レニウムの同位体

レニウム 同位体75 Re)
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
183シンセ70日ε183ワット
184シンセ35.4日β +184ワット
184m Reシンセ177.25日それ184
β +184ワット
18537.4%安定した
186シンセ3.7185日β 186 Os
ε186ワット
186m Reシンセ2 × 10 5 年それ186
18762.6%4.16 × 10 10 年β 187 Os
標準原子量 A r °(Re)
  • 186.207 ± 0.001 [2]
  • 186.21 ± 0.01  (要約[3]

天然に存在するレニウム75 Re)は安定している(ただし崩壊すると予測される185 Reが37.4%、不安定だが半減期が非常に長い(4.16×10 10年) 187 Reが62.6%を占めています。安定同位体が既知の元素の中で、長寿命放射性同位体よりも存在量が少ない安定同位体を持つのは、インジウムテルルのみです。

他に36種類の不安定同位体が認められており、最も半減期が長いのは183 Re(半減期70日)、184 Re(半減期35.4日)、186 Re(半減期3.7185日)、182 Re(半減期64.2時間)、189 Re(半減期24.3時間)です。また、多数の異性体も存在し、最も半減期が長いのは186m Re(半減期20万年)と184m Re(半減期177.25日)です。[4]その他の同位体の半減期は1日未満です。

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
1597584158.98411(33)#40# μs1/2+#
159m Re210(50)# keV20(4)μsp(92.5%)158ワット(11/2−)
α(7.5%)155
1607585159.98188(32)#611(7) μsp(89%)159ワット(4−)
α(11%)156
160m Re177(15) keV2.8(1) μsそれ160(9歳以上)
1617586160.97762(16)440(1) μsp160ワット1/2以上
161m Re123.7(13) keV14.7(3)ミリ秒α(93.0%)15711/2−
p (7.0%)160ワット
1627587161.97590(22)#107(13)ミリ秒α(94%)158(2)−
β + (6%)162ワット
162m Re175(9) keV77(9) ミリ秒α(91%)158(9)+
β + (9%)162ワット
1637588162.972085(20)390(70)ミリ秒β + (68%)163ワット1/2以上
α(32%)159
163m Re120(5) keV214(5)ミリ秒α(66%)15911/2−
β + (34%)163ワット
1647589163.970507(59)719(89)秒α (?%)160(2)−
β + (?%)164ワット
164m Re [n 10]−50(250) keV890(130)ミリ秒β + (97%)164ワット(9,10)+
α(3%)160
1657590164.967086(25)1.6(6)秒β + (86%)165ワット(1/2以上)
α(14%)161
165m Re [n 10]28(22) keV1.74(6)秒β + (87%)165ワット(11/2−)
α(13%)161
1667591165.965821(95)2.25(21)秒β +166ワット(7歳以上)
α162
1677592166.962604(43)#3.4(4)秒α (?%)1639月2日
β + (?%)167ワット
167m Re131(13)# keV5.9(3)秒β + (?%)167ワット1/2以上
α (?%)163
1687593167.961573(33)4.4(1)秒β +168ワット(7歳以上)
α(0.005%)164
1697594168.958766(12)8.1(5) 秒β +169ワット(9月2日〜)
α(0.005%)165
169m Re175(13) keV15.1(15) sβ + (?%)169ワット(1/2+、3/2+)
α (?%)164
1707595169.958235(12)>1#秒β +170ワット(8−,9−)#
170m173(17) keV9.2(2) sβ +170ワット(5歳以上)
170m2210.1(1) keV130(10) nsそれ170(6、7、8、9)
1717596170.955716(30)15.2(4) sβ +171ワット(9月2日〜)
1727597171.955376(38)55(5)sβ +172ワット(2歳以上)
172m Re [n 10]110(50)# keV15(3) sβ +172ワット(7歳以上)
1737598172.953243(30)2.0(3)分β +173ワット(5/2−)
1747599173.953115(30)2.40(4)分β +174ワット3+#
174m Re100(50)# keV1# 分
[>1 μs]
7+#
17575100174.951381(30)5.89(5)分β +175ワット5/2−#
17675101175.951623(30)5.3(3)分β +176ワット(3歳以上)
17775102176.950328(30)14(1)分β +177ワット5/2−
177m Re84.70(10) keV50(10)μsそれ1775/2+
17875103177.950989(30)13.2(2)分β +178ワット(3歳以上)
17975104178.949990(26)19.5(1)分β +179ワット5/2+
179m165.35(9) keV95(25)μsそれ179(5/2−)
179m21822(50)# keV408(12) nsそれ179(23/2+)
179m3 Re5408.0(5) keV466(15)μsそれ179(47/2+,49/2+)
18075105179.950792(23)2.46(3)分β +180ワット(1)−
180m190(30)# keV>1# μsそれ180(4歳以上、5歳以上)
180m23561(30)# keV9.0(7) μsそれ18021歳未満
18175106180.950062(13)19.9(7) 時間β +181 W5/2+
181m1262.91(11) keV156.7(19) nsそれ1819月2日
181m21656.37(14) keV250(10) nsそれ18121/2−
181m3 Re1880.57(16) keV11.5(9)μsそれ18125/2+
181m43869.40(18) keV1.2(2) μsそれ181(35/2−)
18275107181.95121(11)64.2(5) 時間β +182ワット7歳以上
182m1 Re [n 10]60(100) keV14.14(45) 時間β +182ワット2歳以上
182m2296(100) keV585(30) nsそれ182(2)−
182m3 Re521(100) keV0.78(9) μsそれ182(4−)
18375108182.9508213(86)70.0(14) dEC183ワット5/2+
183m Re1907.21(15) keV1.04(4)ミリ秒それ18325/2+
18475109183.9525281(46)35.4(7) dβ +184ワット3−
184m Re188.0463(17) keV177.25(7) d [4]IT(74.5%)1848歳以上
β + (25.5%)184ワット
18575110184.95295832(88)観測的に安定している[n 11]5/2+0.3740(5)
185m Re2124.1(4) keV200(4) nsそれ18525/2+
18675111185.95498917(88)3.7185(5) dβ (92.53%)186 Os1−
EC(7.47%)186ワット
186m Re148.2(5) keV約2.0×10 5 年IT [n 12]186(8歳以上)
187[n 13] [n 14]75112186.95575222(79)4.16(2)×10 10 年[n 15]β [n 16]187 Os5/2+0.6260(5)
187m1206.2473(10) keV555.3(17) nsそれ1879月2日
187m21682.0(6) keV354(62) nsそれ1872歳半以上
18875113187.95811366(79)17.005(3) 時間β 188 Os1−
188m Re172.0848(24) keV18.59(4)分それ1886−
18975114188.9592278(88)24.3(4) 時間β 189 Os5/2+
189m Re1770.9(6) keV223(14)μsそれ18929/2+
19075115189.9618001(52)3.0(2) 分β 190 Os(2)−
190m Re204(10) keV3.1(2) 時間β (54.4%)190 Os(6−)
IT(45.6%)190
19175116190.963123(11)9.8(5)分β 191 Os(3/2以上)
191m Re1601.5(4) keV50.6(35)μsそれ1912月25日
19275117191.966088(76)15.4(5)秒β 192 Os(0−)
192m1159(1) keV88(8)μsそれ192
192m2267(10) keV500ミリ秒未満
19375118192.967545(42)3# 分
[>300 ns]
5/2+#
193m Re146.0(2) keV69(6) μsそれ193(9月2日〜)
19475119193.97074(22)#5(1) sβ 194 Os1−#
194m1150(50)# keV45(18)μsそれ1944−#
194m2285(40) keV25(8) sβ 194 Os11−#
194m3 Re833(33) keV100(10)秒β 194 Os
19575120194.97256(32)#5(1) sβ 195 Os5/2+#
19675121195.97600(32)#2.4(15)秒β 196 Os
196m Re120(40)# keV3.6(6) μsそれ196
19775122196.97815(32)#400# ミリ秒
[>300 ナノ秒]
5/2+#
19875123197.98176(43)#1# 秒
[>300 ns]
19975124198.98419(43)#250# ミリ秒
[>300 ナノ秒]
5/2+#
この表のヘッダーとフッター:
  1. ^ m Re – 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:
    α:アルファ崩壊
    β + :陽電子放出
    EC:電子捕獲
    β :ベータ崩壊
    それ:異性体転移


    p:陽子放出
  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. ^ abcd 基底状態と異性体の順序は不明です。
  11. ^ α崩壊して 181 Taになると考えられている
  12. ^ 理論的にはβ-崩壊して186 Osになる可能性ある[ 6 ]
  13. ^ 原始 放射性核種
  14. ^ レニウム-オスミウム年代測定に使用
  15. ^代わりに完全に イオン化された場合、半減期32.9年の束縛状態β崩壊起こす[7]
  16. ^ 183 Taへのα崩壊も起こると理論づけられている

レニウム186

レニウム186はベータ線放出体であり、神経膠芽腫の治療に使用される放射性医薬品であり[8]セラノスティック医学[9]に使用され、滑膜接合術に使用されることが報告されている。[10]

参照

レニウム以外の娘製品

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:レニウム」CIAAW . 1973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. ^ ab ジャニアク、Ł.;ギエルリク、M. R.プロコポヴィッチ、G.マデヨフスキー。ロンカ、S. Rzadkiewicz、J.キャロル、JJ。キアラ、CJ (2022)。 「 184 Reの 188 keV 異性体の半減期」。物理的レビュー C . 106 (44303) 044303。ビブコード:2022PhRvC.106d4303J。土井:10.1103/PhysRevC.106.044303。S2CID  252792730。
  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. ^ Seegmiller, DW; Lindner, M.; Meyer, RA (1972年4月24日). 「186Re: 核構造と半減期2×105年の異性体」 . Nuclear Physics A. 185 ( 1): 94– 112. doi :10.1016/0375-9474(72)90553-2.セクション 4.2「異性体レベルからの β 崩壊の探索」を参照してください。
  7. ^ Bosch, F.; Faestermann, T.; Friese, J.; et al. (1996). 「完全イオン化187 Reの束縛状態β崩壊の観測:187 Re - 187 Os宇宙年代測定法」. Physical Review Letters . 77 (26): 5190– 5193. Bibcode :1996PhRvL..77.5190B. doi :10.1103/PhysRevLett.77.5190. PMID  10062738.
  8. ^ 「レニウム186リポソームを用いた対流増強ナノ粒子近接照射療法による神経膠芽腫治療」academic.oup.com . 2024年12月7日閲覧
  9. ^ Mastren, Tara; Radchenko, Valery; Bach, Hong T.; Balkin, Ethan R.; Birnbaum, Eva R.; Brugh, Mark; Engle, Jonathan W.; Gott, Matthew D.; Guthrie, James; Hennkens, Heather M.; John, Kevin D.; Ketring, Alan R.; Kuchuk, Marina; Maassen, Joel R.; Naranjo, Cleo M.; Nortier, F. Meiring; Phelps, Tim E.; Jurisson, Silvia S.; Wilbur, D. Scott; Fassbender, Michael E. (2017). 「陽子線濃縮186WO3標的を用いた癌治療のための高比活性186gReの大量生産と評価」『核医学・生物学49頁。 Elsevier BV: 24– 29. doi : 10.1016/j.nucmedbio.2017.02.006 . ISSN  0969-8051.
  10. ^ 「放射性同位元素(RSO)とレニウム186(Re-186)硫化物」(PDF) . 2024年12月7日閲覧
  • 同位体質量:
    • アウディ、ジョルジュ。ベルシヨン、オリヴィエ。ジャン・ブラショー。Wapstra、Aaldert Hendrik (2003)、「核および崩壊特性の NUBASE 評価」、核物理学 A729 : 3–128Bibcode :2003NuPhA.729....3A、doi :10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001
  • 同位体組成と標準原子質量:
    • 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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