ガドリニウムの同位体

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ガドリニウム 同位体64 Gd)
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
148ガドシンセ86.9歳[ 2 ]α144スモール
150 Gdシンセ1.79 × 10 6 年α146スモール
151ガドシンセ123.9日ε151ユーロ
α147スモール
152ガド0.2%1.08 × 10 14 年α148スモール
153ガドシンセ240.6日ε153ユーロ
154ガド2.18%安定した
155ガド14.8%安定した
156ガド20.5%安定した
157ガド15.7%安定した
158ガド24.8%安定した
159ガドシンセ18.479時間β 159テラバイト
160 Gd21.9%安定した
標準原子量 A r °(Gd)

天然に存在するガドリニウム64 Gd)は、6つの安定同位体154 Gd、155 Gd、156 Gd、 157 Gd 158 Gd、160 Gd)と、1つの長寿命放射性同位体( 152 Gd)から構成されており、158 Gdが最も豊富(天然存在比24.84%)です。160 Gd予測される二重ベータ崩壊はこれまで観測されていません

ガドリニウムの放射性同位体は全部で32種類存在し、最も安定しているのはアルファ線を放出する3種類である。152 Gd(天然に存在)は半減期が1.08×10 14年、150 Gdは半減期が1.79×10 6年、そして148 Gd(理論的にはベータ線安定ではない)は半減期が86.9年である。残りの放射性同位体はすべて半減期が1年未満で、そのほとんどは2分未満である。また、16種類の準安定同位体も存在し、最も安定しているのは143m Gd(t 1/2 = 110秒)、145m Gd(t 1/2 = 85秒)、そして141m Gd(t 1/2 = 24.5秒)である。

最も豊富な安定同位体である158 Gdよりも原子質量の低い同位体は、主に電子捕獲崩壊によりユーロピウム同位体へと崩壊します。原子質量が大きい場合、主な崩壊様式ベータ崩壊によりテルビウム同位体へと崩壊します

同位体のリスト

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核種
[ n 1 ]
Z同位体質量 ( Da ) [ 5 ] [ 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 ] [ n 8 ]
スピン
パリティ[ 1 ]
[ n 9 ] [ n 5 ]
天然存在比 (モル分率)
励起エネルギー[ n 5 ]通常の割合[ 1 ]変動の範囲
134ガド6470
135ガド6471134.95250(43)#1.1(2)秒β + (98%)135ユーロ(5/2+)
β +p(98%)134スモール
136ガド6472135.94730(32)#1# 秒 [>200 ns]β + ?136ユーロ0歳以上
β +、p?135平方メートル
137ガド6473136.94502(32)#2.2(2) sβ +137ユーロ(7/2)+#
β +p ?136スモール
138ガド6474137.94025(22)#4.7(9)秒β +138ユーロ0歳以上
138m Gd2232.6(11) keV6.2(0.2)μsそれ138ガド(8歳未満)
139ガド6475138.93813(21)#5.7(3)秒β +139ユーロ9/2−#
β +、p?138スモール
139m Gd [ n 10 ]250(150)# keV4.8(9)秒β +139ユーロ1/2+#
β +、p?138スモール
140ガド6476139.933674(30)15.8(4)秒β + (67(8)%)140ユーロ0歳以上
EC(33(8)%)
141ガド6477140.932126(21)14(4) sβ + (99.97%)141ユーロ(1/2以上)
β +、p(0.03%)140平方メートル
141m Gd377.76(9) keV24.5(5)秒β + (89%)141ユーロ(11/2−)
IT(11%)141ガド
142ガド6478141.928116(30)70.2(6) sEC(52(5)%)142ユーロ0歳以上
β + (48(5)%)
143ガド6479142.92675(22)39(2) sβ +143ユーロ1/2以上
β +、p?142スモール
β +α ?午後1時39
143m Gd152.6(5) keV110.0(14)秒β +143ユーロ11/2−
β +、p?142スモール
β +α ?午後1時39
144ガド6480143.922963(30)4.47(6)分β +144ユーロ0歳以上
144m Gd3433.1(5) keV145(30) nsそれ144ガド(10歳以上)
145ガド6481144.921710(21)23.0(4)分β +145ユーロ1/2以上
145m Gd749.1(2) keV85(3) sIT(94.3%)145ガド11/2−
β + (5.7%)145ユーロ
146ガド6482145.9183185(44)48.27(9) dEC146ユーロ0歳以上
147ガド6483146.9191010(20)38.06(12) 時間β +147ユーロ7月2日
147m Gd8587.8(5) keV510(20) nsそれ147ガド49/2+
148ガド6484147.9181214(16)86.9(39)年[ 2 ]α [ n 11 ]144スモール0歳以上
149ガド6485148.9193477(36)9.28(10) dβ +149ユーロ7月2日
α (4.3×10 −4 %)145スモール
150 Gd6486149.9186639(65)1.79(8)×10 6 年α [ n 12 ]146スモール0歳以上
151ガド6487150.9203549(32)123.9(10) dEC151ユーロ7月2日
α (1.1×10 −6 %)147スモール
152 Gd [ n 13 ]6488151.9197984(11)1.08(8)×10 14 年α [ n 14 ]148スモール0歳以上0.0020(1)
153ガド6489152.9217569(11)240.6(7) dEC153ユーロ3/2−
153m1ガド95.1737(8) keV3.5(4)μsそれ153ガド9/2+
153m2庭園171.188(4) keV76.0(14)μsそれ153ガド(11/2−)
154 Gd [ n 15 ]6490153.9208730(11)観測的に安定している[ n 16 ]0歳以上0.0218(2)
155 Gd [ n 15 ]6491154.9226294(11)観測的に安定している[ n 17 ]3/2−0.1480(9)
155m Gd121.10(19) keV31.97(27)ミリ秒それ155ガド11/2−
156 Gd [ n 15 ]6492155.9221301(11)安定した0歳以上0.2047(3)
156m Gd2137.60(5) keV1.3(1) μsそれ156ガド7-
157 Gd [ n 15 ]6493156.9239674(10)安定した3/2−0.1565(4)
157m1ガド63.916(5) keV460(40) nsそれ157ガド5/2+
157m2敷地面積426.539(23) keV18.5(23)μsそれ157ガド11/2−
158 Gd [ n 15 ]6494157.9241112(10)安定した0歳以上0.2484(8)
159 Gd [ n 15 ]6495158.9263958(11)18.479(4) 時間β 159テラバイト3/2−
160 Gd [ n 15 ]6496159.9270612(12)観測的に安定している[ n 18 ]0歳以上0.2186(3)
161ガド6497160.9296763(16)3.646(3) 分β 161テラバイト5/2−
162ガド6498161.9309918(43)8.4(2)分β 162テラバイト0歳以上
163ガド6499162.93409664(86)68(3) sβ 163テラバイト7/2+
163m Gd138.22(20) keV23.5(10)秒それ?163ガド1/2−
β 163テラバイト
164ガド64100163.9359162(11)45(3) sβ 164テラバイト0歳以上
164m Gd1095.8(4) keV589(18) nsそれ164ガド(4−)
165ガド64101164.9393171(14)11.6(10)秒β 165テラバイト1/2−#
166ガド64102165.9416304(17)5.1(8) 秒β 166テラバイト0歳以上
166m Gd1601.5(11) keV950(60) nsそれ166ガド(6−)
167ガド64103166.9454900(56)4.2(3) 秒β 167テラバイト5/2−#
168ガド64104167.94831(32)#3.03(16)秒β 168テラバイト0歳以上
169ガド64105168.95288(43)#750(210)ミリ秒β 169テラバイト7/2−#
β , n? (<0.7%) [ 6 ]168テラバイト
170 Gd64106169.95615(54)#675+94
−75
 ms
[ 6 ]
β 170テラバイト0歳以上
β , n? (<3%) [ 6 ]169テラバイト
171ガド64107170.96113(54)#392+145
−136
 ms
[ 6 ]
β 171テラバイト9/2+#
β , n? (<10%) [ 6 ]170テラバイト
172ガド64108171.96461(32)#163+113
−99
 ms
[ 6 ]
β 172テラバイト0+#
β , n? (<50%) [ 6 ]171テラバイト
この表のヘッダーとフッター:
  1. ^ m Gd – 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 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。
  6. ^ 崩壊のモード:
    EC:電子捕獲


    それ:異性体転移
  7. ^ 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。
  8. ^ 太字の記号は娘製品です – 娘製品は安定しています。
  9. ^ ( ) スピン値 – 弱い割り当て引数によるスピンを示します。
  10. ^ 基底状態と異性体の順序は不明です。
  11. ^ β + β +崩壊して148 Smまたは EC崩壊して148 Euになる可能性もあると理論づけられている。
  12. ^ β + β +崩壊により150 Smまで崩壊するとも理論づけられている
  13. ^ 原始 放射性核種
  14. ^ β + β +崩壊により152 Smになる可能性もあると理論づけられている
  15. ^ a b c d e f g 核分裂生成物
  16. ^ α崩壊して 150 Smに達すると考えられている
  17. ^ α崩壊して 151 Smになると考えられている
  18. ^ β β 崩壊により160 Dyまで崩壊し、半減期は3.1×10 19年以上であると考えられている。

ガドリニウム148

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半減期が86.9 ± 3.9年(誤差範囲内でプルトニウム238と同じ[ 2 ]ガドリニウム148は放射性同位体熱電発電機( RTG )に理想的である。しかし、ガドリニウム148はRTGに電力を供給するのに十分な量を経済的に合成することができない。[ 7 ]

ガドリニウム153

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ガドリニウム153の半減期は240.6日で、41 keVと102 keVに強いピークを持つガンマ線を放出します。X吸収測定法や蛍光測定法、骨粗鬆症スクリーニング用の骨密度計、LixiscopeポータブルX線画像システム(Lixi Profilerとしても知られています)の放射測定プロファイリング用のガンマ線源として使用されます。核医学では、 X線を生成するために必要な単光子放出コンピュータ断層撮影システム(SPECT)などの機器の校正に役立ちます。これにより、機器が正しく動作し、患者の体内の放射性同位体の分布の画像が生成されます。この同位体は、原子炉でユーロピウムまたは濃縮ガドリニウムから生成されます。[ 8 ]また、股関節や背骨のカルシウム喪失を検出することもでき、骨粗鬆症の診断が可能になります。[ 9 ]

参照

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ガドリニウム以外の娘核種

参考文献

[編集]
  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. ^ a b c Chiera, Nadine M.; Dressler, Rugard; Sprung, Peter; Talip, Zeynep; Schumann, Dorothea (2023). 「ガドリニウム148の半減期の測定」. Applied Radiation and Isotopes . 194 110708. Elsevier BV. doi : 10.1016/j.apradiso.2023.110708 . ISSN 0969-8043 . 
  3. ^ 「標準原子量:ガドリニウム」CIAAW . 2024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. ^ 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 .
  6. ^ a b c d e f g Kiss, GG; Vitéz-Sveiczer, A.; Saito, Y.; et al. (2022). 「希土類元素領域における元素合成収率を制限するための中性子過剰エキゾチック同位体Pm、Sm、Eu、Gdのβ崩壊特性の測定」 . The Astrophysical Journal . 936 (107): 107. Bibcode : 2022ApJ...936..107K . doi : 10.3847/1538-4357/ac80fc . hdl : 2117/375253 .
  7. ^ 全米アカデミーズ国立研究会議、工学物理科学部、航空宇宙工学委員会、宇宙研究委員会、放射性同位元素電力システム委員会 (2009).放射性同位元素電力システム:宇宙探査における米国のリーダーシップ維持のための必須事項. CiteSeerX 10.1.1.367.4042 . doi : 10.17226/12653 . ISBN  978-0-309-13857-4
  8. ^ 「PNNL:同位体科学プログラム – ガドリニウム153」pnl.gov。 2009年5月27日時点のオリジナルよりアーカイブ
  9. ^ 「ガドリニウム」 . BCIT化学リソースセンター. ブリティッシュ・コロンビア工科大学. 2011年8月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2011年3月30日閲覧

    ガドリニウム 同位体64 Gd)
    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
    148ガドシンセ86.9歳[2]α144スモール
    150 Gdシンセ1.79 × 10 6 年α146スモール
    151ガドシンセ123.9日ε151ユーロ
    α147スモール
    152ガド0.2%1.08 × 10 14 年α148スモール
    153ガドシンセ240.6日ε153ユーロ
    154ガド2.18%安定した
    155ガド14.8%安定した
    156ガド20.5%安定した
    157ガド15.7%安定した
    158ガド24.8%安定した
    159ガドシンセ18.479時間β 159テラバイト
    160 Gd21.9%安定した
    標準原子量 A r °(Gd)
    • 157.249 ± 0.002 [3]
    • 157.25 ± 0.01  (要約[4]

    天然に存在するガドリニウム64 Gd)は、6つの安定同位体154 Gd、155 Gd、156 Gd、 157 Gd 158 Gd、160 Gd)と、1つの長寿命放射性同位体( 152 Gd)から構成されており、158 Gdが最も豊富(天然存在比24.84%)です。160 Gd予測される二重ベータ崩壊はこれまで観測されていません

    ガドリニウムの放射性同位体は全部で32種類存在し、最も安定しているのはアルファ線を放出する3種類である。152 Gd(天然に存在)は半減期が1.08×10 14年、150 Gdは半減期が1.79×10 6年、そして148 Gd(理論的にはベータ線安定ではない)は半減期が86.9年である。残りの放射性同位体はすべて半減期が1年未満で、そのほとんどは2分未満である。また、16種類の準安定同位体も存在し、最も安定しているのは143m Gd(t 1/2 = 110秒)、145m Gd(t 1/2 = 85秒)、そして141m Gd(t 1/2 = 24.5秒)である。

    最も豊富な安定同位体である158 Gdよりも原子質量の低い同位体は、主に電子捕獲崩壊によりユーロピウム同位体へと崩壊します。原子質量が大きい場合、主な崩壊様式ベータ崩壊によりテルビウム同位体へと崩壊します

    同位体のリスト


    核種
    [n 1]
    Z同位体質量 Da[5] [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] [n 8]
    スピン
    パリティ[1]
    [n 9] [n 5]
    天然存在比 (モル分率)
    励起エネルギー[n 5]通常の割合[1]変動の範囲
    134ガド6470
    135ガド6471134.95250(43)#1.1(2)秒β + (98%)135ユーロ(5/2+)
    β +p(98%)134スモール
    136ガド6472135.94730(32)#1# 秒 [>200 ns]β + ?136ユーロ0歳以上
    β +、p?135平方メートル
    137ガド6473136.94502(32)#2.2(2) sβ +137ユーロ(7/2)+#
    β +p ?136スモール
    138ガド6474137.94025(22)#4.7(9)秒β +138ユーロ0歳以上
    138m Gd2232.6(11) keV6.2(0.2)μsそれ138ガド(8歳未満)
    139ガド6475138.93813(21)#5.7(3)秒β +139ユーロ9/2−#
    β +、p?138スモール
    139m Gd [n 10]250(150)# keV4.8(9)秒β +139ユーロ1/2+#
    β +、p?138スモール
    140ガド6476139.933674(30)15.8(4)秒β + (67(8)%)140ユーロ0歳以上
    EC(33(8)%)
    141ガド6477140.932126(21)14(4) sβ + (99.97%)141ユーロ(1/2以上)
    β +、p(0.03%)140平方メートル
    141m Gd377.76(9) keV24.5(5)秒β + (89%)141ユーロ(11/2−)
    IT(11%)141ガド
    142ガド6478141.928116(30)70.2(6) sEC(52(5)%)142ユーロ0歳以上
    β + (48(5)%)
    143ガド6479142.92675(22)39(2) sβ +143ユーロ1/2以上
    β +、p?142スモール
    β +α ?午後1時39
    143m Gd152.6(5) keV110.0(14)秒β +143ユーロ11/2−
    β +、p?142スモール
    β +α ?午後1時39
    144ガド6480143.922963(30)4.47(6)分β +144ユーロ0歳以上
    144m Gd3433.1(5) keV145(30) nsそれ144ガド(10歳以上)
    145ガド6481144.921710(21)23.0(4)分β +145ユーロ1/2以上
    145m Gd749.1(2) keV85(3) sIT(94.3%)145ガド11/2−
    β + (5.7%)145ユーロ
    146ガド6482145.9183185(44)48.27(9) dEC146ユーロ0歳以上
    147ガド6483146.9191010(20)38.06(12) 時間β +147ユーロ7月2日
    147m Gd8587.8(5) keV510(20) nsそれ147ガド49/2+
    148ガド6484147.9181214(16)86.9(39)年[2]α [n 11]144スモール0歳以上
    149ガド6485148.9193477(36)9.28(10) dβ +149ユーロ7月2日
    α (4.3×10 −4 %)145スモール
    150 Gd6486149.9186639(65)1.79(8)×10 6 年α [n 12]146スモール0歳以上
    151ガド6487150.9203549(32)123.9(10) dEC151ユーロ7月2日
    α (1.1×10 −6 %)147スモール
    152 Gd [n 13]6488151.9197984(11)1.08(8)×10 14 年α [n 14]148スモール0歳以上0.0020(1)
    153ガド6489152.9217569(11)240.6(7) dEC153ユーロ3/2−
    153m1ガド95.1737(8) keV3.5(4)μsそれ153ガド9/2+
    153m2庭園171.188(4) keV76.0(14)μsそれ153ガド(11/2−)
    154 Gd [注 15]6490153.9208730(11)観測的に安定している[n 16]0歳以上0.0218(2)
    155 Gd [注 15]6491154.9226294(11)観測的に安定している[n 17]3/2−0.1480(9)
    155m Gd121.10(19) keV31.97(27)ミリ秒それ155ガド11/2−
    156 Gd [注 15]6492155.9221301(11)安定した0歳以上0.2047(3)
    156m Gd2137.60(5) keV1.3(1) μsそれ156ガド7-
    157 Gd [n 15]6493156.9239674(10)安定した3/2−0.1565(4)
    157m1ガド63.916(5) keV460(40) nsそれ157ガド5/2+
    157m2敷地面積426.539(23) keV18.5(23)μsそれ157ガド11/2−
    158 Gd [注 15]6494157.9241112(10)安定した0歳以上0.2484(8)
    159 Gd [n 15]6495158.9263958(11)18.479(4) 時間β 159テラバイト3/2−
    160 Gd [n 15]6496159.9270612(12)観測的に安定している[n 18]0歳以上0.2186(3)
    161ガド6497160.9296763(16)3.646(3) 分β 161テラバイト5/2−
    162ガド6498161.9309918(43)8.4(2)分β 162テラバイト0歳以上
    163ガド6499162.93409664(86)68(3) sβ 163テラバイト7/2+
    163m Gd138.22(20) keV23.5(10)秒それ?163ガド1/2−
    β 163テラバイト
    164ガド64100163.9359162(11)45(3) sβ 164テラバイト0歳以上
    164m Gd1095.8(4) keV589(18) nsそれ164ガド(4−)
    165ガド64101164.9393171(14)11.6(10)秒β 165テラバイト1/2−#
    166ガド64102165.9416304(17)5.1(8) 秒β 166テラバイト0歳以上
    166m Gd1601.5(11) keV950(60) nsそれ166ガド(6−)
    167ガド64103166.9454900(56)4.2(3) 秒β 167テラバイト5/2−#
    168ガド64104167.94831(32)#3.03(16)秒β 168テラバイト0歳以上
    169ガド64105168.95288(43)#750(210)ミリ秒β 169テラバイト7/2−#
    β , n? (<0.7%) [6]168テラバイト
    170 Gd64106169.95615(54)#675+94
    −75
     ms
    [6]
    β 170テラバイト0歳以上
    β , n? (<3%) [6]169テラバイト
    171ガド64107170.96113(54)#392+145
    −136
     ms
    [6]
    β 171テラバイト9/2+#
    β , n? (<10%) [6]170テラバイト
    172ガド64108171.96461(32)#163+113
    −99
     ms
    [6]
    β 172テラバイト0+#
    β , n? (<50%) [6]171テラバイト
    この表のヘッダーとフッター:
    1. ^ m Gd – 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. ^ abc # – # 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
    7. ^ 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。
    8. ^ 太字の記号は娘製品です – 娘製品は安定しています。
    9. ^ ( ) スピン値 – 弱い割り当て引数によるスピンを示します。
    10. ^ 基底状態と異性体の順序は不明です。
    11. ^ β + β +崩壊して148 Smまたは EC崩壊して148 Euになる可能性もあると理論づけられている。
    12. ^ β + β +崩壊により150 Smまで崩壊するとも理論づけられている
    13. ^ 原始 放射性核種
    14. ^ β + β +崩壊により152 Smになる可能性もあると理論づけられている
    15. ^ abcdefg 核分裂生成物
    16. ^ α崩壊して 150 Smに達すると考えられている
    17. ^ α崩壊して 151 Smになると考えられている
    18. ^ β β 崩壊により160 Dyまで崩壊し、半減期は3.1×10 19年以上であると考えられている。

    ガドリニウム148

    半減期が86.9 ± 3.9年(誤差範囲内でプルトニウム238と同じ[2] 、ガドリニウム148は放射性同位体熱電発電機( RTG )に理想的である。しかし、ガドリニウム148はRTGに電力を供給するのに十分な量を経済的に合成することができない。[7]

    ガドリニウム153

    ガドリニウム153の半減期は240.6日で、41 keVと102 keVに強いピークを持つガンマ線を放出します。X吸収測定法や蛍光測定法、骨粗鬆症スクリーニング用の骨密度計、LixiscopeポータブルX線画像システム(Lixi Profilerとも呼ばれます)の放射測定プロファイリングのためのガンマ線源として使用されます。核医学においては、 X線を生成するために必要な単光子放出コンピュータ断層撮影システム(SPECT)などの機器の校正に役立ちます。これにより、機器が正しく動作し、患者の体内の放射性同位元素の分布画像が生成されます。この同位体は、原子炉でユーロピウムまたは濃縮ガドリニウムから生成されます。[8]また、股関節や背骨のカルシウム喪失を検出できるため、骨粗鬆症の診断も可能です。[9]

    参照

    ガドリニウム以外の娘核種

    参考文献

    1. ^ 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.
    2. ^ abc Chiera, Nadine M.; Dressler, Rugard; Sprung, Peter; Talip, Zeynep; Schumann, Dorothea (2023). 「ガドリニウム148の半減期の測定」. Applied Radiation and Isotopes . 194 110708. Elsevier BV. doi :10.1016/j.apradiso.2023.110708. ISSN  0969-8043.
    3. ^ 「標準原子量:ガドリニウム」CIAAW . 2024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. ^ 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.
    6. ^ abcdefg Kiss, GG; Vitéz-Sveiczer, A.; Saito, Y.; et al. (2022). 「中性子過剰エキゾチック同位体Pm、Sm、Eu、Gdのβ崩壊特性の測定による希土類元素領域における元素合成収量の制約」The Astrophysical Journal . 936 (107): 107. Bibcode :2022ApJ...936..107K. doi : 10.3847/1538-4357/ac80fc . hdl : 2117/375253 .
    7. ^ 全米アカデミーズ国立研究会議、工学物理科学部、航空宇宙工学委員会、宇宙研究委員会、放射性同位元素電力システム委員会 (2009).放射性同位元素電力システム:宇宙探査における米国のリーダーシップ維持の必須事項. CiteSeerX 10.1.1.367.4042 . doi :10.17226/12653. ISBN  978-0-309-13857-4
    8. ^ 「PNNL: 同位体科学プログラム – ガドリニウム153」pnl.gov。2009年5月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。
    9. ^ 「ガドリニウム」. BCIT化学リソースセンター. ブリティッシュ・コロンビア工科大学. 2011年8月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2011年3月30日閲覧
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