
陽子放出(陽子放射能とも呼ばれる)は、原子核から陽子が放出されるまれなタイプの放射性崩壊である。陽子放出は、ベータ崩壊後に原子核内の高励起状態から起こる場合があり、この場合、このプロセスはベータ遅延陽子放出として知られている。また、陽子過剰の原子核の基底状態(または低励起異性体)から起こる場合もあり、この場合、このプロセスはアルファ崩壊と非常によく似ている。陽子が原子核から脱出するには、陽子分離エネルギーが負(Sp < 0)でなければならない。したがって、陽子は束縛されておらず、有限時間内に原子核からトンネル効果によって脱出する。陽子放出速度は、原子核の核ポテンシャル、クーロンポテンシャル、および遠心ポテンシャルによって決定され、遠心ポテンシャルが陽子放出速度の大部分に影響を与える。陽子放出に関する原子核の半減期は、陽子のエネルギーと軌道角運動量によって影響を受ける。[ 1 ]陽子放出は自然界に存在する同位体では見られない。陽子放出体は、通常、線形粒子加速器を使用して核反応によって生成することができる。
1969年には早くもコバルト53の異性体から即発(ベータ遅延ではない)陽子放出が観測されたが、1981年に西ドイツのGSIでの実験でルテチウム151とツリウム147の陽子放射性基底状態が観測されるまで、他の陽子放出状態は発見されなかった。 [ 2 ]このブレークスルーの後、この分野の研究は盛んになり、今日までに25以上の同位体が陽子放出を示すことが発見されている。陽子放出の研究は、原子核の変形、質量、構造の理解に役立ち、量子トンネル効果の純粋な例である。
2002年、GSIとGANIL(カーンの国立重イオン加速器)での実験で、鉄45原子核から2つの陽子が同時に放出されることが観測された。 [ 3 ] 2005年には、亜鉛54も二重陽子崩壊を起こすことが(同じ施設で)実験的に確認された。 [ 4 ]