臭素の同位体

臭素 同位体35 Br)
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
75ベッドルームシンセ97分β +75
76ベッドルームシンセ16.2時間β +76
77ベッドルームシンセ57.04時間β +77
79ベッドルーム50.6%安定した
80ベッドルームシンセ17.68分β 80クローネ
β +80
80m Brシンセ4.4205時間それ80ベッドルーム
81ベッドルーム49.4%安定した
82ベッドルームシンセ35.282時間β 82クローネ
標準原子量 A r °(Br)
  • [79.901、 79.907 ] [2]
  • 79.904 ± 0.003  (要約[3]

臭素35 Br)には、 79 Brと81 Brという2つの安定同位体があり、自然存在比はほぼ等しく、68 Brから101 Brまでの32種類の人工放射性同位体が知られています。最も安定なのは77 Brで、半減期は57.04時間です。これに続いて82 Brが35.282時間、76 Brが16.2時間です。最も安定な異性体は80m Brで、半減期は4.4205時間です。

ヨウ素の放射性同位体と同様に、臭素の放射性同位体(総称して放射性臭素)は、核医学における生体分子の標識として用いることができる。例えば、陽電子放出体である臭素75と臭素76は、陽電子放出断層撮影に用いることができる[4] [5]放射性臭素には、有機臭化物が類似の有機ヨウ化物よりも安定しており、ヨウ素のように甲状腺に取り込まれないという利点がある[6]

同位体のリスト


核種
[n 1]
Z同位体質量 Da[7] [n 2] [n 3]
半減期[1]
減衰
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)
励起エネルギー通常の割合[1]変動の範囲
67ベッドルーム3532
68 Br [8]353367.95836(28)#約35ナノ秒え?673+#
69ベッドルーム353468.950338(45)<19 ns [8]p68(5/2−)
70ベッドルーム353569.944792(16)78.8(3)ミリ秒β +700歳以上
β +、p?69 As
70m Br2292.3(8) keV2.16(5)秒β +709歳以上
β +、p?69 As
71ベッドルーム353670.9393422(58)21.4(6)秒β +71(5/2)−
72ベッドルーム353771.9365946(11)78.6(24)秒β +721歳以上
72m Br100.76(15) keV10.6(3) 秒それ72ベッドルーム(3−)
β + ?72
73ベッドルーム353872.9316734(72)3.4(2)分β +731/2−
74ベッドルーム353973.9299103(63)25.4(3)分β +74(0−)
74m Br13.58(21) keV46(2)分β +744歳以上
75ベッドルーム354074.9258106(46)96.7(13)分β + (76%) [6]753/2−
EC(24%)75
76ベッドルーム354175.924542(10)16.2(2) 時間β + (57%) [6]761−
EC(43%)76
76m Br102.58(3) keV1.31(2)秒IT(>99.4%)76ベッドルーム(4)+
β + (<0.6%)76
77ベッドルーム354276.9213792(30)57.04(12) 時間EC(99.3%)[9]773/2−
β + (0.7%)77
77m Br105.86(8) keV4.28(10)分それ77ベッドルーム9/2+
78ベッドルーム354377.9211459(38)6.45(4)分β + (>99.99%)781歳以上
β (<0.01%)78クローネ
78m Br180.89(13) keV119.4(10)μsそれ78ベッドルーム(4歳以上)
79ベッドルーム354478.9183376(11)安定した3/2−0.5065(9)
79m Br207.61(9) keV4.85(4)秒それ79ベッドルーム9/2+
80ベッドルーム354579.9185298(11)17.68(2)分β (91.7%)80クローネ1歳以上
β + (8.3%)80
80m Br85.843(4) keV4.4205(8) 時間それ80ベッドルーム5−
81 Br [n 9]354680.9162882(10)安定した3/2−0.4935(9)
81m Br536.20(9) keV34.6(28)μsそれ81ベッドルーム9/2+
82ベッドルーム354781.9168018(10)35.282(7) 時間β 82クローネ5−
82m Br45.9492(10) keV6.13(5)分IT(97.6%)82ベッドルーム2−
β (2.4%)82クローネ
83ベッドルーム354882.9151753(41)2.374(4) 時間β 83クローネ3/2−
83m Br3069.2(4) keV729(77) nsそれ83ベッドルーム(19/2−)
84ベッドルーム354983.9165136(17) [10]31.76(8)分β 84クローネ2−
84m1ベッドルーム193.6(15) keV [10]6.0(2) 分β 84クローネ(6)−
84㎡のベッドルーム408.2(4) keV140ナノ秒未満それ84ベッドルーム1歳以上
85ベッドルーム355084.9156458(33)2.90(6)分β 85m1 Kr [11]3/2−
86ベッドルーム355185.9188054(33)55.1(4) sβ 86クローネ(1−)
87 Br355286.9206740(34)55.68(12)秒β (97.40%)87クローネ5/2−
β , n (2.60%)86クローネ
88ベッドルーム355387.9240833(34)16.34(8)秒β (93.42%)88クローネ(1−)
β , n (6.58%)87クローネ
88m Br270.17(11) keV5.51(4) μsそれ88ベッドルーム(4−)
89ベッドルーム355488.9267046(35)4.357(22)秒β (86.2%)89クローネ(3/2−、5/2−)
β 、n (13.8%)88クローネ
90ベッドルーム355589.9312928(36)1.910(10)秒β (74.7%)90クローネ
β 、n (25.3%)89クローネ
91ベッドルーム355690.9343986(38)543(4)ミリ秒β (70.5%)91クローネ5/2−#
β 、n (29.5%)90クローネ
92ベッドルーム355791.9396316(72)314(16)ミリ秒β (66.9%)92クローネ(2−)
β 、n (33.1%)91クローネ
β 、2n?90クローネ
92m1ベッドルーム662(1) keV88(8) nsそれ92ベッドルーム
92㎡のベッドルーム1138(1) keV85(10) nsそれ92ベッドルーム
93ベッドルーム355892.94322(46)152(8)ミリ秒β 、n (64%)92クローネ5/2−#
β (36%)93クローネ
β 、2n?91クローネ
94ベッドルーム355993.94885(22)#70(20)ミリ秒β 、n (68%)93クローネ2−#
β (32%)94クローネ
β 、2n?92クローネ
94m Br294.6(5) keV530(15) nsそれ94ベッドルーム
95ベッドルーム356094.95293(32)#80# ミリ秒 [>300 ナノ秒]β ?95クローネ5/2−#
β 、n?94クローネ
β 、2n?93クローネ
95m Br537.9(5) keV6.8(10)μsそれ95ベッドルーム
96ベッドルーム356195.95898(32)#20# ミリ秒 [>300 ns]β ?96クローネ
β 、n?95クローネ
β 、2n?94クローネ
96m Br311.5(5) keV3.0(9) μsそれ96ベッドルーム
97 Br356296.96350(43)#40# ミリ秒 [>300 ナノ秒]β ?97クローネ5/2−#
β 、n?96クローネ
β 、2n?95クローネ
98ベッドルーム356397.96989(43)#15# ミリ秒 [>400 ナノ秒]β ?98クローネ
β 、n?97クローネ
β 、2n?96クローネ
99 Br [12]3564
100 Br [12]3565
101 Br [13]3566
この表のヘッダーとフッター:
  1. ^ m Br – 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. ^ 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
  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. ^ # – # 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 (TNN) の傾向から導き出されたものです。
  9. ^ 核分裂生成物

臭素-75

臭素75の半減期は97分です。[14]この同位体は、約76%の時間で電子捕獲ではなく陽電子放出を起こすため、[6] 1980年代には診断や陽電子放出断層撮影(PET)に使用されました。 [4]しかし、その崩壊生成物であるセレン75は、約120日というより長い半減期を持つ二次放射能を生成します。[6] [4]

臭素-76

臭素76の半減期は16.2時間です。[14]臭素76の崩壊エネルギーは75 Br よりも高く、陽電子生成率は崩壊の約57%と低いものの、[6]臭素76は半減期が長く合成が容易なこと、そして崩壊生成物である76 Seが放射性ではないことから、1980年代以降PET用途では好まれてきました[5]

臭素-77

臭素-77は臭素の中で最も安定した放射性同位体であり、半減期は57.04時間である。[14]この同位体はβ +崩壊を起こす可能性があるが、崩壊の約99.3%は電子捕獲による。 [9] 239、297、521、579 keVで強いガンマ線を放出する複雑な放出スペクトルにもかかわらず、[15] 77 Brは1970年代にSPECTイメージングに使用された。 [16]しかし、より長期の追跡を除いて、[6]これは、困難なコリメータ要件と、 β +崩壊に関連する511 keV消滅放射線に521 keVの線が近いため、もはや実用的とは見なされていない[16]崩壊時に放出されるオージェ電子は放射線治療に適しており77Brはイメージングに適した76Br(一般的な合成経路で不純物として生成される)と組み合わせてこの用途に使用できる可能性がある。[4] [16]

参照

臭素以外の娘生成物

参考文献

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