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クリプトン(36 Kr)には、原子質量数が67から103までの34の同位体が知られています。天然のクリプトンは、5つの安定同位体と1つの(78
クル
)はわずかに放射性があり、半減期が非常に長い。さらに、大気中の宇宙線によって生成される放射性同位元素の痕跡も含まれる。
同位体のリスト
- ^ m Kr – 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。
- ^ 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
- ^ 地下水の年代測定に使用
- ^ abcdef 核分裂生成物
- ^以前は メートルを定義するために使用されていました
- ^ β − β −によって86 Srに崩壊すると考えられる
- 同位体組成は空気中のものを指します。
注目すべき同位体
クリプトン81
クリプトン81は、地中の水の年齢を調べるのに役立ちます。[10]放射性クリプトン81は、 6つの安定またはほぼ安定なクリプトン同位体とともに、地球の大気中に存在するガスに宇宙線が衝突して生じる核破砕反応の生成物です。[11]クリプトン81の半減期は約229,000年です。
クリプトン81は、古代(5万~80万年前)の地下水の年代測定や、深層帯水層における滞留時間を測定するのに用いられる。この方法の主な技術的制約の1つは、数百リットルまたは数立方メートルという非常に大量の水の採取が必要となることである。これは、透水係数が非常に低い深層粘土帯水層の間隙水の年代測定には特に困難である。[12]
クリプトン85
クリプトン85の半減期は約10.75年である。この同位体は、核兵器実験や原子炉におけるウランとプルトニウムの核分裂、および宇宙線によって生成される。1963年の部分的核実験禁止条約の重要な目標は、このような放射性同位体の大気中への放出を排除することであり、1963年以降、そのクリプトン85の多くは崩壊する時間があった。しかし、原子炉の燃料棒の再処理中にクリプトン85が放出されることはほぼ避けられない。[13]
大気濃度
北極周辺の大気中のクリプトン85の濃度は、アムンゼン・スコット南極基地の濃度よりも約30パーセント高くなっています。 これは、世界のほぼすべての原子炉と主要な核再処理工場が北半球にあり、赤道よりかなり北に位置しているためです。[14] 具体的には、大規模な核再処理工場は、米国、英国、フランス共和国、ロシア連邦、中国本土、日本、インド、パキスタンにあります。
クリプトン86
1960年から1983年まで、クリプトン86はメートルの定義に使用されていました。当時のメートルの定義は、クリプトン86原子の606nm(オレンジ色)のスペクトル線の波長に基づいていました。[15]
その他
クリプトンの他の放射性同位体の半減期はすべて1 日未満ですが、半減期が約 35.0 時間の 陽電子放出体であるクリプトン 79 は例外です。
参考文献
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- ^ 「標準原子量:クリプトン」CIAAW . 2001年。
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- ^ ab Lu, Zheng-Tian (2013年3月1日). 「閉じ込められた原子が地球の地下水について明らかにするもの」. Physics Today . 66 (3): 74–75. Bibcode :2013PhT....66c..74L. doi :10.1063/PT.3.1926 . 2024年6月29日閲覧。
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- ^ Baird, KM; Howlett, LE (1963). 「国際長さ標準」.応用光学. 2 (5): 455–463. Bibcode :1963ApOpt...2..455B. doi :10.1364/AO.2.000455.
出典
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- 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。
外部リンク
- ブルックヘブン国立研究所: クリプトン 101 の情報 2017-10-18 にWayback Machineでアーカイブ
