ州ミストリー。ニーミネン、P.ペウラ、P.ラキラ、P.リンタアンティラ、S.ルオザライネン、P.サンドゼリウス、M.サレン、J.サイ、B.スコーリー、C.シンプソン、J.ソリ、J.ソーンスウェイト、A. Uusitalo, J. (2014 年 6 月 16 日). 「Ir 164 の π h 11/2 異性体の α 崩壊」. Physical Review C. 89 ( 6): 064309. Bibcode :2014PhRvC..89f4309D. doi :10.1103/PhysRevC. 89.064309. ISSN 0556-2813 . 2023年6月21日閲覧。
- ^ ヒルトン、ジョシュア・ベン。「MARAを使用して発見された新しい核種169Au、170Hg、165Ptの崩壊と165Irの基底状態」リバプール大学。ProQuest 2448649087。 2023年6月21日閲覧。
- ^ ドラモンド、MC;オドネル、D.ページ、RD;ジョス、DT;カッポーニ、L.コックス、DM。イリノイ州ダービー;ドノサ、L.フィルマー、F.グラーン、T.グリーンリーズ、PT;ハウシルト、K.ヘルザン、A.ジェイコブソン、米国;ジョーンズ首相。ジュリン、R.ユーティネン、S.ケテルハット、S.レイノ、M.ロペス・マルテンス、A.アラスカ州ミストリー。ニーミネン、P.ペウラ、P.ラキラ、P.リンタアンティラ、S.ルオザライネン、P.サンドゼリウス、M.サレン、J.サイ、B.スコーリー、C.シンプソン、J.ソリ、J.ソーンスウェイト、A. Uusitalo, J. (2014 年 6 月 16 日). 「Ir 164 の π h 11/2 異性体の α 崩壊」. Physical Review C. 89 ( 6): 064309. Bibcode :2014PhRvC..89f4309D. doi :10.1103/PhysRevC. 89.064309. ISSN 0556-2813 . 2023年6月21日閲覧。
- ^ abcd ジャニアク、Ł.;ギエルリク、M.コシンスキー、T.マトゥシアック、M.マジョウスキー、G.ロンカ、S. Rzadkiewicz、J. (2024)。 「 190Irの半減期」。物理的レビュー C . 110 (014306)。土井:10.1103/PhysRevC.110.014306。
- ^ 「ラジオアイソトープ概要:イリジウム-192(Ir-192)」 。 2012年3月20日閲覧。
- ^ Baggerly, Leo L. (1956). イリジウム192の放射性崩壊(PDF) (博士論文). カリフォルニア州パサデナ: カリフォルニア工科大学. pp. 1, 2, 7. doi :10.7907/26VA-RB25.
- ^ 「同位体サプライヤー:ISOFLEXの安定同位体と放射性同位体 - イリジウム-192」。www.isoflex.com 。 2017年10月11日閲覧。
- ^ Delacroix, D; Guerre, JP; Leblanc, P; Hickman, C (2002). 放射性核種および放射線防護データハンドブック(PDF) .放射線防護線量測定法. 第98巻第1号 (第2版). アシュフォード、ケント: Nuclear Technology Publishing. pp. 9–168. doi :10.1093/OXFORDJOURNALS.RPD.A006705. ISBN 1870965876. PMID 11916063. S2CID 123447679. 2019年8月22日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。
- ^ Unger, LM; Trubey, DK (1982年5月). 線量測定と放射線学的評価に重要な核種の特定のガンマ線量定数(PDF) (レポート). オークリッジ国立研究所. 2018年3月22日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。
- 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。
外部リンク
- NLM 有害物質データバンク – 放射性イリジウム (イリジウム 192 を指す)
