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%2.25 × 10 24 年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)
  • 127.60 ± 0.03 [2]
  • 127.60 ± 0.03  (要約[3]

地球上に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2.25×10 24年(放射性核種の中で最も長い半減期) [4]と7.9×10 20年です。テルルの人工放射性同位体は原子質量が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121 Teで半減期は19.31日です。いくつかの核異性体はより長い半減期を持ち、最も長いのは121m Teで半減期は164.7日です。

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、同じ研究チームによる最近の測定ではこれが反証されている。[5]彼らは、 123 Teの半減期が9.2 × 10 16[5](理論的仮定を考慮に入れない場合は2 × 10 15年)以上であると決定した。この観測的安定性は、自然界で180m Taに関する唯一の規則であるマタウチ同重体則に明らかに違反している。

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[6] [n 2] [n 3]
半減期[1]
[n 4] [n 5]
減衰
モード
[1]
[n 6]

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
1045252103.94672(34)<4 nsα [n 9] [n 10]100 Sn0歳以上
1055253104.94363(32)# [8]633(66) nsα101スン(7/2+)
1065254105.93750(11)78(11) μsα102スン0歳以上
1075255106.934868(18) [8]3.22(9)ミリ秒α(70%)103スズ5/2+#
β + (30%)107スラブ
1085256107.9293805(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
1095257108.9273045(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
1105258109.9224581(71)18.6(8)秒β +110スラブ0歳以上
1115259110.9210006(69)26.2(6) sβ +111スラブ(5/2)+
β +、p (?%)110スズ
1125260111.9167278(90)2.0(2) 分β +112スラブ0歳以上
1135261112.915891(30)1.7(2)分β +113スラブ(7/2+)
1145262113.912088(26)15.2(7)分β +114スラブ0歳以上
1155263114.911902(30)5.8(2)分β +115スラブ7/2+
115m1[n 11]10(6) keV6.7(4)分β +115スラブ(1/2以上)
115m2280.05(20) keV7.5(2) μsそれ11511/2−
1165264115.908466(26)2.49(4) 時間β +116スラブ0歳以上
1175265116.908646(14)62(2)分EC(75%)117スラブ1/2以上
β + (25%)
117m296.1(5) keV103(3) ミリ秒それ117(11/2−)
1185266117.905860(20)6.00(2) dEC118スラブ0歳以上
1195267118.9064057(78)16.05(5) 時間EC(97.94%)119スラブ1/2以上
β + (2.06%)
119m260.96(5) keV4.70(4) dEC(99.59%)119スラブ11/2−
β + (0.41%)
1205268119.9040658(19)観測的に安定している[n 12]0歳以上9(1)×10 −4
1215269120.904945(28)19.31(7) dβ +121スラブ1/2以上
121m293.974(22) keV164.7(5) dIT(88.6%)12111/2−
β + (11.4%)121スラブ
1225270121.9030447(15)安定した0歳以上0.0255(12)
1235271122.9042710(15)観測的に安定している[n 13]1/2以上0.0089(3)
123m247.47(4) keV119.2(1) dそれ12311/2−
1245272123.9028183(15)安定した0歳以上0.0474(14)
125[n 14]5273124.9044312(15)安定した1/2以上0.0707(15)
125m Te [n 14]144.775(8) keV57.40(15) dそれ12511/2−
1265274125.9033121(15)安定した0歳以上0.1884(25)
127[n 14]5275126.9052270(15)9.35(7) 時間β 1273/2以上
127m Te [n 14]88.23(7) keV106.1(7) dIT(97.86%)12711/2−
β (2.14%)127
128[n 14] [n 15]5276127.90446124(76)2.25(9)×10 24 年[n 16]β β 128キセノン0歳以上0.3174(8)
128m2790.8(3) keV363(27) nsそれ128(10歳以上)
129[n 14]5277128.90659642(76)69.6(3)分β 1293/2以上
129m Te [n 14]105.51(3) keV33.6(1) dIT(64%)12911/2−
β (36%)129
130[n 14] [n 15]5278129.906222745(11)7.91(21)×10 20 年β β 130キセノン0歳以上0.3408(62)
130m12146.41(4) keV186(11) nsそれ1307−
130m22667.2(8) keV1.90(8) μsそれ130(10歳以上)
130m34373.9(9) keV53(8) nsそれ130(15歳〜)
131[n 14]5279130.908522210(65)25.0(1)分β 1313/2以上
131m1[n 14]182.258(18) keV32.48(11) 時間β (74.1%)13111/2−
IT(25.9%)131
131m21940.0(4) keV93(12)ミリ秒それ131(23/2+)
132[n 14]5280131.9085467(37)3.204(13) dβ 1320歳以上
132m11774.80(9) keV145(8) nsそれ1326歳以上
132m21925.47(9) keV28.5(9)μsそれ1327−
132m32723.3(8) keV3.62(6) μsそれ132(10歳以上)
1335281132.9109633(22)12.5(3)分β 1333/2+#
133m1334.26(4) keV55.4(4)分β (83.5%)133(11/2−)
IT(16.5%)133
133m21610.4(5) keV100(5) nsそれ133(19/2−)
1345282133.9113964(29)41.8(8)分β 1340歳以上
134m1691.34(16) keV164.5(7) nsそれ1346歳以上
1355283134.9165547(18)19.0(2)秒β 135(7月2日〜)
135m1554.89(16) keV511(20) nsそれ135(19/2−)
1365284135.9201012(24)17.63(9)秒β (98.63%)1360歳以上
β n (1.37%)135
1375285136.9255994(23)2.49(5)秒β (97.06%)1373/2−#
β , n (2.94%)136
1385286137.9294725(41)1.46(25)秒β (95.20%)1380歳以上
β , n (4.80%)137
1395287138.9353672(38)724(81)ミリ秒β 1395/2−#
1405288139.939487(15)351(5) ミリ秒β (?%)1400歳以上
β , n (?%)139
1415289140.94560(43)#193(16)ミリ秒β 1415/2−#
1425290141.95003(54)#147(8)ミリ秒β 1420歳以上
1435291142.95649(54)#120(8)ミリ秒β 1437/2+#
1445292143.96112(32)#93(60)ミリ秒β 1440歳以上
1455293144.96778(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. ^ 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。
  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[7]、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Q(2p)値(理論的な2p崩壊分岐を示す)も示しています。
  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 +崩壊を起こして120 Snになり、半減期は 1.6×10 21年を超えると考えられている。
  13. ^ 半減期が9.2×10 16年以上で123 Sbに電子捕獲されると考えられている[9]
  14. ^ abcdefghijk 核分裂生成物
  15. ^ ab 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

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  3. ^ 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.
  4. ^ 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。
  5. ^ ab 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.
  6. ^ 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.
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