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| 標準原子量 A r °(Rb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ルビジウム( 37 Rb) には 36 個の同位体があり、天然に存在するルビジウムは85 Rb (72.2%) と放射性の 87 Rb (27.8%)の 2 個の同位体のみで構成されています。
87 Rbの半減期は4.92 × 10 10 年である。鉱物中のカリウムと容易に置き換わるため、かなり広く分布している。87 Rb は岩石の年代測定に広く使用されてきた。87 Rb はベータ粒子(原子核から放出された電子)の放出によって安定したストロンチウム-87 に崩壊する。分別結晶化の過程で、 Sr は斜長石に濃縮される傾向があり、 Rb は液相のままである。したがって、残留マグマ中の Rb/Sr 比は時間の経過とともに増加する可能性があり、分化が進むにつれて Rb/Sr 比が増加する岩石が生じる。 最も高い比 (10 以上) はペグマタイトで発生する。 Sr の初期量がわかっているか推定できる場合は、 Rb および Sr の濃度と87 Sr/ 86 Sr 比を測定することで年代を決定できる。 日付は、岩石がその後改変されていない場合にのみ、鉱物の真の年代を示す。より詳しい説明については、 ルビジウム-ストロンチウム年代測定を参照してください。
87 Rb以外で最も長寿命の放射性同位体は、半減期が 86.2 日の83 Rb、半減期が 33.1 日の84 Rb、半減期が 18.642 日の86 Rbです。その他の放射性同位体の半減期はすべて 1 日未満です。
82 Rb は、心筋灌流を評価するために心臓 陽電子放出断層撮影スキャンで使用されます。半減期は 1.273 分です。天然には存在しませんが、 82 Sr の崩壊から生成できます。
同位体のリスト
- ^ m Rb – 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。
- ^ 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。
- ^ 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。
- ^ ab 核分裂生成物
- ^ 原始 放射性核種
- ^ ルビジウム-ストロンチウム年代測定に使用
ルビジウム87
ルビジウム 87 は、希薄原子ガス中でボーズ・アインシュタイン凝縮体を作るための最初の、そして最もよく知られた原子でした。ルビジウム 85 の方が豊富ですが、ルビジウム 87 は正の散乱長を持ち、低温では相互に反発します。これにより、最小の凝縮体を除いて、すべての凝縮体が崩壊するのを防ぎます。また、一貫して強い相互散乱があるため、蒸発冷却も容易です。CDライターでよく使用される安価なコーティングなしのダイオード レーザーも豊富に供給されており、適切な波長で動作できます。
ルビジウム87の原子量は86.9091835 u、結合エネルギーは757,853 keVです。その原子含有率は27.835%で、半減期は4.92 × 10 10 年。
参考文献
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