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モリブデン(42Mo)には、原子量が81から119までの39の同位体と、4つの準安定核異性体が知られています。7つの同位体は天然に存在し、原子量は92、94、95、96、97、98、100です。モリブデンの不安定同位体はすべて、ジルコニウム、ニオブ、テクネチウム、ルテニウムの同位体に崩壊します。[5]
モリブデン100、半減期7.07 × 1018年で、天然に存在する唯一の放射性同位体です。二重ベータ崩壊を起こしてルテニウム-100に。モリブデン 98 は最も一般的な同位体で、地球上のモリブデン全体の 24.14% を占めています。
同位体のリスト
- ^ m Mb – 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。
- ^ 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。
- ^ # – # 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。
- ^ β + β +により92 Zrに崩壊し、半減期は 1.9×10 20 年を超えると考えられている
- ^ abcde 核分裂生成物
- ^ β − β −により98 Ruに崩壊し、半減期は 1×10 14 年を超えると考えられている。
- ^ 医療上有用な放射性同位元素テクネチウム99mの製造に使用
- ^ 原始 放射性核種
モリブデン-99
モリブデン99は、高純度のウラン235を強力な中性子で照射し、その後急速に抽出することで商業的に生産されています。[8]モリブデン99はテクネチウム99mジェネレーターの親放射性同位体として使用され、さらに短寿命の娘同位体テクネチウム99mを生成し、年間約4,000万件の医療処置に使用されています。99 Moがこれらの診断医療スキャンで使用されているという誤解や誤称がよくありますが、実際には、99 Moはイメージング剤やスキャン自体には役立ちません。実際、99m Tc(ブレークスルーとも呼ばれる)と共に溶出する99 Moは汚染物質とみなされ、適切なUSP (または同等の)規制と基準に準拠するために最小限に抑えられています。 IAEAは、99Mo濃度が0.15μCi/mCi 99m Tcまたは0.015%を超える場合は、人体への投与は行わないよう推奨しています。 [ 9 ]通常、最終製品のQA-QC試験中に99Mo/99m Tcジェネレータを 使用する場合、 99Moブレークスルーの定量は、溶出ごとに実行されます。
99 Moを生成するための代替ルートは、高濃縮ウランや低濃縮ウラン(すなわち、HEUまたはLEU)などの核分裂性ターゲットを必要としない。これらのいくつかには、濃縮100 Moターゲットに対する陽子衝撃または光中性子反応などの加速器ベースの方法が含まれる。歴史的に、天然同位体モリブデンまたは濃縮98 Moターゲット上での中性子捕獲によって生成された99 Moは、商用の99 Mo / 99m Tcジェネレータの開発に使用されていました。[10] [11] 中性子捕獲プロセスは最終的に、はるかに高い比活性で生成できる核分裂ベースの99 Moに取って代わられました。したがって、高比活性99 Mo溶液の原料を導入することで、クロマトグラフィーを使用した小型アルミナカラムでの99 Moからの99m Tcのより優れた分離と、より高品質の生産が可能になりました。同様の条件下で低比放射能の99 Mo を使用する場合、同等量の 99 Mo を収容するために、より高い Mo 充填容量またはより大きなカラムが必要になるという点で特に問題があります。化学的に言えば、この現象は、カラム基質の表面部位相互作用を競合する99 Mo 以外の Mo 同位体が存在するために発生します。次に、低比放射能の99 Mo は通常、はるかに大きなカラム サイズとより長い分離時間を必要とし、カラム基質としてγ-アルミナを使用した場合、通常、不十分な量の親放射性同位体を伴う99m Tc が生成されます。最終的に、これらの条件下で生成される劣悪な最終製品99m Tc は、商業的なサプライ チェーンと本質的に互換性がありません。
過去10年間、米国政府と民間資本団体との協力協定により、米国では商業的に流通する99Mo/99mTcの中性子捕獲生産が復活しました。[ 12 ]中性子捕獲ベースの99Moへの回帰には、低比放射能の99Moを利用できる新しい分離方法の導入も伴いました。
参考文献
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- ^ 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.
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- 「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。
