バナジウムの同位体

バナジウム 同位体23V
主な同位体減衰
アイソトープ豊富半減期 t 1/2モード製品
48Vシンセ15.97日β +48ティ
49Vシンセ330日ε49ティ
50V0.25%2.71 × 10 17 年β +50ティ
51ボルト99.8%安定した
標準原子量 A r °(V)
  • 50.9415 ± 0.0001 [1]
  • 50.942 ± 0.001  (要約[2]

天然に存在するバナジウム23V)は、1つの安定同位体51V1つの放射性同位体50Vで構成され、半減期2.71 × 10 17年。42 Vから68 Vまでの範囲で25種類の人工放射性同位体が特性評価されている。最も安定なのは、半減期が330日の49 Vと15.9735日の48 Vである。残りの放射性同位体はすべて半減期が1時間未満で、その大部分は10秒未満である。また、7つの準安定励起状態も観測されており、そのうち2つは60 V である。

最も豊富な安定同位体51 Vの前の主な崩壊モードは、電子捕獲または陽電子放出であり、チタン同位体をもたらします。その後はベータ崩壊してクロム同位体になります

同位体のリスト


核種
[n 1]
Z同位体質量 Da[3] [n 2] [n 3]
半減期[4]
[n 4] [n 5]
減衰
モード
[4]
[n 6]

同位体

[n 7]
スピン
パリティ[4]
[n 8] [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[4]変動の範囲
42V2319
43V232042.980766(46)79.3(24)ミリ秒β + (>97.5%)43ティ7/2−#
β +p (<2.5%)42 Sc
44V232143.9744410(78)111(7) ミリ秒β +44ティ(2)+
β +α (?%)40カルシウム
44m V271(9) keV150(3)ミリ秒β +44ティ(6)+
45V232244.96576850(93)547(6) ミリ秒β +45ティ7月2日
45m V56.8(6) keV512(13) nsそれ45V(3/2−)
46V232345.96019739(14)422.62(5)ミリ秒β +46ティ0歳以上
46m V801.46(10) keV1.02(7)ミリ秒それ46V3歳以上
47V232446.95490356(12)32.6(3)分β +47ティ3/2−
48V232547.9522509(10)15.9735(25) dβ +48ティ4歳以上
49V232648.94851051(88)330(15) dEC49ティ7月2日
50 V [n 9]232749.947156681(99)2.71(13)×10 17 年β + [n 10]50ティ6歳以上0.00250(10)
51 V [n 11]232850.94395766(10)安定した7月2日0.99750(10)
52V232951.94477364(17)3.743(5)分β 52 Cr3歳以上
53V233052.9443349(33)1.543(14)分β 53 Cr7月2日
54V233153.946432(12)49.8(5)秒β 54 Cr3歳以上
54m V108.0(10) keV900(500)ナノ秒それ54V(5)+
55V233254.947262(29)6.54(15)秒β 55 Cr7/2−#
56V233355.95042(19)216(4)ミリ秒β 56 Cr(1歳以上)
57V233456.952297(91)350(10)ミリ秒β 57 Cr(7月2日〜)
58V233557.95660(10)191(10)ミリ秒β 58 Cr(1歳以上)
59V233658.95962(15)95(6)ミリ秒β (<97%)59 Cr(5/2−)
β 、n (>3%)58 Cr
60V233759.96448(20)122(18)ミリ秒β (>99.9%)60億ルピー3+#
60m1 V [n 12]0(150)# keV40(15)ミリ秒β 60億ルピー1+#
60m2 V203.7(7) keV230(24) nsそれ60V(4歳以上)
61V233860.96760(25)48.2(6)ミリ秒β (85.5%)61 Cr(3/2−)
β n (14.5%)60億ルピー
62V233961.97293(28)33.6(23)ミリ秒β 62 Cr3+#
63V234062.97666(37)19.6(9)ミリ秒β (<65%)63 Cr(3/2−、5/2−)
β 、n (>35%)62 Cr
64V234163.98248(43)#15(2)ミリ秒β 64億ルピー(1,2)
64m V81.0(7) keV<1 μsそれ64V
65V234264.98700(54)#14# ミリ秒
[>620 ナノ秒]
5/2−#
66V234365.99324(54)#10# ミリ秒
[>620 ns]
67V234466.99813(64)#8# ミリ秒
[>620 ナノ秒]
5/2−#
68V [6 ]2345
この表のヘッダーとフッター:
  1. ^ m V – 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


    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. ^ 原始 放射性核種
  10. ^理論的には 50Crへβ崩壊が可能であり、最新の測定では分岐比は0.7%と示唆されている。[5]
  11. ^ バナジウム51核磁気共鳴も参照
  12. ^ 基底状態と異性体の順序は不明です。

参照

バナジウム以外の娘核種

参考文献

  1. ^ 「標準原子量:バナジウム」CIAAW . 1977年。
  2. ^ 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.
  3. ^ 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.
  4. ^ abcd 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.
  5. ^ Laubenstein, M.; Lehnert, B.; Nagorny, SS; Nisi, S.; Zuber, K. (2019年4月5日). 「 50 Vの崩壊モードにおける半減期の新たな研究」. Physical Review C. 99 045501. arXiv : 1812.04745 . doi : 10.1103/PhysRevC.99.045501.
  6. ^ タラソフ、OB;シェリル、​​BM;ドンボス、AC。福島和也;ゲード、A.ハーク、K.ハウスマン、M.カール、D.カロヤノフ、D.クワン、E.マシューズ、香港;オストルモフ、ペンシルベニア州。ポルティージョ、M.リチャードソン、I。スミス、MK。ワッターズ、S. (2025 年 9 月 4 日)。 「Se 82 の断片化における新しい同位体の発見とその生成に関する洞察」。物理的レビュー C . 112 (3)。土井:10.1103/573p-7fjp。
  • 発見の歴史: バナジウム同位体の発見、A. Shore、A. Fritsch、M. Heim、A. Schuh、M. Thoennessen (2009)。
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