イットリウムの同位体

イットリウム の同位体39 Y)
主な同位体 減衰
アイソトープ豊富半減期t 1/2モード製品
87シンセ79.8時間ε87シニア
88シンセ 106.63日ε88シニア
89100% 安定した
90シンセ 64.05時間β 90 Zr
91シンセ 58.51日β 91 Zr
標準原子量A r °(Y)

天然のイットリウム39 Y)は、単一の安定同位体である89 Yで構成されています。最も安定した放射性同位体は、半減期が106.63日の88 Yと、半減期が58.51日の91 Yです。他の同位体と異性体の半減期はすべて15時間未満ですが、 79.8時間の87 Yと64.05時間の90 Yは例外です。安定な89 Yよりも低い崩壊様式は、ストロンチウム同位体への電子捕獲であり、その後はジルコニウム同位体へのベータ線放出が支配的です。

合計すると、特徴付けられた同位体は76 Yから109 Y の範囲になります。

核分裂生成物において、90 Yは親同位体であるストロンチウム90と平衡状態にあります。この同位体は単独でも医療に用いられます。イットリウム90を参照してください。

同位体のリスト

核種[ n 1 ]Z同位体質量( Da ) [ 3 ] [ n 2 ] [ n 3 ]半減期[ 4 ] [ n 4 ]減衰モード[ 4 ] [ n 5 ]娘同位体[ n 6 ] [ n 7 ]スピンパリティ[ 4 ] [ n 8 ] [ n 4 ]同位体存在比
励起エネルギー[ n 4 ]
7639 37 75.95894(32)# 28(9)ミリ秒 β + ? 76シニア 1−#
p ? 75シニア
β +、p? 75ルーブル
7739 38 76.95015(22)# 63(17)ミリ秒 β +77シニア 5/2+#
え? 76シニア
β +、p? 76ルーブル
7839 39 77.94399(32)# 54(5) ミリ秒 β +78シニア (0歳以上)
β +、p? 77ルーブル
78m Y [ n 9 ]約300 keV [ n 10 ]5.8(6)秒 β +78シニア (5歳以上)
β +、p? 77ルーブル
7939 40 78.937752(14) [ 5 ]14.8(6)秒 β +79シニア 5/2+#
8039 41 79.9343548(67) 30.1(5) s β +80シニア 4−
80m1 Y 228.5(1) keV 4.8(3)秒 IT(81%) 801−
β + (19%) 80シニア
80m2 Y 312.6(9) keV 4.7(3) μs それ 80(2歳以上)
8139 42 80.9294459(30) [ 6 ]70.4(10)秒 β +81シニア (5/2+)
8239 43 81.9269302(59) 8.30(20)秒 β +82シニア 1歳以上
82m1 Y 402.63(14) keV 258(22) ns それ 824−
82m2 Y 507.50(13) keV 148(6) ns それ 826歳以上
8339 44 82.922484(20) 7.08(8)分 β +83シニア (9/2+)
83m Y 62.04(10) keV 2.85(2)分 β + (60%) 83シニア (3/2−)
IT(40%) 83
8439 45 83.9206711(46) 39.5(8)分 β +84シニア(6歳以上)
84m1 Y 67.0(2) keV 4.6(2)秒 β +84シニア1歳以上
84m2 Y 210.42(16) keV 292(10) ns それ 844−
8539 46 84.916433(20) 2.68(5) 時間 β +85シニア (1/2)−
85m1 Y 19.68(17) keV 4.86(20) 時間 β +85シニア (9/2)+
それ? 85
85m2 Y 266.18(10) keV 178(7) ns それ 85(5/2)−
8639 47 85.914886(15) 14.74(2) 時間 β +86シニア4−
86m1 Y 218.21(9) keV 47.4(4)分 IT(99.31%) 86(8歳以上)
β + (0.69%) 86シニア
86m2 Y 302.18(9) keV 125.3(55) ナノ秒 それ 866歳以上
8739 48 86.9108761(12) 79.8(3) 時間 β +87シニア1/2−
87m Y 380.82(7) keV 13.37(3) 時間 IT(98.43%) 879/2+
β + (1.57%) 87シニア
8839 49 87.9095013(16) 106.629(24) d β +88シニア4−
88m1 Y 392.86(9) keV 301(3) μs それ 881歳以上
88m2 Y 674.55(4) keV 13.98(17)ミリ秒 それ 888歳以上
89 Y [ n 11 ]39 50 88.90583816(36) 安定した1/2− 1.0000
89m Y 908.97(3) keV 15.663(5)秒 それ 899/2+
90[ n 11 ]39 51 89.90714175(38) 64.05(5) 時間 β 90 Zr2−
90m Y 682.01(5) keV 3.226(11) 時間 それ 907歳以上
β (0.0018%) 90 Zr
91 Y [ n 11 ]39 52 90.9072980(20) 58.51(6) d β 91 Zr1/2−
91m Y 555.58(5) keV 49.71(4)分 それ 919/2+
β ? 91 Zr
9239 53 91.9089458(98) 3.54(1) 時間 β 92 Zr2−
92m Y 807(50)# keV 3.7(5) μs それ 927+#
9339 54 92.909578(11) 10.18(8) 時間 β 93 Zr 1/2−
93m Y 758.719(21) keV 820(40)ミリ秒 それ 939/2+
9439 55 93.9115921(68) 18.7(1)分 β 94 Zr2−
94m Y 1202.3(10) keV 1.304(12) μs それ 94(5歳以上)
9539 56 94.9128197(73) 10.3(1)分 β 95 Zr 1/2−
95m Y 1087.6(6) keV 48.6(5)μs それ 959/2+
9639 57 95.9159093(65) 5.34(5)秒 β 96 Zr0−
96m1 Y 1540(9) keV 9.6(2) 秒 β 96 Zr8歳以上
96m2 Y 1655.0(11) keV 181(9) ns それ 96(6歳以上)
9739 58 96.9182867(72) 3.75(3)秒 β (99.945%) 97 Zr 1/2−
β , n (0.055%) 96 Zr
97m1 Y 667.52(23) keV 1.17(3)秒 β (>99.2%) 97 Zr 9/2+
IT(<0.7%) 97
β 、n (0.11%) 96 Zr
97m2 Y 3522.6(4) keV 142(8)ミリ秒 IT(94.8%) 97(27/2−)
β (5.2%) 97 Zr
9839 59 97.9223948(85) 548(2) ミリ秒 β (99.67%) 98 Zr 0−
β 、n (0.33%) 97 Zr
98m1 Y 170.78(5) keV 615(8) ns それ 982−
98m2 Y 465.7(7) keV 2.32(8)秒 β (96.56%) 98 Zr (6,7)+
β , n (3.44%) 97 Zr
それ? 98
98m3 Y 496.10(11) keV 6.90(54)μs それ 98(4)−
98m4 Y 594(10) keV 180(7) ns それ 98(3−、4−)
98m5 Y 972.17(20) keV 450(150)ナノ秒 それ 98(8歳以上)
98m6 Y 1181.50(18) keV 762(14) ns それ 98(10−)
9939 60 98.9241608(71) 1.484(7)秒 β (98.23%) 99 Zr 5/2+
β , n (1.77%) 98 Zr
99m Y 2141.65(19) keV 8.2(4) μs それ 99(17/2+)
10039 61 99.927728(12) 940(30)ミリ秒 β 100ズル 4歳以上
β 、n? 99 Zr
100m Y 144(16) keV 727(6)ミリ秒 β (98.92%) 100ズル 1+#
β , n (1.08%) 99 Zr
10139 62 100.9301608(76) 426(20)ミリ秒 β (97.7%) 101 Zr 5/2+
β 、n (2.3%) 100ズル
101m Y 1205.0(10) keV 870(90) ns それ 10113/2−#
10239 63 101.9343285(44) 360(40)ミリ秒 β (>97.4%) 102 Zr (5−)
β 、n (<2.6%) 101 Zr
102m Y [ n 9 ]100(100)# keV 300(100)ミリ秒 β (>97.4%) 102 Zr (0−,1−)
β 、n (<2.6%) 101 Zr
それ? 102
10339 64 102.937244(12) 239(12)ミリ秒 β (92.0%) 103 Zr 5/2+#
β 、n (8.0%) 102 Zr
10439 65 103.94194(22)# 197(4) ミリ秒 β (66%) 104 Zr (0+,1+)#
β 、n (34%) 103 Zr
β 、2n? 102 Zr
10539 66 104.94571(43)# 95(9)ミリ秒 β 105 Zr 5/2+#
β 、n (<82%) 104 Zr
β 、2n? 103 Zr
10639 67 105.95084(54)# 75(6)ミリ秒 β 106 Zr 2+#
β 、n? 105 Zr
β 、2n? 104 Zr
10739 68 106.95494(54)# 33.5(3)ミリ秒 β 107 Zr 5/2+#
β 、n? 106 Zr
β 、2n? 105 Zr
10839 69 107.96052(64)# 30(5)ミリ秒 β 108 Zr 6−#
β 、n? 107 Zr
β 、2n? 106 Zr
10939 70 108.96513(75)# 25(5)ミリ秒 β 109 Zr 5/2+#
β 、n? 108 Zr
β 、2n? 107 Zr
110[ 7 ]39 71
111[ 7 ]39 72
この表のヘッダーとフッター:
  1. ^ m Y – 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. ^ a b c # – # 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。
  5. ^ 崩壊のモード:
    それ:異性体転移
    名前:中性子放出
    p:陽子放出
  6. ^太字の斜体の記号は娘製品です – 娘製品はほぼ安定しています。
  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. ^ a b基底状態と異性体の順序は不明です。
  10. ^測定された質量は77.944220(16) Daである。 [ 5 ]
  11. ^ a b c核分裂生成物

参照

イットリウム以外の娘核種

参考文献

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