Loading article…
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準原子量 A r °(Dy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天然のジスプロシウム(66 Dy)は、7つの安定同位体、156 Dy、158 Dy、160 Dy、161 Dy、162 Dy、163 Dy、164 Dyで構成されており、164 Dyが最も豊富です(天然存在比28.18% )。29の放射性同位体が特徴付けられており、最も安定しているのは半減期が140万年の154 Dy 、半減期が144.4日の159 Dy、半減期が81.6時間の166 Dyです。残りの放射性同位体はすべて半減期が10時間未満で、その大部分は半減期が30秒未満です。この元素にも 12 のメタ状態があり、最も安定しているのは165m Dy (半減期 1.257 分)、147m Dy (半減期 55.7 秒)、145m Dy (半減期 13.6 秒) です。
最も豊富な安定同位体である164 Dy の前の主な崩壊モードは電子捕獲であり、その後の主な崩壊モードはベータ崩壊です。 164 Dy の前の主な崩壊生成物はテルビウム同位体であり、その後の主な生成物はホルミウム同位体です。 ジスプロシウムは、放射性であると予測される観測的に安定した同位体ではなく、安定であると予測される同位体を持つ最も重い元素です。
同位体のリスト
- ^ m Dy – 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。
- ^ β + β +崩壊して154 Gdになる可能性もあると理論化されている
- ^ α崩壊して 152 Gdになるか、β + β +崩壊して156 Gdになると考えられており、半減期は10〜18 年である。
- ^ α崩壊して 154 Gdになるか、β + β +崩壊して158 Gdになると考えられている
- ^ α崩壊して156 Gdになると考えられている
- ^ α崩壊して157 Gdになると考えられている
- ^ α崩壊して158 Gdになると考えられている
- ^完全に イオン化された場合、半減期47日で163 Hoへの束縛状態β崩壊を起こすことができる[7]
- ^ 理論上最も安定な核種
ジスプロシウム165
半減期が2.334時間の放射性同位元素165 Dyは、放射線による膝滑膜切除術に放射性医薬品として使用されています。この手術は、これまで198 Auや90 Yなどの長寿命同位元素を含むコロイドサイズの粒子を使用して行われてきました。これらの同位元素の使用における主な問題は、膝からの放射線漏洩でした。半減期が短く、したがって潜在的な放射線漏洩期間が短い165 Dyの方が、この手術に適しています。 [8]
参考文献
- ^ abcde 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.
- ^ Chiera, Nadine Mariel; Dressler, Rugard; Sprung, Peter; Talip, Zeynep; Schumann, Dorothea (2022-05-28). 「絶滅した放射性ランタニドジスプロシウム154の高精度半減期測定」。Scientific Reports . 12 (1). Springer Science and Business Media LLC. doi :10.1038/s41598-022-12684-6. ISSN 2045-2322.
- ^ 「標準原子量:ジスプロシウム」CIAAW . 2001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.
- ^ 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.
- ^ Chiera, Nadine Mariel; Dressler, Rugard; Sprung, Peter; Talip, Zeynep; Schumann, Dorothea (2022-05-28). 「絶滅した放射性ランタニドジスプロシウム154の高精度半減期測定」. Scientific Reports . 12 (1). Springer Science and Business Media LLC: 8988. Bibcode :2022NatSR..12.8988C. doi : 10.1038/s41598-022-12684-6 . ISSN 2045-2322. PMC 9148308. PMID 35643721 .
- ^ M. Jung; et al. (1992-10-12). 「束縛状態β崩壊の最初の観測」 . Physical Review Letters . 69 (15): 2164–2167. Bibcode :1992PhRvL..69.2164J. doi :10.1103/PhysRevLett.69.2164. PMID 10046415.
- ^ Hnatowich, DJ; Kramer, RI; Sledge, CB; Noble, J.; Shortkroff, S. (1978-03-01). 「放射線滑膜切除術のためのジスプロシウム-165水酸化鉄マクロ凝集体。[ウサギ]」。J. Nucl. Med.; (米国) . 19 (3). OSTI 5045140。
- 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。
