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| 標準原子量 A r °(Tm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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天然のツリウム(69 Tm)は、 1 つの安定同位体169 Tm(100%天然存在比)で構成されています。39 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 1.92 年の171 Tm 、半減期が 128.6 日の170 Tm 、半減期が 93.1 日の168 Tm、半減期が 9.25 日の167 Tm です。残りの放射性同位体はすべて半減期が 64 時間未満で、その大部分は半減期が 2 分未満です。この元素には 26 のメタ状態もあり、最も安定しているのは164m Tm (t 1/2 5.1 分)、160m Tm (t 1/2 74.5 秒)、155m Tm (t 1/2 45 秒) です。
ツリウムの既知の同位体は144 Tmから183 Tm の範囲です。最も豊富な安定同位体である169 Tm の前の主な崩壊モードは電子捕獲であり、その後の主なモードはベータ放出です。169 Tm の前の主な崩壊生成物はエルビウム同位体であり、その後の主な生成物はイッテルビウム同位体です。ツリウムのすべての同位体は放射性であるか、 169 Tmの場合は観測的に安定しており、つまり169 Tm は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。
同位体のリスト
- ^ m Tm – 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。
- ^ abcdef 基底状態と異性体の順序は不明です。
- ^ α崩壊して165 Hoになると考えられている
ツリウム170
ツリウム170の半減期は128.6日で、約99.87%の確率でβ崩壊し、残りの0.13%の確率で電子捕獲により崩壊します。 [1]低エネルギーX線放出のため、放射線治療[6]や放射熱発生器の線源として提案されています。[7]
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.
- ^ 「標準原子量:ツリウム」CIAAW . 2021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.
- ^ ab Tarasov, O. B.; Gade, A.; Fukushima, K.; et al. (2024). 「FRIB での 198 Ptのフラグメンテーションにおける新しい同位体の観測」. Physical Review Letters . 132 (072501). doi :10.1103/PhysRevLett.132.072501.
- ^ ポリアク、アンドラス;ダス、タパス。チャクラボルティ、スディプタ。キラリー、レカ。ダバシ、ガブリエラ。ジョバ、ロバート・ピーター。ジャカブ、チャバ。チュロッツィ、ジュリアナ。ポステニ、ジタ。ハース、ヴェロニカ。ジャノキ、ゲルゲリー。ジャノキ、ギョーゾ A.ピライ、マロール RA;ラヨス州バログ(2014 年 10 月)。 「局所放射線療法のためのツリウム 170 標識微粒子: 予備研究」。がんの生物療法と放射性医薬品。29 (8): 330–338。土井:10.1089/cbr.2014.1680。ISSN 1084-9785。PMID 25226213 – Academia.edu 経由。
- ^ Dustin, J. Seth; Borrelli, RA (2021年12月). 「放射性同位元素熱電発電機で使用するための代替放射性核種の評価」.原子力工学および設計. 385 : 111475. doi : 10.1016/j.nucengdes.2021.111475 .
- 同位体質量:
- アウディ、ジョルジュ。ベルシヨン、オリヴィエ。ブラショ、ジャン。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
- 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。ブラショ、ジャン。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。
