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| 標準原子量 A r °(Sc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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天然スカンジウム(21 Sc)は、1つの安定同位体、45 Scで構成されています。27の放射性同位体が特徴付けられており、最も安定しているのは半減期が83.8日の46 Sc 、半減期が3.35日の47 Sc、半減期が43.7時間の48 Sc、半減期が3.97時間の44 Scです。残りの同位体はすべて半減期が4時間未満で、その大部分は半減期が2分未満です。最も安定性が低いのは半減期が300ナノ秒未満の陽子非結合39 Scです。この元素には13のメタ状態もあり、最も安定しているのは44m2 Sc(t 1/2 58.6時間)です。
スカンジウムの同位体は37 Scから62 Sc の範囲です。唯一の安定同位体である45 Scより低い質量での主な崩壊モードはベータプラスまたは電子捕獲であり、それより大きい質量での主な崩壊モードはベータマイナスです。45 Sc より低い原子量での主な崩壊生成物はカルシウム同位体であり、それより大きい原子量での主な生成物はチタン同位体です。
同位体のリスト
- ^ m Sc – 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。
- ^ 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。
- ^ 基底状態と異性体の順序は不明です。
参考文献
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- ^ 「標準原子量:スカンジウム」CIAAW . 2021年。
- ^ Prohaska, Thomas; Irrgeher, Johanna; Benefield, Jacqueline; Böhlke, John K.; Chesson, Lesley A.; Coplen, Tyler B.; Ding, Tiping; Dunn, Philip JH; Gröning, Manfred; Holden, Norman E.; Meijer, Harro AJ (2022-05-04). 「元素の標準原子量2021(IUPAC技術レポート)」.純粋および応用化学. doi :10.1515/pac-2019-0603. ISSN 1365-3075.
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- Audi, G.; Kondev, FG; Wang, M.; Huang, WJ; Naimi, S. (2017). 「NUBASE2016 による核特性の評価」(PDF) . Chinese Physics C. 41 ( 3): 030001. doi :10.1088/1674-1137/41/3/030001.
- 同位体質量:
- 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
- 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。
