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| 標準原子量 A r °(W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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天然のタングステン( 74 W ) は 5 つの同位体から構成されています。4 つは安定していると考えられており( 182 W、183 W、184 W、および186 W )、1 つはわずかに放射性があり、半減期が 1.8 ± 0.2 エクサ年(10 18年)と非常に長い180 W です。平均して、天然タングステン 1 グラムあたり 1 年に 2 回の180 Wのアルファ崩壊が発生するため、ほとんどの実用目的では180 W は安定していると見なすことができます。理論的には、5 つすべてがアルファ放出によって元素 72 (ハフニウム) の同位体に崩壊する可能性がありますが、 180 Wのみがそのように崩壊することが観測されています。その他の天然の同位体は崩壊することが観測されておらず (観測的に安定しています)、半減期の下限が確立されています。
- 182 W、t 1/2 > 7.7×10 21年
- 183 W、t 1/2 > 4.1×10 21年
- 184 W、t 1/2 > 8.9×10 21年
- 186 W、t 1/2 > 8.2×10 21年
タングステンの人工放射性同位体は34 種類あり、質量数は 156 から 194 の範囲であることがわかっています。最も安定しているのは半減期が 121.2 日の181 W、半減期が 75.1 日の185 W、半減期が 69.4 日の188 W、半減期が 21.6 日の178 W です。残りの放射性同位体はすべて半減期が 24 時間未満で、そのほとんどは半減期が 8 分未満です。タングステンには、質量数が 158、3 の 179、2 の 180、183、185、2 の 186、190 の 11 のメタ状態もあり、最も安定しているのは179m1 W (t 1/2 6.4 分) です。
同位体のリスト
- ^ m W – 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。
- ^ 原始 放射性核種
- ^ 半減期が7.7×10 21 年以上で178 Hfにα崩壊すると考えられている
- ^ 半減期が4.1×10 21 年以上で179 Hfにα崩壊すると考えられている
- ^ 半減期が8.9×10 21 年以上で180 Hfにα崩壊すると考えられている
- ^ α崩壊して 182 Hfになるか、β - β-崩壊して186 Osになると考えられており、半減期は8.2×10 21年を超える 。
参考文献
- ^ 「標準原子量:タングステン」CIAAW . 1991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.
- ^ Briscoe, AD; Page, RD; Uusitalo, J.; et al. (2023). 「2陽子ドリップラインでの崩壊分光法:新核種160Osおよび156Wの放射能」. Physics Letters B . 47 (138310). doi : 10.1016/j.physletb.2023.138310 . hdl : 10272/23933 .
- ^ Bianco, L.; Page, RD; Darby, IG; et al. (2010年6月7日). 「157Wと161Osの発見」(PDF) . Physics Letters B . 690 (1): 15– 18. Bibcode :2010PhLB..690...15B. doi :10.1016/j.physletb.2010.04.056. ISSN 0370-2693. S2CID 117121162 . 2023年6月11日閲覧。
- 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)」。純正および応用化学。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。
