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ラジウム(88Ra )には安定同位体やほぼ安定同位体がないため、標準的な原子量を与えることはできません。ラジウムの最も長寿命で最も一般的な同位体は、半減期が226Raです。1600 年。226 Raは238 Uの崩壊系列(ラジウム系列とも呼ばれる)で発生します。ラジウムには201 Raから234 Ra までの 34 の同位体が知られています。
2013年にラジウム224の原子核が洋ナシ型であることが発見されました。[2]これは非対称原子核の初めての発見でした。
同位体のリスト
- ^ m Ra – 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。
- ^ 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。
- ^ 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。
- ^ 237 Npの中間崩壊生成物
- ^ クラスター崩壊を起こす最も軽い核種として知られている
- ^ 骨がんの治療に使用される
- ^ 235 Uの中間崩壊生成物
- ^ ab 232 Thの中間崩壊生成物
- ^ 237 Npの中間崩壊生成物
- ^ 要素名の由来
- ^理論的 には226Thへのβ - β-崩壊が可能[ 1]
- ^ 238 Uの中間崩壊生成物
アクチニド対核分裂生成物
参考文献
- ^ ab 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.
- ^ 「短寿命の洋ナシ型原子核の初観測」2023年11月28日。
- ^ ab カラニノバ、Z.;アンタリック、S.アンドレーエフ、AN。ヘスバーガー、FP;アッカーマン、D.アンデル、B.ビアンコ、L.ホフマン、S.ホイセ、M.キンドラー、B.ロンメル、B.マン、R.ページ、RD;ペンシルバニア州サップル;トムソン、J.ヴァン・ダッペン、P.ヴェンハート、M. (2014 年 5 月 12 日) 「201–203Ra と 200–202Fr の崩壊」(PDF)。物理的レビュー C . 89 (5): 054312。ビブコード:2014PhRvC..89e4312K。土井:10.1103/PhysRevC.89.054312。ISSN 0556-2813 . 2023年6月11日閲覧。
- ^ ウシタロ、J.;レイノ、M.エンクヴィスト、T.エスコーラ、K.グラーン、T.グリーンリーズ、PT;ジョーンズ、P.ジュリン、R.ユーティネン、S.キーナン、A.ケツネン、H.コイヴィスト、H.クシニエミ、P.レッペネン、A.-P.ニーミネン、P.パカリネン、J.ラキラ、P.スコーリー、C. (2005 年 2 月 11 日)。 「中性子が非常に不足しているフランシウムおよびラジウム同位体のα崩壊研究」。物理的レビュー C . 71 (2): 024306。ビブコード:2005PhRvC..71b4306U。doi :10.1103 / PhysRevC.71.024306.ISSN0556-2813 .
- ^ Liang, CF; Paris, P.; Sheline, RK (2000-09-19). 「225 Raのα崩壊」. Physical Review C . 62 (4). American Physical Society (APS): 047303. Bibcode :2000PhRvC..62d7303L. doi :10.1103/physrevc.62.047303. ISSN 0556-2813.
- ^ ラジウム(元素番号88)も加わる。実際にはサブアクチニドであるが、アクチニウム(89)の直前に位置し、ポロニウム(84)の後に3元素の不安定性ギャップがあり、このギャップには半減期が4年以上の核種は存在しない(このギャップ内で最も長寿命の核種は半減期が4日未満のラドン222である)。ラジウムの同位体の中で最も寿命が長く、1,600年であるため、この元素をここに含める価値がある。
- ^具体的には、典型的な 原子炉におけるウラン 235 の熱中性子核分裂から生じます。
- ^ Milsted, J.; Friedman, AM; Stevens, CM (1965). 「ベルクリウム247のアルファ半減期; ベルクリウム248の新しい長寿命異性体」.核物理学. 71 (2): 299. Bibcode :1965NucPh..71..299M. doi :10.1016/0029-5582(65)90719-4.
「同位体分析により、約 10 か月にわたって分析された 3 つのサンプルに質量 248 の種が一定量存在することが分かりました。これは半減期が 9 年を超えるBk 248の異性体によるものと考えられます。Cf 248の増殖は検出されず、β −半減期の下限は約 10 4年と設定できます。新しい異性体に起因するアルファ活性は検出されていません。アルファ半減期はおそらく 300 年を超えています。」 - ^これは「 不安定の海」に入る前の半減期が少なくとも4年である最も重い核種です。
- ^ 半減期が232 Th を大幅に超える「古典的に安定した」核種は除きます。たとえば、113m Cd の半減期はわずか 14 年ですが、113 Cd の半減期は 8京年です。
- 同位体質量:
- Audi, Georges; Bersillon, Olivier; Blachot, Jean; Wapstra, Aaldert Hendrik (2003)、「核および崩壊特性の NUBASE 評価」、Nuclear Physics 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。
- Audi, Georges; Bersillon, Olivier; Blachot, Jean; Wapstra, Aaldert Hendrik (2003)、「核および崩壊特性の NUBASE 評価」、Nuclear Physics 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。
