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| 標準原子量 A r °(Se) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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セレン(34 Se)には、ウラン鉱石中に微量に含まれる微量同位体 79 Se とともに、大量に天然に存在する 6 つの同位体があります。これらの同位体のうち 74 Se、 76 Se、 77 Se、 78 Se、および 80 Se の 5 つは安定しています。最後の3つは、半減期が327,000年の79 Se 、[ 4 ] [ 5 ]や半減期が非常に長い(約 10 20年、二重ベータ崩壊により82 Krに崩壊) 82 Se とともに核分裂生成物としても存在し、実用上は安定していると考えられます。他に特徴付けられている不安定同位体は 23 種類あり、最も長寿命なのは半減期が 327,000 年の79 Se、半減期が 120 日の75 Se、8.40 日の72 Se です。他の同位体の中では、半減期が最も長いのは73 Se で 7.15 時間です。他のほとんどの同位体の半減期は 38 秒を超えません。
同位体のリスト
- ^ m Se – 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。
- ^ 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。
- ^ β + β +により74 Geに崩壊し、半減期は2.3 × 10 18 年。
- ^ 長寿命核分裂生成物
- ^ β − β −によって80 Krに崩壊すると考えられる
- ^ 原始 放射性核種
放射性同位元素の使用
同位体セレン75は放射性医薬品として利用されており、例えばイリジウム192の代替として高線量率直腸内近接放射線治療に使用されている。[8]
古生物地球化学では、セレン82とセレン76の量の比率(すなわち、δ82 /76 Seの値)は、新原生代における地球上の酸化還元状態を追跡するために使用され、複雑な生物の出現を引き起こす急速な酸素化についてより深く理解することができます。 [9] [10]
参考文献
- ^ abcde 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.
- ^ 「標準原子量:セレン」CIAAW . 2013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.
- ^ 79Seの半減期 2011年9月27日アーカイブ、Wayback Machine
- ^ Jorg, Gerhard; Buhnemann, Rolf; Hollas, Simon; Kivel, Niko; Kossert, Karsten; Van Winckel, Stefaan; Gostomski, Christoph Lierse v. (2010). 「放射化学的に純粋な79 Se の調製と半減期の高精度測定」。応用放射線同位体。68 ( 12 ): 2339– 51. doi :10.1016/j.apradiso.2010.05.006. PMID 20627600。
- ^ 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.
- ^ ab 清水由美;久保 達也;スミカマ、T.福田直也;武田 弘;鈴木 洋;アン、DS;稲辺直也;日下和也;大竹正人;柳沢裕也;吉田 和也;市川裕也;磯部哲也;大津 宏;佐藤宏;園田哲也村井大将;岩佐直也;今井直也;平山裕也;サウスカロライナ州チョン、キムラ、S.宮武 洋;向井正人;キム部長;キム、E。八木 明 (2024 年 4 月 8 日) 「345 MeV/核子 U 238 ビームの飛行中核分裂による、N = 60 同位体 Ge 92 および As 93 付近の新しい中性子豊富同位体の生成」。フィジカルレビューC.109 ( 4).doi : 10.1103 /PhysRevC.109.044313.
- ^ Shoemaker T; Vuong T; Glickman H; Kaifi S; Famulari G; Enger SA (2019). 「高線量率直腸内照射療法におけるイッテルビウム169、セレン75、イリジウム192放射性同位元素の線量測定に関する考慮事項」。Int J Radiat Oncol Biol Phys . 105 (4): 875– 883. doi :10.1016/j.ijrobp.2019.07.003. PMID 31330175. S2CID 198170324.
- ^ Pogge von Strandmann, Philip AE; Stüeken, Eva E.; Elliott, Tim; Poulton, Simon W.; Dehler, Carol M.; Canfield, Don E.; Catling, David C. (2015-12-18). 「新原生代生物圏の進行性酸化のセレン同位体証拠」Nature Communications . 6 (1): 10157. doi : 10.1038/ncomms10157 . ISSN 2041-1723. PMC 4703861 . PMID 26679529.
- ^ Stüeken, Eva E. 「深層時間における生物地球化学的プロキシとしてのセレン同位体」(PDF) . core.ac.uk .
- 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
- 同位体組成と標準原子質量:
- de Laeter, John Robert ; Böhlke, John Karl ; De Bièvre, Paul ; Hidaka, Hiroshi ; Peiser, H. Steffen ; Rosman, Kevin JR ; Taylor, Philip DP (2003). 「元素の原子量。レビュー 2000 (IUPAC 技術レポート)」。純粋および応用化学。75 (6): 683– 800。doi : 10.1351/pac200375060683。
- Wieser, Michael E. (2006). 「元素の原子量 2005 (IUPAC 技術レポート)」.純粋および応用化学. 78 (11): 2051– 2066. doi : 10.1351/pac200678112051 .
- 「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。
