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| 標準原子量 A r °(Yb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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天然のイッテルビウム(70 Yb)は、7 つの安定同位体[n 1] 168 Yb、170 Yb – 174 Yb、および176 Yb で構成されており、174 Yb が最も豊富です(自然存在比31.83% )。30種類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 32.014 日の169 Yb 、半減期が 4.185 日の175 Yb、および56.7 時間の166 Yb です。残りの放射性同位体はすべて半減期が 2 時間未満で、その大部分は半減期が 20 分未満です。この元素には 18 種類のメタ状態もあり、最も安定しているのは169m Yb(t 1/2 46 秒) です。
イッテルビウムの同位体は149 Ybから187 Yb の範囲です。最も豊富な安定同位体である174 Yb 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。174 Ybの前の主な崩壊生成物はツリウムの同位体であり、その後の主な生成物はルテチウムの同位体です。現代の量子光学にとって興味深いことに、さまざまなイッテルビウム同位体はボーズ・アインシュタイン統計またはフェルミ・ディラック統計のいずれかに従い、光格子で興味深い動作を引き起こします。
同位体のリスト
- ^ しかし、7つの同位体はすべて観測的に安定しており、放射性であると予測されているが、崩壊はまだ観測されていないことを意味する。
- ^ m Yb – 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。
- ^ α崩壊して 164 Erになるか、β + β +崩壊して168 Erになると考えられており、半減期は130×10 12年以上である。
- ^ α崩壊して166Erになると考えられている
- ^ α崩壊して167Erになると考えられている
- ^ α崩壊して 168 Erになると考えられている
- ^ α崩壊して 169 Erになると考えられている
- ^ α崩壊して 170 Erになると考えられている
- ^ α崩壊して 172 Erになるか、β - β-崩壊して176 Hfになると考えられており、半減期は160×10 15年以上である。
- ^ 232 Thのクラスター崩壊娘核種
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:イッテルビウム」CIAAW . 2015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.
- 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。
