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| 標準原子量 A r °(Os) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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オスミウム(76 Os)には7つの天然同位体があり、そのうち5つは安定しており、187 Os、188 Os、189 Os、190 Os、および(最も豊富な)192 Osです。その他の天然同位体である184 Osと186 Osは、半減期が非常に長く(それぞれ1.12×10 13年と2×10 15年)、実用上は安定していると考えられます。187 Osは187 Re(半減期4.12×10 10年)の娘核種であり、 187 Os/ 188 Os比で測定されることが最も多くあります。この比率、および187 Re/ 188 Os比は、地球上の岩石だけでなく隕石の 年代測定にも広く使用されています。また、地質学的時間にわたる大陸の風化の強度を測定し、大陸クラトンのマントル根が安定化する最低年齢を決定するためにも使用されてきた。しかし、年代測定におけるオスミウムの最も注目すべき応用は、イリジウムと組み合わせて、6600万年前に恐竜が絶滅したことを示す白亜紀と古第三紀の境界に沿った衝撃を受けた石英の層を分析することであった。同位体的に純粋なオスミウム192が利用可能であった場合、それは1立方センチメートルあたり22.80グラムで、地球上で最も密度の高い安定した物質となる。
人工放射性同位体も31種類あり[5]、そのうち最も長寿命なのは194 Osで半減期は6年です。その他はすべて半減期が93日未満です。また、10種類の核異性体も知られており、最も長寿命なのは191m Osで半減期は13.10時間です。オスミウムの同位体と核異性体はすべて放射性であるか観測的に安定しており、放射性であると予測されていますが、実際の崩壊は観測されていません。
オスミウム同位体の用途
オスミウム187とオスミウム188の同位体比(187 Os/ 188 Os)は、海洋の歴史を通じての地球化学的変化を知るための窓口として使用することができます。[6]海洋における平均的な海洋187 Os/ 188 Os比は1.06です。[6]この値は、 187 Os / 188 Os比が約1.3の大陸由来の河川流入Osと、187 Os/ 188 Os比が約0.13のマントル/地球外流入Osのバランスを表しています。[6] 187 Reの子孫である187 Osは、ベータ崩壊によって放射性生成されます。[7]この崩壊により、実際にバルクケイ酸塩地球(地球から核を除いたもの)の187 Os/ 188 Os比が33%上昇しました。 [8]これが、大陸物質とマントル物質の間に見られる187 Os/ 188 Os 比の違いの原因です。地殻岩石は Re のレベルが非常に高く、これがゆっくりと187 Os に分解して比率を押し上げます。[7]しかし、マントル内では Re と Os の反応が不均一であるため、これらのマントル物質と溶融物質は Re が枯渇し、大陸物質のように187 Os を蓄積することができません。 [7]海洋環境に両方の物質が流入した結果、海洋で観測される187 Os/ 188 Os となり、地球の歴史を通じて大きく変動してきました。海洋 Os の同位体値のこれらの変化は、その期間に堆積し、最終的に石化した海洋堆積物で観察できます。 [9]これにより、研究者は風化フラックスの推定、洪水玄武岩火山活動の特定、および人類最大の大量絶滅を引き起こした可能性のある衝突イベントを行うことができます。海洋堆積物のオスミウム同位体記録は、たとえばKT境界の影響を特定し、裏付けるために使用されています。[10]この約10 kmの小惑星の衝突により、当時の海洋堆積物の187 Os/ 188 Osシグネチャが大幅に変更されました。地球外からの187 Os/ 188 Osの平均は約0.13で、この衝突がもたらした膨大な量のオスミウム(現在の河川流入量の60万年分に相当)により、世界の海洋187 Os/ 188 Os濃度は低下しました。Os値は約0.45から約0.2である。[6]
オスミウム同位体比は、人為的影響のシグナルとしても使用されることがある。[11]地質学的な設定で一般的な同じ187 Os/ 188 Os 比は、触媒コンバーターなどを介した人為的オスミウムの追加を測定するために使用できる。[11]触媒コンバーターは NO xと COの排出を大幅に削減することが示されているが、オスミウムなどの白金族元素(PGE) を環境に導入している。 [11]人為的オスミウムの他の発生源には、化石燃料の燃焼、クロム鉱石の製錬、および一部の硫化鉱石の製錬がある。ある研究では、自動車排気ガスが海洋オスミウムシステムに与える影響が評価された。自動車排気ガスの187 Os/ 188 Os は、約 0.2 (地球外およびマントル由来の入力と同程度) と記録されており、これは大幅に減少している (3、7)。人為起源オスミウムの影響は、水中オスミウム比と地元の堆積物や深海とを比較することで最もよくわかります。影響を受けた表層水は、深海や堆積物と比較して、宇宙からの流入から予想される限界を超えて値が減少する傾向があります。[11]この影響の増加は、人為起源の空中オスミウムが降水に混入したためだと考えられています。
184 Osの180 Wへのアルファ崩壊に対する半減期が長いことは、オスミウムを多く含む岩石の放射年代測定法や惑星核の分化方法として提案されている。[2] [12] [13]
同位体のリスト
- ^ m Os – 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。
- ^ 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。
- ^ 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。
- ^ # – # 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。
- ^ ab 原始 放射性核種
- ^ β + β +崩壊して184 Wになる可能性もあると理論化されている
- ^ ab レニウム-オスミウム年代測定に使用
- ^ 半減期が3.2×10 15 年以上で183 Wにα崩壊すると考えられている
- ^ 半減期が3.3×10 18 年以上で184 Wにα崩壊すると考えられている
- ^ 半減期が3.3×10 15 年以上で185 Wにα崩壊すると考えられている
- ^ 半減期が1.2×10 19 年以上で186 Wにα崩壊すると考えられている
- ^ α崩壊して 188 Wになるか、β - β-崩壊して192 Ptになると考えられており、半減期は5.3×10 19 年以上である。
参考文献
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