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| 標準原子量 A r °(Cl) | ||||||||||||||||||||||||||||
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塩素(17 Cl)には、28 Clから52 Clまでの25の同位体と、34m Clと38m Clの2つの異性体があります。安定同位体は35 Cl(75.8%)と37 Cl(24.2%)の2つで、塩素の標準原子量は35.45です。最も長寿命の放射性同位体は36 Clで、半減期は301,000年です。他のすべての同位体の半減期は1時間未満で、多くは1秒未満です。最も短寿命は陽子と結合していない29 Clと30 Clで、半減期はそれぞれ10ピコ秒と30ナノ秒未満です。28 Clの半減期は不明です。
同位体のリスト
- ^ m Cl – 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した。
- ^ ab # – # 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。
- ^ 水の放射年代測定に使用
- ^ 宇宙線生成核種
塩素-36
環境中には微量の放射性 36 Cl が存在し、安定同位体との比率は約 7×10 −13対 1 です。 36 Cl は、大気中で宇宙線陽子との相互作用による36 Arの破砕によって生成されます。地下環境では、36 Cl は主に35 Clによる中性子捕獲または40 Caによるミューオン捕獲の結果として生成されます。36 Cl は36 S (1.9%) または36 Ar (98.1%)に崩壊し、合計半減期は 308,000 年です。この親水性で非反応性の同位体の半減期は、60,000 年から 100 万年の範囲の地質年代測定に適しています。さらに、 1952年から1958年にかけての核兵器の大気圏爆発の際に、海水の中性子照射によって大量の36 Clが生成された。大気圏中の36 Clの滞留時間は約1週間である。したがって、1950年代の土壌および地下水の水のイベントマーカーとして、36 Clは現在から50年未満の水の年代測定にも有用である。36 Clは、地質科学、予報、元素の他の分野でも使用されている。塩化物ベースの溶融塩炉では、 36
中性子捕獲による塩素の除去は、塩素の天然同位体混合物(すなわち、35
Cl)。これにより、長寿命の放射性物質が生成され、保管または廃棄する必要があります。同位体分離により、純粋な37
Clは大幅に削減できる36
Cl生成は少ないが、高速中性子が関与する (n,2n) 反応によって少量が生成される可能性がある。
塩素-37
安定した塩素 37 は、地球上の天然塩素の約 24.23% を占めています。塩化物鉱床の塩素 37 バランスは、海水や岩塩鉱床の平均よりもわずかに高いため、変動が生じます。[引用が必要]
参考文献
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外部リンク
- バークレー研究所同位体プロジェクトの塩素同位体データ
