マンガンの同位体

マンガン 同位体25 Mn)
主な同位体[1]崩壊
同位体存在比半減期 t 1/2モード生成物
52 Mn合成5.591 dβ +52 Cr
53 Mn痕跡量3.7 × 10 6 年ε53 Cr
54 Mn合成312.08 日ε54 Cr
β 54 Fe
β +54 Cr
55 Mn100%安定
標準原子量 A r °(Mn)
  • 54.938 043 ± 0.000 002 [2]
  • 54.938 ± 0.001  (要約) [3]

天然に存在するマンガン25 Mn)は、1つの安定同位体である55 Mnで構成されています。27の放射性同位体が特徴付けられており、最も安定しているのは半減期が370万年の53 Mn 半減期が312.08日の54 Mn、そして半減期が5.591日の52 Mnです。残りの放射性同位体はすべて半減3時間未満であり、そのほとんどは1分未満です。この元素には7つのメタ状態もあります

マンガンは鉄族元素の一部であり、超新星爆発の直前の巨大な星で合成されると考えられています。半減期が比較的短いため、53 Mnは岩石中のに対する宇宙線の作用により、地球上ではごく微量しか存在しません[4]

53 Mnが53 Crに崩壊する際、マンガン同位体分析は通常、クロムの分析と組み合わせて行われ、同位体地質学放射年代測定に応用されています。Mn-Cr同位体比は、太陽系の初期の歴史に関する26 Al107 Pdからの証拠を補強します。いくつかの隕石の53 Cr/ 52 CrおよびMn/Cr比の変動は、初期の53 Mn/ 55 Mn比がゼロではないことを示しており、Cr同位体の変化は、分化した惑星体における53 Mnの原位置崩壊によって生じたに違いありませんしたがって、53 Mnは、太陽系の合体直前の元素合成プロセスのさらなる証拠を提供します

マンガンの同位体は46Mnから73Mnまでの範囲です最も豊富な安定同位体である55Mnの前の主な崩壊モードは電子捕獲であり、その後の主な崩壊モードはベータ崩壊です。

同位体一覧


核種
[n 1]
ZN同位体質量 Da[n 2] [n 3]
半減期
崩壊
モード

[n 4]

同位体

[n 5]
スピン
パリティ[ n
6] [n 7]
同位体
存在比
励起エネルギー[n 7]
45Mn2520
46Mn252145.986669(9336.2(4)msβ +p (57.0%)45 V(4+)
β + (25%)46 Cr
β +、2p (18%)44 Ti
β +α ?42 Ti
47 Mn252246.975774(34)88.0(13) msβ +47 Cr5/2−#
β +、p? (<1.7%)46 V
48 Mn252347.9685488(72)158.1(22) msβ + (99.72%)48 Cr4+
β +、p (0.28%)47 V
β +、α (6×10 −4 %)44 Ti
49 Mn252448.9596134(24)382(7) msβ +49 Cr5/2−
50 Mn252549.95423816(12)283.21(7) msβ +50 Cr0+
50m Mn225.31(7) keV1.75(3) 分β +50 Cr5+
51 Mn252650.94820877(33)45.81(21) 分β +51 Cr5/2−
52 Mn252751.94555909(14)5.591(3) 日β +52 Cr6+
52m Mn377.749(5) keV21.1(2) 分β + (98.22%)52 Cr2+
IT (1.78%)52 Mn
53 Mn252852.94128750(37)3.7(4)×10 6EC53 Cr7/2-痕跡量
54 Mn252953.9403558(11)312.081(32) dEC54 Cr3+
β - (9.3×10 -5 %)54 Fe
β + (1.28×10 -7 %)54 Cr
55 Mn253054.93804304(28)安定5/2−1.0000
56 Mn253155.93890282(31)2.5789(1) hβ 56 Fe3+
57 Mn253256.9382859(16)85.4(18) 秒β 57 Fe5/2−
58 Mn253357.9400666(29)3.0(1) 秒β 58 Fe1+
58m Mn71.77(5) keV65.4(5) 秒β 58 Fe4+
IT?58 Mn
59 Mn253458.9403911(25)4.59(5) 秒β 59 Fe5/2−
60 Mn253559.9431366(25)280(20) ミリ秒β 60 Fe1+
60m Mn271.90(10) keV1.77(2) 秒β (88.5%)60 Fe4+
IT (11.5%)60 Mn
61 Mn253660.9444525(25)709(8) ミリ秒β 61 Fe5/2−
β , n ?60 Fe
62 Mn253761.9479074(70)92(13) ミリ秒β 62 Fe1+
β , n ?61 Fe
62m Mn [n 8]343(6) keV671(5) ミリ秒β 62 Fe4+
β , n ?61 Fe
IT?62 Mn
63 Mn253862.9496647(40)275(4) ミリ秒β 63 Fe5/2−
β , n ?62 Fe
64 Mn253963.9538494(38)88.8(24) ミリ秒β (97.3%)64 Fe1+
β 、n (2.7%)63 Fe
64m Mn174.1(5) keV439(31) μsIT64 Mn(4+)
65 Mn254064.9560197(40)91.9(7) msβ (92.1%)65 Fe(5/2−)
β 、n (7.9%)64 Fe
66 Mn254165.960547(12)63.8(9) msβ (92.6%)66 Fe(1+)
β , n (7.4%)65 Fe
β , 2n?64 Fe
66m Mn464.5(4) keV780(40) μsIT66 Mn(5−)
β ?66 Fe
67 Mn254266.96395(22)#46.7(23) msβ (90%)67 Fe5/2−#
β , n (10%)66 Fe
β , 2n?65 Fe
68 Mn254367.96895(32)#33.7(15) msβ (82%)68 Fe(3)
β , n (18%)67 Fe
β , 2n?66 Fe
69 Mn254468.97278(43)#22.1(16) msβ (60%)69 Fe5/2−#
β , n (40%)68 Fe
β , 2n?67 Fe
70 Mn254569.97805(54)#19.9(17) msβ 70 Fe(4,5)
β , n ?69 Fe
β , 2n?68 Fe
71 Mn254670.98216(54)#16# ms
[>400 ns]
β ?71 Fe5/2-#
β , n ?70 Fe
β , 2n?69 Fe
72 Mn254771.98801(64)#12# ms
[>620 ns]
β ?72 Fe
β , n ?71 Fe
β , 2n?70 Fe
73 Mn254872.99281(64)#12# ms
[>410 ns]
β ?73 Fe5/2−#
この表のヘッダーとフッター:
  1. ^ m Mn – 励起核異性体
  2. ^ ( ) – 不確かさ()は、対応する最後の数字の後の括弧内に簡潔に示されています
  3. ^ # – #でマークされた原子質量:値と不確実性は純粋に実験データからではなく、少なくとも部分的に質量面(TMS)の傾向から導出されています。
  4. ^ 崩壊モード:
    EC:電子捕獲


    IT:異性体遷移
    n:中性子放出
    p:陽子放出
  5. ^ 太字の記号は娘核種 – 娘核種は安定です。
  6. ^ ( ) スピン値 – 弱い帰属引数を持つスピンを示します。
  7. ^ ab # – #でマークされた値は純粋に実験データからではなく、少なくとも部分的に隣接核種(TNN)の傾向から導出されています。
  8. ^ 基底状態と異性体の順序は不確実です。

参照

マンガン以外の娘核種

参考文献

  1. ^ 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:マンガン」. CIAAW . 2017
  3. ^ プロハスカ、トーマス;イルゲハー、ヨハンナ;ベネフィールド、ジャクリーン;ベルケ、ジョン・K;チェッソン、レスリー・A;コプレン、タイラー・B;ディン、ティピン;ダン、フィリップ・JH;グルーニング、マンフレッド;ホールデン、ノーマン・E;マイヤー、ハロ・AJ (2022年5月4日). 「元素の標準原子量2021(IUPAC技術報告書)」.純粋および応用化学. doi :10.1515/pac-2019-0603. ISSN  1365-3075
  4. ^ J. Schaefer; et al. (2006). 「地球上のマンガン53 — 地球表層プロセスの新たなモニター」.地球惑星科学レターズ. 251 ( 3–4 ): 334–345 .書誌コード:2006E&PSL.251..334S. doi :10.1016/j.epsl.2006.09.016
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