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| 標準原子量 A r °(Zn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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天然に存在する亜鉛(30 Zn)は、5 つの安定同位体 64 Zn、66 Zn、67 Zn、68 Zn、70 Znで構成されており、 64 Zn が最も豊富です(天然存在比48.6% )。28 種類の放射性同位体が特定されており、最も安定しているのは半減期が 244.26 日の65 Zn で、次に半減期が 46.5 時間の72 Zn です。残りの放射性同位体はすべて半減期が 14 時間未満で、その大部分は半減期が 1 秒未満です。この元素には 10 種類のメタ状態もあります。
亜鉛は核兵器の「塩漬け」物質として提案されている。爆発する熱核兵器からの強力な高エネルギー中性子束によって照射された同位体濃縮64 Znのジャケットは、半減期244日の 放射性同位体65 Znに変換され、約1.115 MeV [4]のガンマ線を生成し、数年間にわたって兵器の放射性降下物の放射能を大幅に増加させる。このような兵器がこれまでに製造、テスト、使用されたことは知られていない。[5]
同位体のリスト
- ^ m Zn – 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。
- ^ β + β +崩壊を起こして64 Niになると考えられており、半減期は 6.0×10 16 年を超える
- ^ β − β −崩壊して70 Geになり、半減期は 3.8×10 18年を超えると考えられている 。
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:亜鉛」CIAAW . 2007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.
- ^ ルースト、E.ファンク、E.スペルノル、A. Vaninbroukx、R. (1972)。 「65Znの崩壊」。物理学の時代。250 (5): 395–412。Bibcode :1972ZPhy..250..395D。土井:10.1007/BF01379752。S2CID 124728537。
- ^ DT Win, M. Al Masum (2003). 「大量破壊兵器」(PDF) .アサンプション大学技術ジャーナル. 6 (4): 199–219.
- ^ 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.
- ^ 「65Zn ε 崩壊」(PDF) . NNDC の核種チャート。
- ^ ニース、L.;カネテ、L.ダオ、D.D.ジロー、S.カンカイネン、A.ラニー、D.ノワッキー、F.バスティン、B. Stryjczyk、M.アッシャー、P.ブラウム、K.カキルリ、R.B.エロネン、T.フィッシャー、P.フラヨール、M.ジラール・アルシンドール、V.ヘルレルト、A.ヨキネン、A.カナム、A.コスター、U.ランゲ、D. I.D.ムーア;ミュラー、M.ムジョー、M.ネステレンコ、DA。ペンティラ、H.ペトローネ、C.ポジャライネン、I.ド・ルーバン、A.ルブチェーニャ、V.シュヴァイガー、Ch. Schweikhard, L.; Vilen, M.; Äystö, J. (2023年11月30日). 「二重魔法数Ni 78付近のZn 79mにおける形状共存のさらなる証拠」. Physical Review Letters . 131 (22). arXiv : 2310.16915 . doi :10.1103/PhysRevLett.131.222503.
- ^ 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.
- 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:
- 「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。
- 「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。
外部リンク
- バークレー研究所同位体プロジェクトの亜鉛同位体データ
