マグネシウムの同位体は、24Mg、25Mg、26Mgの3種類が天然に安定に存在する。また、19Mgから40Mgの19種類の放射性同位体が発見されている。最も寿命の長い放射性同位体は28Mgで、半減期は20.915時間である。軽い同位体のほとんどは、ナトリウムに崩壊するが、重い同位体はアルミニウム...
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マグネシウム(ラテン語: magnesium 英語発音: [mæɡˈniːziəm])は、原子番号12の元素である。元素記号Mg。原子量24.305。アルカリ土類金属のひとつ。 マグネシウムという名称は、マグネシア(magnesia)またはその語源である産地のギリシャ・マグ...
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アスパラギン酸カルシウム(Ca(C4H6NO4)2) カルシウムの原子番号20番は陽子の魔法数であり、安定同位体が4種と多い。さらに、中性子も魔法数である二重魔法数の同位体を2つ(40Ca、48Ca)持っている。40Caは安定核種の列から外れた位置にあるにもかかわらず、天然存在率が約97 %と著しく高い。一方の...
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リチウム(Li)(標準原子量: 6.941(2) u)には天然に6Liと7Liの2つの同位体がある。7Liの存在比は92.5%である。また、7つの放射性同位体が同定されていて、最も安定な8Liの半減期は838ミリ秒であり、9Liの半減期は178.3ミリ秒である。その他の放射性同位体は8.6ミリ秒以下の...
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°Cで、常温付近で液体状態をとる5種類の金属元素のうちの一つである。 セシウムの化学的・物理的性質は同じくアルカリ金属のルビジウムやカリウムと似ていて、水と−116 °Cで反応するほど反応性に富み、自然発火する。安定同位体を持つ元素の中で、最小の電気陰性度を持つ。セシウムの安定同位体はセシウム133のみである。セシウム資源となる代表的な鉱物はポルックス石である。...
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リン酸イオンの存在下では、Th4+ はさまざまな組成の化合物を作り、どれも水や酸性溶液に不溶である。 フッ化カリウムやフッ化水素酸と混ぜると、Th4+ は ThF62− のような錯イオンを作り、不溶性の塩 K2ThF6 として沈殿する。 トリウムの同位体は全て放射性同位体で、存在率100.00%のトリウム232をはじめ、27種が知られている。...
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カリウムは宇宙において、より軽い元素から合成される(元素合成)。カリウムの安定同位体は、超新星においてより軽い元素が急速に中性子捕獲することによってR過程を経由して形成される(超新星元素合成)。 カリウムには24種類の同位体が存在することが知られている。これらのうち、自然に産出するものはカリウム39(93...
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ウムの同位体組成はほぼ100%が安定同位体27Alであり、この同位体は宇宙で12番目に多い核種である。26Alの放射能は放射年代測定に利用される。 化学的には、アルミニウムはホウ素族の後遷移金属であり、他のホウ素族元素同様、主に酸化数+3の化合物を形成する。アルミニウム...
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同位体は23Naのみである。23Naは、恒星中での炭素燃焼過程において、2つの炭素原子の核融合によって生成される。この反応には、600 MK以上の温度と、少なくとも太陽の3倍以上の質量を持つ恒星が必要となる。その他のナトリウムの同位体は放射性同位体であるが、その中でも比較的半減期の長い22Na(半減期2...
20 KB (2,085 words) - 13:13, 12 May 2025
の2つの同位体存在の証拠が発見された。 2009年5月、IUPACと国際純粋・応用物理学連合(IUPAP)の合同作業部会(JWP)は、コペルニシウムの発見と、同位体283Cnの発見を承認したことを報告した。これは、コペルニシウムの発見の証明にリバモリウムの...
47 KB (5,563 words) - 17:04, 22 November 2024
の多くを核分裂により破壊するだけでなく、残りのかなりの部分を核兵器としては役立たない 240Pu およびより重い同位体に変化させることができる。 日本では、プルトニウムの全ての同位体は 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 で、その保管、取り扱いを規制されているとともに、外国為替法の...
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鉛 (category 出典を必要とする節のある記事/2023年3月)
同位体は1つも存在しないのではないかとも言われ始めている。事実、長らく安定同位体と信じられてきた204Pbも、実は安定同位体ではなかった。 なお、元になった親核種により最終的に生成する鉛の同位体が異なるため(崩壊系列を参照)、鉛の同位体組成は産地ごとに違った特徴を持つ。つまり、ウランやトリウム...
30 KB (4,366 words) - 19:55, 19 February 2025
同位体は水素4から水素7までが確認されている。もっとも重い水素7(原子核は陽子1、中性子6よりなる)はヘリウム8を軽水素に衝突させることで合成されている。質量数が4以上のものは寿命がきわめて短く、たとえば水素7では半減期が23 ys(= 2.3×10−23 s)ほどしかない。 水素の同位体...
83 KB (10,775 words) - 09:42, 22 May 2025
質量数78から102まで、少なくとも20種の準安定同位体(励起状態の同位体)が知られている。80Yと97Yでは複数の励起状態が確認されている。基底状態より励起状態のほうが不安定なはずだが、78mY、84mY、85mY、96mY、98m1Y、100mY、102mYは基底状態のものより長い半減期を持つ。その理由は、これらは核異性体...
56 KB (6,756 words) - 14:05, 13 July 2024
ハッシウム(英: hassium)は、原子番号108の元素。元素記号は Hs。超ウラン元素、超重元素である。安定同位体は存在しない。 1992年、IUPACとIUPAPによる合同作業部会の報告書によって認定されると、所在地であるドイツヘッセン州のラテン語名、ハッシア (hassia) にちなんでハッシウムが提案された。...
11 KB (776 words) - 12:58, 8 December 2024
- 代表的な形状記憶合金 チタン酸バリウム (BaTiO3) チタンは5つの安定同位体を持つが、その中でも 48Ti がもっとも多く地球上に存在し、不安定同位体を含めたチタンの同位体は、39.99から57.966までの質量範囲(原子質量単位)を持つ。 [脚注の使い方] ^ Andersson, N...
48 KB (6,711 words) - 00:53, 7 June 2025
亜鉛 (category 独自研究の除去が必要な節のある記事/2013年1月-6月)
である。また、亜鉛には10種の核異性体が存在している。最も安定な核異性体は69mZnであり、その半減期は13.76時間である。 質量数66未満の放射性同位体の崩壊モードは電子捕獲であり、娘核種として銅の同位体が生成される。 n 30Zn + e− → n 29Cu 一方で、質量数66以上の放射性同位体の...
55 KB (7,575 words) - 02:32, 6 June 2025
ウムには2つの安定同位体および8つの放射性同位体があり、天然に存在するリチウムは安定同位体である6Liおよび7Liからなっている。これらのリチウムの安定同位体は、中性子の衝突などによる核分裂反応を起こしやすいため恒星中で消費されやすく、原子番号の近い他の元素と比較して存在量は著しく小さい。...
104 KB (13,679 words) - 10:03, 13 May 2025
半減期が概ね108年オーダーより短い放射性同位体は、地球および太陽系の年代である46億年の間に殆どが崩壊して失われるため、存在しない。安定同位体の存在しないテクネチウムやプロメチウムは、痕跡量しか存在しない。また、原子番号84番のポロニウムから89番のアクチニウムまでおよび91番のプロトアクチニウムは、半減期の短い同位体...
25 KB (1,568 words) - 20:06, 25 March 2024
のものは138Baの71.7%である。バリウムは40の同位体が知られているが、それらのほとんどは半減期が数ミリ秒から数日の高い放射能を持つ放射性同位体である。例外として、10.51年という比較的長い半減期を持つ133Baがある。133Baは原子物理学の研究におけるガンマ線探知機などにおいて校正用の標準線源として用いられる。...
46 KB (5,743 words) - 22:49, 18 December 2024
の部品にも使用されている。 堆積学分野では同位体の10Beおよび7Beと鉛の同位体210Pbの存在比率により、地層の堆積物の輸送がどのようなイベントで生じたのか、つまり「ゆっくりと安定した堆積なのか」「河川の氾濫や洪水、嵐による急激な堆積なのか」などを調べることが可能である。 ベリリウム...
96 KB (12,749 words) - 21:32, 9 May 2025
の精神病の治療薬、鎮静剤、性欲抑制剤として臭化カリウムなどの臭化物が用いられた。連用により体内に臭素が蓄積して臭素中毒を引き起こすなど毒性があるため、現在ではほとんど用いられない。 後に、イスラエルの死海周辺の井戸から産する臭化マグネシウム水溶液から得られるようになった。臭素の...
15 KB (1,565 words) - 12:56, 1 March 2025
) ヘキサフルオロリン酸リチウム( LiPF 6 {\displaystyle {\ce {LiPF6}}} ) シアン酸フッ素( FOCN {\displaystyle {\ce {FOCN}}} ) 数多くの同位体がある中で、安定同位体は19Fのみである。 [脚注の使い方] ^ Storer,...
22 KB (2,632 words) - 08:34, 9 October 2024
ホウ素 (category 日本語版記事がリダイレクトの仮リンクを含む記事)
の同素体ではなく複数の同素体の混合物や不純物によって安定化した構造であると考えられている。 天然に存在するホウ素は2種類の安定同位体からなっており、11Bが80.1%、10Bが19.9%を占める。天然存在比11B/10Bの値と実測の11B/10Bの値の...
98 KB (13,597 words) - 05:11, 16 May 2025
\gamma}}} 全ての反応は反応速度が低く、恒星のエネルギー生産にはあまり寄与しない。特にネオンより重い元素 (原子番号 > 10) ではクーロン障壁の増大によりさらに起こりにくくなる。 アルファ元素(またはアルファ反応元素)とは、最も存在比の大きな同位体がヘリウムの原子核(アルファ粒子)の...
3 KB (520 words) - 16:40, 9 June 2023
(Samuel Guthrie) の3名がそれぞれ別に同年クロロホルムを発見。ソーベイランは次亜塩素酸カルシウムの粉末とアセトンもしくはエタノールと反応させることでクロロホルムを得た。この反応を一般化したものはハロホルム反応として知られている。 1847年 イギリスの医師ジェームズ・シンプソン (James...
14 KB (1,617 words) - 14:18, 15 November 2024
元素 (category 日本語版記事がリダイレクトの仮リンクを含む記事)
の存在比と同じく最も多い。違いはマグネシウムやニッケルが少なく、水素やナトリウムおよびアルミニウムが多い点がある。 人間の体を構成する元素は、水をつくる水素と酸素が圧倒的に多い。その存在比は海水との相関性が指摘されている。ただし、唯一の例外はリンであり、また人体は微量ながら酵素の活性に必要な微量元素が使われている。...
59 KB (7,875 words) - 08:42, 2 March 2025
ケイ素 (category 出典を必要とする記述のある記事/2021年4月)
シウムのADI(一日摂取許容量)を特定していない。日本においては、食品添加物として二酸化ケイ素(シリカ)またはケイ酸カルシウムを添加する場合、食品に対して合計で2%以下とされている。また、母乳代用品及び離乳食への使用は禁止されている 。 ヒトの推定摂取量を次に示す。 西側諸国 :...
32 KB (3,980 words) - 07:38, 17 May 2025
の鉱物である透輝石を含んでいる。緑色の由来は、この透輝石がクロムを含んでいるためである。クロムの量は透輝石に含まれている量では、Cr2O3で1.0w%に達する。 NWA 7325は、クロムを大量に含んでいる時点ですでに興味深い隕石であったが、さらに重要なのは、カルシウムとマグネシウム...
6 KB (899 words) - 05:28, 28 April 2023
超新星 (category 変光星の分類)
の銀河で40年に1回程度の割合で発生すると考えられている。 初期の宇宙では、元素はほとんどが水素とヘリウムの同位体で、わずかにリチウムとベリリウムの同位体が存在する程度だった。それよりも重いホウ素、炭素、窒素、酸素、珪素や鉄などの元素は恒星内部での...
28 KB (3,657 words) - 10:52, 4 June 2025
天然のカリウムは放射性同位体であるカリウム40を0.012%含む。カリウム40にはβ壊変によってカルシウム40になる経路と電子捕獲によってアルゴン40になる経路の二つがある。カリウム40の約11%が後者の経路を通る。すでに固化したマグマの...
58 KB (7,659 words) - 12:56, 3 November 2024