エルビウムの同位体

エルビウム 同位体68 Er)
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
162エル0.139%安定した
164エル1.60%安定した
165エルシンセ10.36時間ε165
166エル33.5%安定した
167エル22.9%安定した
168エル27.0%安定した
169エルシンセ9.39日β 169 TM
170エル14.9%安定した
標準原子量 A r °(Er)
  • 167.259 ± 0.003 [2]
  • 167.26 ± 0.01  (要約[3]

天然のエルビウム68 Er)は6つの安定同位体から構成され最も豊富なのは166 Er(天然存在比33.503% )です。放射性同位体は145 Erから175 Erまで存在が認められており、いずれも半減期は10日未満です。最も安定しているのは169 Er(9.39日)、172 Er(49.3時間)、160 Er(28.58時間)です。残りの放射性同位体はすべて半減期が11時間未満で、そのほとんどは4分未満です。この元素には多数のメタ状態も存在し、最も安定しているのは149m1 Er(t 1/2 = 8.9秒)です。

最も豊富な安定同位体であるエルビウム166の前の主要な崩壊モードは、ホルミウム同位体への電子捕獲であり、その後の主要な崩壊モードはツリウム同位体へのベータ崩壊です。エルビウムのすべての同位体は放射性であるか、観測的に安定です。つまり、放射性であると予測されるものの、実際の崩壊は観測されていません。

同位体のリスト

核種
[n 1]
Z同位体質量 Da[4] [n 2] [n 3]
半減期[1]
[n 4]
減衰
モード
[1]
[n 5]

同位体

[n 6]
スピン
パリティ[1]
[n 7] [n 4]
天然存在比 (モル分率)
励起エネルギー[n 4]通常の割合[1]変動の範囲
143エル6875142.96655(43)#200#ミリ秒9/2−#
144エル6876143.96070(21)#400# ミリ秒
[> 200 ナノ秒]
0歳以上
145エル6877144.95787(22)#900(200)ミリ秒β +1451/2+#
β +p (?%)144 Dy
145m Er205(4)# keV1.0(3)秒β +145(11/2-)
β +、p (?%)144 Dy
146エル6878145.952418(7)1.7(6)秒β +1460歳以上
β +、p (?%)145 Dy
147エル6879146.94996(4)#3.2(12)秒β +147(1/2以上)
β +、p (?%)146 Dy
147m Er [n 8]100(50)# keV1.6(2)秒β +147(11/2−)
β +、p (?%)146 Dy
148エル6880147.944735(11)#4.6(2)秒β + (99.85%)1480歳以上
β +、p (0.15%)147 Dy
148m Er2.9132(4) MeV13(3) μsそれ148エル(10歳以上)
149エル6881148.94231(3)4(2) sβ + (93%)149(1/2以上)
β +、p (7%)148 Dy
149m1エル741.8(2) keV8.9(2)秒β + (96.3%)149(11/2−)
IT(3.5%)149エル
β +、p(0.18%)148 Dy
149m2エル2.6111(3) MeV0.61(8) μsそれ149エル(19/2+)
149m3エル3.302(7) MeV4.8(1) μsそれ149エル(27/2−)
150エル6882149.937916(18)18.5(7)秒β +1500歳以上
150m Er2.7965(5) MeV2.55(10)μsそれ150エル10歳以上
151エル6883150.937449(18)23.5(20)秒β +151(7月2日〜)
151m1エル2.5860(5) MeV580(20)ミリ秒IT(95.3%)151エル(27/2−)
β + (4.7%)151
151m2エル10.2866(10) MeV0.42(5) μsそれ151エル(65/2-、61/2+)
152エル6884151.935050(9)10.3(1) sα(90%)148 Dy0歳以上
β + (10%)152
153エル6885152.935086(10)37.1(2) sα(53%)149 Dy7月2日
β + (47%)153
153m1エル2.7982(10) MeV373(9) nsそれ153エル(27/2-)
153m2エル5.2481(10) MeV248(32) nsそれ153エル(41/2-)
154エル6886153.932791(5)3.73(9)分β + (99.53%)1540歳以上
α(0.47%)150 Dy
155エル6887154.933216(7)5.3(3)分β + (99.978%)1557月2日
α(0.022%)151 Dy
156エル6888155.931066(26)19.5(10)分β +1560歳以上
α(1.2 × 10 −5 %)152 Dy
157エル6889156.931923(28)18.65(10)分β +1573/2−
157m Er155.4(3) keV76(6) ミリ秒それ157エル9/2+
158エル6890157.929893(27)2.29(6) 時間EC1580歳以上
159エル6891158.930691(4)36(1)分β +1593/2−
159m1エル182.602(24) keV337(14) nsそれ159エル9/2+
159m2エル429.05(3) keV590(60) nsそれ159エル11/2−
160エル6892159.929077(26)28.58(9) 時間EC1600歳以上
161エル6893160.930004(9)3.21(3) 時間β +161ホー3/2−
161m Er396.44(4) keV7.5(7)μsそれ161エル11/2−
162エル6894161.9287873(8)観測的に安定している[n 9]0歳以上0.00139(5)
162m Er2.02601(13) MeV88(16) nsそれ162エル7(-)
163エル6895162.930040(5)75.0(4)分β +1635/2−
163m Er445.5(6) keV580(100)ナノ秒それ163エル(11/2−)
164エル6896163.9292077(8)観測的に安定している[n 10]0歳以上0.01601(3)
165エル6897164.9307335(10)10.36(4) 時間EC1655/2−
165m1エル551.3(6) keV250(30)ナノ秒それ165エル11/2-
165m2エル1.8230(6) MeV370(40) nsそれ165エル(19/2)
166エル6898165.9303011(4)観測的に安定している[n 11]0歳以上0.33503(36)
167エル6899166.9320562(3)観測的に安定している[n 12]7/2+0.22869(9)
167m Er207.801(5) keV2.269(6)秒それ167エル1/2−
168エル68100167.93237828(28)観測的に安定している[n 13]0歳以上0.26978(18)
168m Er1.0940383(16) MeV109.0(7) nsそれ168エル4-
169エル68101168.9345984(3)9.392(18) dβ 169 TM1/2−
169m1エル92.05(10) keV285(20) nsそれ169エル(5/2)-
169m2エル243.69(17) keV200(10) nsそれ169エル7/2+
170エル68102169.9354719(15)観測的に安定している[n 14]0歳以上0.14910(36)
171エル68103170.9380374(15)7.516(2) 時間β 171 TM5/2−
171m Er198.61(9) keV210(10) nsそれ171エル1/2−
172エル68104171.939363(4)49.3(5) 時間β 172 TM0歳以上
172m Er1.5009(3) MeV579(62) nsそれ172エル(6歳以上)
173エル68105172.94240(21)#1.434(17)分β 173 TM(7月2日〜)
174エル68106173.94423(32)#3.2(2)分β 174 TM0歳以上
174m Er1.1115(7) MeV3.9(3)秒それ174エル8-
175エル68107174.94777(43)#1.2(3)分β 175 TM9/2+#
176エル68108175.94994(43)#12#秒
[>300ナノ秒]
0歳以上
177エル68109176.95399(54)#8# 秒
[>300 ns]
1/2−#
178エル68110177.95678(64)#4# 秒
[>300 ns]
0歳以上
179エル68111178.96127(54)#3# s
[>550 ns)]
3/2−#
180エル68112179.96438(54)#2# 秒
[>550 ns]
0歳以上
この表のヘッダーとフッター:
  1. ^ m Er – 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. ^ 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。
  5. ^ 崩壊のモード:
    EC:電子捕獲


    それ:異性体転移


    p:陽子放出
  6. ^ 太字の記号は娘製品です – 娘製品は安定しています。
  7. ^ ( ) スピン値 – 弱い割り当て引数によるスピンを示します。
  8. ^ 基底状態と異性体の順序は不明です。
  9. ^ α崩壊して158 Dy、またはβ + β +崩壊して162 Dyになり、半減期1.40 × 10を超えると考えられている。14
  10. ^ α崩壊して160 Dy、またはβ + β +崩壊して164 Dyになると考えられている
  11. ^ 162 Dyへのα崩壊を起こすと考えられている
  12. ^ 163 Dyへのα崩壊を起こすと考えられている
  13. ^ 164 Dyへのα崩壊を起こすと考えられている
  14. ^ α崩壊して166 Dy、またはβ - β-崩壊して170 Ybになると考えられており、半減期は4.10 × 10以上である。17

参照

エルビウム以外の娘核種

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. ^ 「標準原子量:エルビウム」CIAAW . 1999年。
  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. ^ 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.
  • 同位体質量:
    • 王 孟; 黄 WJ; コンデフ FG; アウディ G.; ナイミ S. (2021). 「AME 2020 原子質量評価 (II). 表、グラフ、参考文献*」.中国物理学 C. 45 ( 3) 030003. doi :10.1088/1674-1137/abddaf.
  • 同位体組成と標準原子質量:
    • 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.
    • de Laeter, John Robert ; Böhlke, John Karl ; De Bièvre, Paul ; Hidaka, Hiroshi ; Peiser, H. Steffen ; Rosman, Kevin JR ; Taylor, Philip DP (2003). 「元素の原子量.レビュー2000(IUPAC技術報告書)」.純粋・応用化学.75 ( 6): 683– 800. doi : 10.1351/pac200375060683 .
    • Wieser, Michael E. (2006). 「元素の原子量2005(IUPAC技術報告書)」.純粋・応用化学. 78 (11): 2051–2066 . doi : 10.1351/pac200678112051 .
  • 「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。
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