鉛の同位体

 同位体82 Pb)
主な同位体[1]崩壊
同位体存在比半減期 t 1/2モード製品
202 Pbシンセ5.25 × 10 4 年ε202 Tl
204 Pb1.40%安定
205 Pb合成1.70 × 10 7 年ε205トリウム
20624.1%安定
207 Pb22.1%安定
208 Pb52.4%安定
209 Pb微量3.235時間β 209 Bi
210 Pb痕跡22.2年β 210 Bi
α206 Hg
211 Pb痕跡36.16分β 211 Bi
212 Pb痕跡10.627時間β 212 Bi
214 Pb痕跡27.06分β 214 Bi
同位体存在比はサンプルによって大きく異なります[2]
標準原子量 A r °(Pb)
  • [206.14、 207.94 ] [2]
  • 207.2 ± 1.1  (要約[3]

82 Pb )には、観測上安定な 同位体が4つあります:204 Pb、206 Pb、207 Pb、208 Pb。鉛 204 は完全に原始核種であり、放射性核種ではありません。3つの同位体、鉛 206、鉛 207、鉛 208 は、それぞれウラン系列(またはラジウム系列)、アクチニウム系列、トリウム系列の3つの崩壊系列の末端を表します。4番目崩壊系列あるネプツニウム系列は、タリウム同位体205 Tlで終了します。鉛で終了する3つの系列は、長寿命の原始238 U235 U、および232 Thの崩壊系列生成物を表します。各同位体は、ある程度、放射性同位体としてではなく、超新星爆発で生成された原始同位体としても存在します。鉛204と他の鉛同位体の原始的存在量に対する一定の比率は、ウランとトリウムの崩壊の結果として岩石中に存在する放射性鉛の余剰量を推定するための基準として使用できます。これが鉛-鉛年代測定法ウラン-鉛年代測定法の基礎となります。

最も長寿命の放射性同位体は、電子捕獲によって崩壊する205 Pb(半減期1,700万年)と202 Pb(半減期5万2,500年)です。自然界に存在するより短寿命の放射性同位体である210 Pb(半減期22.2年)は、 100年未満の時間スケールで環境試料の堆積年代を研究するのに役立ちます。[4]

最も重い安定同位体である208 Pbはこの元素に属します。(より重い209 Biは長い間安定していると考えられてきましたが、実際には半減期は2.01×10 19年です。)208 Pbは82個の陽子と126個の中性子を持つため、二重魔法同位体でもあります。[5]これは既知の最も重い二重魔法核種です。

鉛の4つの原始同位体はすべて観測的に安定しており、放射性崩壊を起こすと予測されていますが、まだ崩壊は観測されていません。これらの4つの同位体はアルファ崩壊を起こし、それ自体が放射性であるか観測的に安定である水銀の同位体になると予測されています。

放射性同位体209~214も微量に存在します。その中で最も多く存在し、最も重要なのは鉛210です。これは、半減期が群を抜いて長く(22.2年)、豊富なウラン崩壊系列で発生するためです。鉛211、212、214は、ウラン235、トリウム232、ウラン238の崩壊系列に存在し、さらに、これら3つの鉛同位体は天然源でも検出可能です。より微量の鉛209は、3つのまれな崩壊系列、すなわち、ウラン系列のタリウム210のベータ遅延中性子崩壊、ネプツニウム系列の最終段階(ウラン鉱石における中性子捕獲によって痕跡量が生成されます)、そしてラジウム223の非常にまれなクラスター崩壊(炭素14も生成します)から発生します。鉛213もネプツニウム系列のマイナーブランチに存在します。鉛210は、鉛206との比を測定することで試料の年代を特定するのに役立ちます(両方の同位体は単一の崩壊系列に存在します)。[6]

合計で、178 Pbから220 Pb まで 43 個の鉛同位体が合成されました。

同位体一覧


核種
[n 1]
歴史的
名称
ZN同位体質量 Da[7] [n 2] [n 3]
半減期[1]
崩壊
モード
[1]
[n 4]

同位体

[n 5] [n 6]
スピン
パリティ[1]
[n 7] [n 8]
天然存在比 (モル分率)
励起エネルギー[n 8]通常の割合[1]変動範囲
178 Pb8296178.003836(25)250(80) μsα174 Hg0+
β +178 Tl
179 Pb8297179.002(87)2.7(2) ミリ秒α175 Hg(9/2−)
180 Pb8298179.997916(13)4.1(3) ミリ秒α176 Hg0+
181 Pb8299180.996661(91)39.0(8)ミリ秒α177水銀(9/2−)
β +181トリウム
18282100181.992674(13)55(5)ミリα178Hg0+
β +182トリウム
18382101182.991863(31)535(30) msα179 Hg3/2−
β +183 Tl
183m Pb94(8) keV415(20)ミリ秒α179 Hg13/2+
β +183 Tl
IT183
184 Pb82102183.988136(14)490α (80%)180Hg0+
β + ? (20%)184トリウム
18582103184.987610(17)6.3(4)秒β + (66%)185 Tl3/2−
α (34%)181 Hg
185m Pb [n 9]70(50) keV4.07(15) 秒α (50%)181 Hg13/2+
β + ? (50%)185 Tl
186 Pb82104185.984239(12)4.82(3)秒β + ? (60%)186 Tl0+
α (40%)182 Hg
187 Pb82105186.9839108(55)15.2(3)秒β + (90.5%)187 Tl3/2−
α (9.5%)183 Hg
187m Pb [n 9]19(10) keV18.3(3) sβ + (88%)187 Tl13/2+
α (12%)183 Hg
188 Pb82106187.980879(11)25.1(1) sβ + (91.5%)188 Tl0+
α (8.5%)184 Hg
188m1 Pb2577.2(4) keV800(20) nsIT188 Pb8−
188m2 Pb2709.8(5) keV94(12) nsIT188 Pb12+
188m3 Pb4783.4(7) keV440(60) nsIT188 Pb(19−)
189 Pb82107188.980844(15)39(8)秒β + (99.58%)189 Tl3/2−
α (0.42%)185 Hg
189m1 Pb40(4) keV50.5(21) sβ + (99.6%)189 Tl13/2+
α (0.4%)185 Hg
IT?189 Pb
189m2 Pb2475(4) keV26(5) μsIT189 Pb3.5−
190 Pb82108189.978082(13)71(1) 秒β + (99.60%)190トリウム0+
α (0.40%)186水銀
190m1 Pb2614.8(8) keV150(14) nsIT190 Pb10+
190m2 Pb2665(50)# keV24.3(21) μsIT190 Pb(12+)
190m³ Pb2658.2(8) keV7.7(3) μsIT190 Pb11−
191 Pb82109190.9782165(71)1.33(8)分β + (99.49%)191 Tl3/2−
α (0.51%)187 Hg
191m1 Pb58(10) keV2.18(8) 分β + (99.98%)191 Tl13/2+
α (0.02%)187 Hg
191m2 Pb2659(10) keV180(80) nsIT191 Pb33/2+
19282110191.9757896(61)3.5(1)分β + (99.99%)192 Tl0+
α (0.0059%)188 Hg
192m1 Pb2581.1(1) keV166(6) nsIT19210+
192m2 Pb2625.1(11) keV1.09(4) μsIT19212+
192m³ Pb2743.5(4) keV756(14) nsIT19211−
193 Pb82111192.976136(11)4分β +193トルイルド3/2-#
193m193(12) keV5.8(2) 分β +193トルイルド13/2+
193m2 Pb2707(13) keV180(15) nsIT193 Pb33/2+
194 Pb82112193.974012(19)10.7(6) 分β +194 Tl0+
α (7.3×10 −6 %)190 Hg
194m1 Pb2628.1(4) keV370(13) nsIT194 Pb12+
194m2 Pb2933.0(4) keV133(7) nsIT194 Pb11−
19582113194.9745162(55)15.0(14)分β +195 Tl3/2-
195m1 Pb202.9(7) keV15.0(12)分β +195 Tl13/2+
IT?195
195m2 Pb1759.0(7) keV10.0(7) μsIT1952.5-
195m³ Pb2901.7(8) keV95(20) nsIT19533/2+
196 Pb82114195.9727876(83)37(3)分β +196 Tl0+
α (<3×10 −5 %)192 Hg
196m1 Pb1797.51(14) keV140(14)ナノ秒IT196 Pb5−
196m2 Pb2694.6(3)keV270(4) nsIT196 Pb12+
197 Pb82115196.9734347(52)8.1(17)分β +197 Tl3/2−
197m1 Pb319.31(11) keV42.9(9) 分β + (81%)197 Tl13/2+
IT (19%)197 Pb
197m2 Pb1914.10(25) keV1.15(20) μsIT197 Pb2.5-
198 Pb82116197.9720155(94)2.4(1) hβ +198 Tl0+
198m1 Pb2141.4(4) keV4.12(7) μsIT198 Pb7−
198m2 Pb2231.4(5) keV137(10) ナノ秒IT198 Pb9−
198m³ Pb2821.7(6) keV212(4) nsIT198 Pb12+
199 Pb82117198.9729126(73)90(10)分β +199 Tl3/2−
199m1 Pb429.5(27) keV12.2(3) 分IT199 Pb(13/2+)
β +199 Tl
199m2 Pb2563.8(27) keV10.1(2) μsIT199 Pb(29/2−)
200 Pb82118199.971819(11)21.5(4) 時間EC200 Tl0+
200m1 Pb2183.3(11) keV456(6) nsIT200 Pb(9−)
200m² Pb3005.8(12) keV198(3) nsIT200 Pb12+)
201 Pb82119200.972870(15)9.33(3) 時間β +201 Tl5/2−
201m1 Pb629.1(3) keV60.8(18) sIT201 Pb13/2+
β +201 Tl
201m2 Pb2953(20) keV508(3) nsIT201 Pb(29/2−)
202 Pb82120201.9721516(41)5.25(28)×10 4 年EC202 Tl0+
202m1 Pb2169.85(8) keV3.54(2) hIT (90.5%)202 Pb9−
β + (9.5%)202 Tl
202m2 Pb4140(50)# keV100(3) nsIT202 Pb16+
202m³ Pb5300(50)# keV108(3) nsIT202 Pb19−
203 Pb82121202.9733906(70)51.924(15) 時間EC203 Tl5/2−
203m1 Pb825.2(3) keV6.21(8)秒IT203 Pb13/2+
203m2 Pb2949.2(4)keV480(7)msIT203 Pb29/2−
203m³ Pb2970(50)# keV122(4) nsIT203 Pb25/2−#
204 Pb [n 10]82122203.9730435(12)観測的に安定している[n 11]0+0.014(6)0.0000~0.0158 [9]
204m1 Pb1274.13(5) keV265(6) nsIT204 Pb4+
204m² Pb2185.88(8) keV66.93(10) 分IT204 Pb9−
204m³ Pb2264.42(6) keV490(70) nsIT204 Pb7−
205 Pb82123204.9744817(12)1.70(9)×10 7 年EC205トリウム5/2−
205m1 Pb2.329(7) keV24.2(4) μsIT205 Pb1/2
205m2 Pb1013.85(3) keV5.55(2) msIT205 Pb13/2+
205m³ Pb3195.8(6) keV217(5) nsIT205 Pb25/2−
206 Pb [n 10] [n 12]ラジウムG [10]82124205.9744652(12)観測的に安定[n 13]0+0.241(30)0.0190~0.8673 [9]
206m1 Pb2200.16(4) keV125(2) μsIT206 Pb7−
206m2 Pb4027.3(7) keV202(3) nsIT206 Pb12+
207 Pb [n 10] [n 14]アクチニウムD82125206.9758968(12)観測的に安定[n=15]1/20.221(50)0.0035–0.2351 [9]
207m Pb1633.356(4) keV806(5) msIT207 Pb13/2+
208 Pb [n 16]トリウムD82126207.9766520(12)観測的に安定[n 17]0+0.524(70)0.0338–0.9775 [9]
208m Pb4895.23(5) keV535(35) nsIT208 Pb10+
209 Pb82127208.9810900(19)3.235(5) hβ 209 Bi9/2+トレース[n 18]
210 PbラジウムD
放射性
鉛 放射性鉛
82128209.9841884(16)22.20(22) 年β (100%)210 Bi0+痕跡量[n 19]
α (1.9×10 −6 %)206 Hg
210m1 Pb1194.61(18) keV92(10)ナノ秒IT210 Pb6+
210m2 Pb1274.8(3)keV201(17) nsIT210 Pb8+
211 PbアクチニウムB82129210.9887353(24)36.1628(25) 分β 211 Bi9/2+トレース[n 20]
211m Pb1719(23) keV159(28) nsIT211 Pb(27/2+)
212 PbトリウムB82130211.9918959(20)10.627(6) hβ 212 Bi0+トレース[n 21]
212m Pb1335(2) keV6.0(8) μsIT212 Pb8+#
213 Pb82131212.9965608(75)10.2(3)分β 213 Bi(9/2+)トレース[n 18]
213m Pb1331.0(17) keV260(20) nsIT213 Pb(2.5+)
214 PbラジウムB82132213.9998035(21)27.06(7)分β 214 Bi0+痕跡量[n 19]
214m Pb1420(20) keV6.2(3) μsIT214 Pb8+#
215 Pb82133215.004662(57)142(11) sβ 215 Bi9/2+#
216ピーナッツ82134216.00806(22)#1.66(20)分β 216 Bi0+
216m Pb1514(20) keV400(40) nsIT216ピーナッツ8+#
217ピーナッツ82135217.01316(32)#19.9(53)秒β 217 Bi9/2+#
218 Pb82136218.01678(32)#14.8(68)秒β 218 Bi0+
219 Pb82137219.02214(43)#3#秒
[>300ナノ秒]
β 219 Bi1 1/2+#
220 Pb82138220.02591(43)#1#秒
[>300ナノ秒]
β 220 Bi0+
この表のヘッダーとフッター:
  1. ^ m Pb – 励起核異性
  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. ^ 崩壊のモード:
    EC:電子捕獲


    IT:異性体遷移
  5. ^ 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。
  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 – 弱い割り当て引数を持つスピンを示します。
  8. ^ 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。
  9. ^ ab 基底状態と異性体の順序は不明です。
  10. ^ abc 鉛-鉛年代測定に使用
  11. ^ 半減期1.4× 10⁻20年以上で200 Hgまでα崩壊すると考えられている。理論上の寿命は約10⁻35~37年である [ 8]
  12. ^ 4n+2崩壊系列の最終崩壊生成物ラジウムまたはウラン系列
  13. ^ α崩壊して202 Hgになり、半減期は2.5×10 21年以上であると考えられている。理論上の寿命は約10 65–68年である。[8]
  14. ^ 4n+3崩壊系列の最終崩壊生成物(アクチニウム系列
  15. ^ 半減期1.9×10 21年以上で203 Hgにα崩壊すると考えられている。理論上の寿命は約10 152~189年である。[8]
  16. ^ 観測的に最も重い安定核種。4n崩壊系列(トリウム系列)の最終崩壊生成物。
  17. ^ α崩壊して204 Hgになり、半減期は2.6×10 21年以上であると考えられている。理論上の寿命は約10 124~132年である。[8]
  18. ^ ab 237 Npの中間崩壊生成物
  19. ^ ab 238 U中間崩壊生成物
  20. ^ 235 U中間崩壊生成物
  21. ^ 232 Th中間崩壊生成物

鉛-206

206 Pbは、 238 Uの崩壊系列(「ラジウム系列」または「ウラン系列」)における最終段階です。閉鎖系では、一定質量の238 Uは時間の経過とともに一連の段階を経て崩壊し、最終的に206 Pbとなります。中間生成物の生成は最終的に平衡状態に達しますが(ただし、 234 Uの半減期は245,500年であるため、これには長い時間がかかります)。この安定した系に達すると、 238 Uと206 Pbの比率は着実に減少しますが、他の中間生成物同士の比率は一定のままです。

ラジウム系列に含まれるほとんどの放射性同位体と同様に、206 Pbは当初ラジウムの変種、具体的にはラジウムGとして命名されました。これは、210 Po(歴史的にはラジウムFと呼ばれていました)のアルファ崩壊と、はるかに希少な206 TlラジウムE II)のベータ崩壊による崩壊生成物です。

鉛206は、中性子経済性を改善し、高放射性副産物の不要な生成を大幅に抑制するメカニズムとして、天然鉛混合物(他の安定鉛同位体も含む)の使用よりも高速増殖炉の核分裂炉冷却材として使用することが提案されている。[11]

鉛-204、-207、-208

204 Pbは完全に原始的な元素であるため、特定のサンプルに含まれる他の鉛同位体の割合を推定するのに役立ちます。これは、さまざまな原始鉛同位体の相対的な割合がどこでも一定であるためです。[12]したがって、過剰な鉛206、207、208は放射性起源であると想定されており、[12]さまざまなウランおよびトリウム年代測定法を使用して、鉛204の他の同位体の相対的な存在比に基づいて岩石の年代(形成からの時間)を推定することができます。207 Pb は235 Uからのアクチニウム系列の終わりです

208 Pbは、 232 Thから始まるトリウム系列の最後です。地球上のほとんどの場所では鉛の組成の約半分しか占めていませんが、トリウム鉱石では天然に約90%まで濃縮されています。[13] 208 Pbは、 Z = 82およびN = 126が閉じた原子核殻に対応するため、最も重い既知の安定核種であり、また最も重い既知の二重魔法核でもあります[14]この特に安定した構成の結果として、その中性子捕獲断面積は非常に低く(熱スペクトルでは重水素よりもさらに低い)、鉛冷却高速炉にとって興味深いものとなっています

2025年に発表された研究では、208 Pbの核はこれまで考えられていたような完全な球形ではなく、むしろラグビーボールのような形状で表現される「長球形」であることが示唆されました。[15]

鉛210

鉛210210 Pb)は、ウラン238崩壊系列に含まれる鉛の放射性同位体です。半減期は22.20年のベータ線放出核種です。最近の堆積物の年代測定に加えて、 210 Pbは農業環境や自然環境における土壌侵食堆積のダイナミクスの研究にも広く用いられていますラドン222の崩壊生成物の大気降下物に由来する、支持されていない、または過剰な成分( 210 Pb ex)は、表土に蓄積し、半減期22.3年で崩壊します。その深度依存的な放射能プロファイルにより、過去1世紀にわたる土壌の再分布を再構築することができます

210 Pbの沈着は継続的かつ地球規模で広範囲に及ぶため、この方法は長期的な視点を提供し、137 Csなどの人為起源放射性核種から得られる中期的な記録を補完します。この方法は、侵食と沈着速度の定量化、土地劣化の評価、土壌保全活動の評価に利用されており、地形研究環境研究に貴重なデータを提供しています。[16]

鉛212

鉛 212 ( 212 Pb ) は鉛の放射性同位体であり、核医学、特に標的アルファ療法(TAT) で大きな注目を集めています。[17]この同位体はトリウム崩壊系列の一部であり、さまざまな放射性崩壊系列で重要な中間体として機能します。[18] 212 Pb は、トリウム 228 ( 228 Th) 崩壊の中間生成物であるラドン 220 ( 220 Rn)の崩壊によって生成されます[17]これはベータ放出による放射性崩壊を起こしてビスマス 212 ( 212 Bi) を形成し、これがさらに崩壊してアルファ粒子を放出します。[19]この崩壊系列は医療用途で特に重要であり、これはアルファ粒子の生体内発生システムであり、治療目的、特に TAT に利用でき、強力で局所的な放射線を癌細胞に照射

この同位体は、天然のトリウム232から始まるトリウム崩壊系列の一部です。そのベータ崩壊(10.627時間)によりビスマス212( 212 Bi)が生成され、そこからα粒子(6.1 MeV)が放出されます。α粒子は、がん治療におけるTATの有効性に極めて重要です。[20]

水溶液中では、遊離Pb2 +は生理的pH条件下で加水分解されてPb(OH) +のような種を形成する傾向があり、適切にキレート化されていない場合は生体内分布に影響を与える可能性がありますが[21] 、キレート剤で修飾された錯体は生理食塩水や血清環境で長期間(例:24~72時間)高い安定性を示しており、これは治療用途にとって重要です。[22]

鉛212はいくつかの方法で合成できますが、最も一般的なのは228 Thの崩壊を利用したジェネレーターベースの製造です。これには、 228 Thからの直接抽出、224 Ra/ 212 Pbジェネレーター、そして220 Rnベースの生成が含まれます。これらの方法にはそれぞれ独自の利点と複雑さがあります。これらの多様な製造方法は、放射性同位元素製造分野における様々な産業ニーズと規制上の考慮事項に対応しています。[20]

参照

鉛以外の子製品

参考文献

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