テルル同位体

テルル 同位52 Te)
主な同位体[ 1 ]減衰
アイソトープ豊富半減期t 1/2モード製品
1200.09% 安定した
121シンセ19.31日ε121スラブ
1222.55% 安定した
1230.89% 安定した
1244.74% 安定した
1257.07% 安定した
12618.8% 安定した
127シンセ 9.35時間β 127
12831.7% 7.7 × 10 24 年[ 2 ]β β 128キセノン
129シンセ 69.6分β 129
13034.1% 7.9 × 10 20 年β β 130キセノン
標準原子量A r °(Te)

地球上で天然に存在するテルルは、120、122-126、128、130の8つの同位体から構成されています。最も重い2つは放射性であることが分かっており、128 Teと130 Teは二重ベータ崩壊を起こし、半減期はそれぞれ7.7×10 24[ 5 ] (放射性であることが証明されているすべての核種の中で最も長い半減期) [ 6 ]と7.9×10 20年です。テルルの人工放射性同位体は原子量が104から142の範囲で知られており、その中で最も安定しているのは半減期が19.31日の121 Teです。より長い半減期を持つ核異性体がいくつかあり、最も長いのは半減期が164.7日の 121m Teです。

非常に長寿命の放射性同位体であるテルル128とテルル130は、テルルの最も一般的な同位体です。少なくとも1つの安定同位体を持つ元素の中で、同様に安定同位体よりも多くの放射性同位体を持つのは 、インジウムレニウムだけです。

123 Teの電子捕獲が観測されたと主張されてきたが、同じチームによる最近の測定ではこれが反証されている。[ 7 ]彼らは123 Teの半減期が9.2 × 10 16[ 7 ](理論的仮定がない場合には2 × 10 15年)以上であると決定した。この観測的安定性は、マタウチ同重体則に明らかに違反する2つの例のうちの1つであり、もう1つは180m Taに関するものである。

124 Te は、サイクロトロンやその他の粒子加速器によるヨウ素 123ヨウ素 124などの特定の放射性核種の製造における出発物質として使用されます。

ベリリウムを除いて、テルルはアルファ崩壊を起こす同位体を持つ最も軽い元素であり、104 Teから109 Teの同位体がこの崩壊様式を起こすことが観測されている。より軽い元素、特に8 Be付近の元素には、まれな分岐として、遅延アルファ崩壊(陽子またはベータ崩壊に続く崩壊)を起こす同位体が存在する。

同位体のリスト

核種[ n 1 ]Z同位体質量( Da ) [ 8 ] [ n 2 ] [ n 3 ]半減期[ 1 ] [ n 4 ] [ n 5 ]減衰モード[ 1 ] [ n 6 ]娘同位体[ n 7 ]スピンパリティ[ 1 ] [ n 8 ] [ n 5 ]天然存在比(モル分率)
励起エネルギー 通常の割合[ 1 ]変動の範囲
10452 52 103.94672(34) <4 ns α [ n 9 ] [ n 10 ]100 Sn 0歳以上
10552 53 104.94363(32)# [ 10 ]633(66) ns α 101スン (7/2+)
10652 54 105.93750(11) 78(11) μs α 102スン 0歳以上
10752 55 106.934868(18) [ 10 ]3.22(9)ミリ秒 α(70%) 103スズ 5/2+#
β + (30%) 107スラブ
10852 56 107.9293805(58) 2.1(1) 秒 α(49%) 104スン 0歳以上
β + (48.6%) 108スラブ
β +p(2.4%) 107スン
β +、α (<0.065%) 104インチ
10952 57 108.9273045(47) 4.4(2) 秒 β + (86.7%) 109スラブ (5/2+)
β +、p(9.4%) 108スン
α(3.9%) 105スズ
β +、α (<0.0049%) 105インチ
11052 58 109.9224581(71) 18.6(8)秒 β +110スラブ 0歳以上
11152 59 110.9210006(69) 26.2(6) s β +111スラブ (5/2)+
β +、p (?%) 110スズ
11252 60 111.9167278(90) 2.0(2) 分 β +112スラブ 0歳以上
11352 61 112.915891(30) 1.7(2)分 β +113スラブ (7/2+)
11452 62 113.912088(26) 15.2(7)分 β +114スラブ 0歳以上
11552 63 114.911902(30) 5.8(2)分 β +115スラブ 7/2+
115m1[ n 11 ]10(6) keV 6.7(4)分 β +115スラブ (1/2以上)
115m2280.05(20) keV 7.5(2) μs それ11511/2−
11652 64 115.908466(26) 2.49(4) 時間 β +116スラブ 0歳以上
11752 65 116.908646(14) 62(2)分 EC(75%) 117スラブ 1/2以上
β + (25%)
117m296.1(5) keV 103(3) ミリ秒 それ 117(11/2−)
11852 66 117.905860(20) 6.00(2) d EC 118スラブ 0歳以上
11952 67 118.9064057(78) 16.05(5) 時間 EC(97.94%) 119スラブ 1/2以上
β + (2.06%)
119m260.96(5) keV 4.70(4) d EC(99.59%) 119スラブ 11/2−
β + (0.41%)
12052 68 119.9040658(19) 観測的に安定している[ n 12 ]0歳以上 9(1)×10 −4
12152 69 120.904945(28) 19.31(7) d β +121スラブ1/2以上
121m293.974(22) keV 164.7(5) d IT(88.6%) 12111/2−
β + (11.4%) 121スラブ
12252 70 121.9030447(15) 安定した0歳以上 0.0255(12)
12352 71 122.9042710(15) 観測的に安定している[ n 13 ]1/2以上 0.0089(3)
123m247.47(4) keV 119.2(1) d それ 12311/2−
12452 72 123.9028183(15) 安定した0歳以上 0.0474(14)
125[ n 14 ]52 73 124.9044312(15) 安定した1/2以上 0.0707(15)
125m Te [ n 14 ]144.775(8) keV 57.40(15) d それ 12511/2−
12652 74 125.9033121(15) 安定した0歳以上 0.1884(25)
127[ n 14 ]52 75 126.9052270(15) 9.35(7) 時間 β 1273/2以上
127m Te [ n 14 ]88.23(7) keV 106.1(7) d IT(97.86%) 12711/2−
β (2.14%) 127
128[ n 14 ] [ n 15 ]52 76 127.90446124(76) 7.7(4)×10 24  y [ 12 ] [ n 16 ]β β 128キセノン0歳以上 0.3174(8)
128m2790.8(3) keV 363(27) ns それ 128(10歳以上)
129[ n 14 ]52 77 128.90659642(76) 69.6(3)分 β 1293/2以上
129m Te [ n 14 ]105.51(3) keV 33.6(1) d IT(64%) 12911/2−
β (36%) 129
130[ n 14 ] [ n 15 ]52 78 129.906222745(11) 7.91(21)×10 20 年β β 130キセノン0歳以上 0.3408(62)
130m12146.41(4) keV 186(11) ns それ 1307−
130m22667.2(8) keV 1.90(8) μs それ 130(10歳以上)
130m34373.9(9) keV 53(8) ns それ 130(15歳〜)
131[ n 14 ]52 79 130.908522210(65) 25.0(1)分 β 1313/2以上
131m1[ n 14 ]182.258(18) keV 32.48(11) 時間 β (74.1%) 13111/2−
IT(25.9%) 131
131m21940.0(4) keV 93(12)ミリ秒 それ 131(23/2+)
132[ n 14 ]52 80 131.9085467(37) 3.204(13) d β 1320歳以上
132m11774.80(9) keV 145(8) ns それ 1326歳以上
132m21925.47(9) keV 28.5(9)μs それ 1327−
132m32723.3(8) keV 3.62(6) μs それ 132(10歳以上)
13352 81 132.9109633(22) 12.5(3)分 β 1333/2+#
133m1334.26(4) keV 55.4(4)分 β (83.5%) 133(11/2−)
IT(16.5%) 133
133m21610.4(5) keV 100(5) ns それ 133(19/2−)
13452 82 133.9113964(29) 41.8(8)分 β 1340歳以上
134m1691.34(16) keV 164.5(7) ns それ 1346歳以上
13552 83 134.9165547(18) 19.0(2)秒 β 135(7月2日〜)
135m1554.89(16) keV 511(20) ns それ 135(19/2−)
13652 84 135.9201012(24) 17.63(9)秒 β (98.63%) 1360歳以上
β n (1.37%) 135
13752 85 136.9255994(23) 2.49(5)秒 β (97.06%) 1373/2−#
β , n (2.94%) 136
13852 86 137.9294725(41) 1.46(25)秒 β (95.20%) 1380歳以上
β , n (4.80%) 137
13952 87 138.9353672(38) 724(81)ミリ秒 β 1395/2−#
14052 88 139.939487(15) 351(5) ミリ秒 β (?%) 1400歳以上
β , n (?%) 139
14152 89 140.94560(43)# 193(16)ミリ秒 β 1415/2−#
14252 90 141.95003(54)# 147(8)ミリ秒 β 1420歳以上
14352 91 142.95649(54)# 120(8)ミリ秒 β 1437/2+#
14452 92 143.96112(32)# 93(60)ミリ秒 β 1440歳以上
14552 93 144.96778(32)# 75# ミリ秒[>550 ナノ秒] β 145
この表のヘッダーとフッター:
  1. ^ m Te – 励起核異性体
  2. ^ ( ) – 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。
  3. ^ # – 原子質量は # でマークされています。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ています。
  4. ^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。
  5. ^ a b # – # 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。
  6. ^ 崩壊のモード:
    EC:電子捕獲

    それ:異性体転移
    名前:中性子放出
    p:陽子放出
  7. ^太字の記号は娘製品です – 娘製品は安定しています。
  8. ^ ( ) スピン値 – 弱い割り当て引数を持つスピンを示します。
  9. ^ α崩壊の部分半減期は約1.4 psと計算されており[ 9 ] 、 β +崩壊の部分半減期は約380 ms(分岐比約3.7×10 −10 %)と予測され、負のS(2p)値(理論的な2p崩壊分岐を示す)も
  10. ^最も寿命の短いアルファ線放射体( 8 Be付近の放射体を除く)
  11. ^基底状態と異性体の順序は不明です。
  12. ^ β + β +崩壊して120 Snになり、半減期は 1.6×10 21
  13. ^半減期が9.2×10 16以上で123 Sbに電子捕獲されると考えられている[ 11 ]
  14. ^ a b c d e f g h i j k核分裂生成物
  15. ^ a b原始放射性核種
  16. ^あらゆる核種の中で最も長い半減期

参照

テルル以外の娘生成物

参考文献

  1. ^ a b c d e 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 .
  2. ^ 「IAEA核データ」国際原子力機関。 2026年1月8日閲覧
  3. ^ 「標準原子量:テルル」CIAAW . 1969年。
  4. ^ 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技術報告書)」 . Pure and Applied Chemistry . doi : 10.1515/pac-2019-0603 . ISSN 1365-3075 . 
  5. ^ 「IAEA核データ」国際原子力機関。 2026年1月8日閲覧
  6. ^多くの同位体はより長い半減期を持つと予想されるが、これらの同位体ではまだ崩壊が観測されていないため、半減期の下限値しか設定できない。
  7. ^ a b A. Alessandrello; et al. (2003年1月). 「123 Teの自然発生的電子捕獲に関する新たな限界」. Physical Review C. 67 ( 1) 014323. arXiv : hep-ex/0211015 . Bibcode : 2003PhRvC..67a4323A . doi : 10.1103/PhysRevC.67.014323 . S2CID 119523039 . 
  8. ^ 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 .
  9. ^ Möller, P.; Mumpower, MR; Kawano, T.; Myers, WD (2019年1月). 「天体物理学および放射性イオンビーム応用における核特性(II)」.原子データおよび核データ表. 125 : 1– 192. Bibcode : 2019ADNDT.125....1M . doi : 10.1016/j.adt.2018.03.003 . OSTI 1460654 . 
  10. ^ a b Nies, L.; Atanasov, D.; Athanasakis-Kaklamanakis, M.; Au, M.; Bernerd, C.; Blaum, K.; Chrysalidis, K.; Fischer, P.; Heinke, R.; Klink, C.; Lange, D.; Lunney, D.; Manea, V.; Marsh, BA; Müller, M.; Mougeot, M.; Naimi, S.; Schweiger, Ch.; Schweikhard, L.; Wienholtz, F. (2025年1月9日). 「Sn 103の質量による原子核質量面の精緻化」 . Physical Review C. 111 ( 1) 014315. doi : 10.1103/PhysRevC.111.014315 .
  11. ^アレッサンドレロ、A.;アルナボルディ、C.ブロッフェリオ、C.カペリ、S.クレモネージ、O.フィオリーニ、E.ヌチョッティ、A.パヴァン、M.ペッシーナ、G.ピロ、S.プレビタリ、E.システィ、M.ヴァンジーニ、M.ザノッティ、L.ジュリアーニ、A.ペドレッティ、M.ブッチ、C.ポベス、C. (2003)。 「 123 Teの自然発生電子捕獲に対する新たな制限」。物理的レビュー C . 67 (1) 014323. arXiv : hep-ex/0211015ビブコード: 2003PhRvC..67a4323A土井: 10.1103/PhysRevC.67.014323
  12. ^ 「IAEA核データ」国際原子力機関。 2026年1月8日閲覧
「 https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=テルルリウム同位体&oldid=1335246632#テルルリウム-123」より取得