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タリウム(81 Tl)には、原子質量が176から216の範囲の41の同位体があります。203 Tlと205 Tlは唯一の安定同位体であり、204 Tlは半減期が3 .78年で最も安定した放射性同位体です。207 Tlは半減期が4.77分で、天然のTl放射性同位体の中で最も長い半減期を持っています。タリウムのすべての同位体は放射性であるか、観測的に安定しているかのいずれかであり、つまり放射性であると予測されますが、実際の崩壊は観測されていません。
タリウム202(半減期12.23日)はサイクロトロンで生成できます[4] 。一方、タリウム204(半減期3.78年)は原子炉内で安定したタリウムを中性子で活性化させることによって生成されます[5]。
完全にイオン化された状態では、同位体205 Tlはベータ放射性となり、205 Pbに崩壊しますが[6] 、 203 Tlは安定したままです。
205 Tlはビスマス209の崩壊生成物であり、かつては安定していると考えられていたが、現在では2.01×10 19年という極めて長い半減期でアルファ崩壊することが知られている同位体である 。[7] 205 Tlはネプツニウム系列の崩壊系列 の最後に位置する。
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同位体のリスト
- ^ m Tl – 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。
- ^ 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。
- ^ シンチグラフィーで使用される主な同位体
- ^ 199 Auへのα崩壊を起こすと考えられている
- ^ 4n+1崩壊系列の最終崩壊生成物(ネプツニウム系列)
- ^ α崩壊して 201 Auになると考えられている
- ^ ab 238 Uの中間崩壊生成物
- ^ 235 Uの中間崩壊生成物
- ^ 232 Thの中間崩壊生成物
- ^ 237 Npの中間崩壊生成物
タリウム201
タリウム 201 ( 201 Tl) は、タリウムの合成放射性同位体です。半減期は 73 時間で、電子捕獲によって崩壊し、X 線 (約 70~80 keV) と 135 keV および 167 keV の光子を放出します (全存在比は 10%)。[17]タリウム 201 は、原子炉内での安定したタリウムの中性子活性化によって合成されるか、[17] [18]サイクロトロン内での203 Tl(p, 3n) 201 Pb 核反応によって合成されます。201 Pb はその後自然に 201 Tl に崩壊します。[ 19 ]患者の放射線量を過度に増やすことなく良好な画像特性を示すため、放射性医薬品です。タリウム核心臓ストレス テストに使用される最も一般的な同位体です。[20]
参考文献
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- 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。
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