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| 標準原子量 A r °(La) | ||||||||||||||||||||||||||||
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天然のランタン( 57 La) は、1 つの安定同位体 ( 139 La) と 1 つの放射性同位体( 138 La)から構成され、安定同位体である139 Laが最も豊富です (天然存在比99.91% )。特徴付けられている放射性同位体は 39 種類あり、最も安定しているのは半減期が 1.02×10 11年の138 La、半減期が 60,000 年の137 La、半減期が 1.6781 日の140 La です。残りの放射性同位体の半減期は 1 日未満で、その大部分は半減期が 1 分未満です。この元素には 12 種類の核異性体もあり、最も長寿命なのは半減期が 24.3 分の 132m Laです。軽い同位体は主にバリウムの同位体に崩壊し、重い同位体は主にセリウムの同位体に崩壊します。138 La は両方に崩壊する可能性があります。
ランタンの同位体の原子量は115.96 u ( 116 La) から 154.96 u ( 155 La ) の範囲です。
同位体のリスト
- ^ m La – 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。
- ^ 大胆な半減期 – ほぼ安定しており、半減期は宇宙の年齢よりも長い。
- ^ 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。
- ^ 原始 放射性核種
- ^ ab 核分裂生成物
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:ランタン」CIAAW . 2005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.
- ^ 張、魏;ボー州シダーウォール。アクタス、オズゲ。リュウ・シャオユウ。エルトプラク、アイセギュル。ニーベリ、アイセ。アウラネン、カレ。アレエド、ベツール。バドラン、ハッサム。ボストン、ヘレン。ドンセル、マリア。フォルスベリ、ウルリカ。グラーン、トゥオーマス。グリーンリーズ、ポール・T.郭、宋。やあ、ジェイコブ。ヒルトン、ジョシュア。ジェンキンス、デイビッド。ジュリン、ラウノ。ジュウティネン、サカリ。ミナ、ルオマ。ノイボネン、オラヴィ。オジャラ、ヨーナス。ペイジ、ロバート D.パカリネン、ヤンネ。パルタネン、ヤリ。ポール、エドワード・S.ペトラーチェ、コステル。ラーキラ、パヌ。ルオザライネン、パヌ。サンドゼリウス、ミカエル。ジャン・サレン。シュベック、スチュアート。 Tann, Holly; Uusitalo, Juha; Wadsworth, Robert (2022年11月14日). 「陽子放出体11657La59の観測」(PDF) . Communications Physics . 5 (1): 1–8. doi : 10.1038/s42005-022-01069 -w . ISSN 2399-3650. S2CID 253512231.
- 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。
