亜鉛の同位体

亜鉛 同位体30 Zn)
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
64亜鉛49.2%安定した
65亜鉛シンセ243.94日β +65立方メートル
66亜鉛27.7%安定した
67亜鉛4.04%安定した
68亜鉛18.4%安定した
69亜鉛シンセ56.4分β 69 Ga
69m亜鉛シンセ13.75時間それ69亜鉛
β 69 Ga
70亜鉛0.610%安定した
71m亜鉛シンセ4.15時間β 71ガロン
72亜鉛シンセ46.5時間β 72ガロン
標準原子量 A r °(Zn)
  • 65.38 ± 0.02 [2]
  • 65.38 ± 0.02  (要約[3]

天然に存在する亜鉛30 Zn)は、5つの安定同位体である 64 Zn、66 Zn、67 Zn、68 Zn、70 Znから構成されており、 64 Znが最も豊富です(天然存在比48.6% )。28種類の放射性同位体が特定されており、最も安定しているのは半減期243.94日の65 Znで、次いで半減期46.5時間の72 Znです。残りの放射性同位体はすべて半減期が14時間未満であり、その大部分は1秒未満です。この元素には10種類のメタ状態があります。

亜鉛は核兵器の「ソルティング(塩漬け)」物質として提案されている。同位体濃縮された64 Znのジャケットは、爆発する熱核兵器から放出される強力な高エネルギー中性子束に照射されると、 65 Znに変換され、崩壊の約半分で1.115  MeVガンマ線を放出する[4]。そして、核兵器の放射性降下物の放射能を数年間にわたって著しく増加させる。このような核兵器が実際に製造、試験、使用された例は知られていない[5] 。

同位体のリスト

核種
[n 1]
Z同位体質量 Da[6] [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)
励起エネルギー通常の割合[1]変動の範囲
54亜鉛302453.99388(23)#1.8(5)ミリ秒2ページ520歳以上
55亜鉛302554.98468(43)#19.8(13)ミリ秒β +、p(91.0%)545/2−#
β + (9.0%)55立方メートル
56亜鉛302655.97274(43)#32.4(7)ミリ秒β +、p(88.0%)550歳以上
β + (12.0%)56立方メートル
57亜鉛302756.96506(22)#45.7(6)ミリ秒β +、p(87%)567/2−#
β + (13%)57立方メートル
58亜鉛302857.954590(54)86.0(19)ミリ秒β + (99.3%)58立方メートル0歳以上
β +、p (0.7%)57
59亜鉛302958.94931189(81)178.7(13)ミリ秒β + (99.90%)59立方メートル3/2−
β +、p (0.10%)58
60亜鉛303059.94184132(59)2.38(5)分β +60立方メートル0歳以上
61亜鉛303160.939507(17)89.1(2) sβ +61立方メートル3/2−
62亜鉛303261.93433336(66)9.193(15) 時間β +62立方メートル0歳以上
63亜鉛303362.9332111(17)38.47(5)分β +63立方メートル3/2−
64亜鉛303463.92914178(69)観測的に安定している[n 8]0歳以上0.4917(75)
65亜鉛303564.92924053(69)243.94(4) dEC(98.579(7)%)65立方メートル5/2−
β + (1.421(7)%) [4]
65m亜鉛53.928(10) keV1.6(6) μsそれ65亜鉛1/2−
66亜鉛303665.92603364(80)安定した0歳以上0.2773(98)
67亜鉛303766.92712742(81)安定した5/2−0.0404(16)
67m1亜鉛93.312(5) keV9.15(7) μsそれ67亜鉛1/2−
67m2亜鉛604.48(5) keV333(14) nsそれ67亜鉛9/2+
68亜鉛303867.92484423(84)安定した0歳以上0.1845(63)
69亜鉛303968.92655036(85)56.4(9)分β 69 Ga1/2−
69m亜鉛438.636(18) keV13.747(11) 時間IT(99.97%)69亜鉛9/2+
β (0.033%)69 Ga
70亜鉛304069.9253192(21)観測的に安定している[n 9]0歳以上0.0061(10)
71亜鉛304170.9277196(28)2.40(5)分β 71ガロン1/2−
71m亜鉛157.7(13) keV4.148(12) 時間β 71ガロン9/2+
それ?71亜鉛
72亜鉛304271.9268428(23)46.5(1) 時間β 72ガロン0歳以上
73亜鉛304372.9295826(20)24.5(2)秒β 73ガロン1/2−
73m亜鉛195.5(2) keV13.0(2)ミリ秒それ73亜鉛5/2+
74亜鉛304473.9294073(27)95.6(12)秒β 74ガロン0歳以上
75亜鉛304574.9328402(21)10.2(2) sβ 75ガロン7/2+
75m亜鉛126.94(9) keV5# 秒β ?75ガロン1/2−
それ?75亜鉛
76亜鉛304675.9331150(16)5.7(3)秒β 76ガロン0歳以上
77亜鉛304776.9368872(21)2.08(5)秒β 77ガロン7/2+
77m亜鉛772.440(15) keV1.05(10)秒β (66%)77ガロン1/2−
IT(34%)77亜鉛
78亜鉛304877.9382892(21)1.47(15)秒β 78ガロン0歳以上
β n ?77ガロン
78m亜鉛2673.7(6) keV320(6) nsそれ78亜鉛(8歳以上)
79亜鉛304978.9426381(24)746(42)ミリ秒β (98.3%)79ガロン9/2+
β n (1.7%)78ガロン
79m亜鉛942(10) keV [7]200ミリ秒以上β ?79ガロン1/2以上
それ?79亜鉛
80亜鉛305079.9445529(28)562.2(30)ミリ秒β (98.64%)80ガロン0歳以上
β 、n (1.36%)79ガロン
81亜鉛305180.9504026(54)299.4(21)ミリ秒β (77%)81ガロン(1/2以上、5/2以上)
β 、n (23%)80ガロン
β 、2n?79ガロン
82亜鉛305281.9545741(33)177.9(25)ミリ秒β 、n (69%)81ガロン0歳以上
β (31%)82ガロン
β 、2n?80ガロン
83亜鉛305382.96104(32)#100(3)ミリ秒β 、n (71%)82ガロン3/2+#
β (29%)83ガロン
β 、2n?81ガロン
84亜鉛305483.96583(43)#54(8)ミリ秒β 、n (73%)83ガロン0歳以上
β (27%)84ガロン
β 、2n?82ガロン
85亜鉛305584.97305(54)#40# ミリ秒 [>400 ナノ秒]β ?85ガロン5/2+#
β 、n?84ガロン
β 、2n?83ガロン
86亜鉛[8]305685.97846(54)#β ?86ガロン0歳以上
β 、n?85ガロン
87亜鉛[8]3057
この表のヘッダーとフッター:
  1. ^ m Zn – 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. ^ 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。
  5. ^ 崩壊のモード:
    それ:異性体転移
    名前:中性子放出
    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. ^ β + β +崩壊して64 Niになり、半減期は 6.0×10 16 年を超えると考えられている。
  9. ^ β β −崩壊して70 Geになり、半減期は3.8×10 18 年を超えると考えられている。

参照

亜鉛以外の娘製品

参考文献

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  2. ^ 「標準原子量:亜鉛」CIAAW . 2007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 「65Zn ε崩壊」(PDF)。NNDC核種チャート。
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