(Translated by https://www.hiragana.jp/)
碳的同位素 - 维基百科,自由的百科全书 とべ转到内容ないよう

碳的同位どういもと

维基百科ひゃっか自由じゆうてき百科ひゃっかぜん
主要しゅようてき碳同もと
同位どういもと おとろえへん
丰度 はんおとろえ (t1/2) 方式ほうしき のうりょう
MeV
產物さんぶつ
11C 人造じんぞう 20.3402 ぶん βべーた+ 0.960 11B
12C 98.94% 穩定おび6つぶ中子なかご
13C 1.06% 穩定,おび7つぶ中子なかご
14C あとりょう 5700 とし βべーた 0.156 14N
標準ひょうじゅん原子げんし質量しつりょうえいStandard atomic weight (Ar, 標準ひょうじゅん)
  • [12.0096, 12.0116][1]
  • 傳統でんとう: 12.011
←B5 N7

原子げんしりょう:12.0107(8))共有きょうゆう15やめ同位どういもと質量しつりょうすうかい於8-22これあいだ,其中有ちゅうう2穩定てき,其他具有ぐゆう放射ほうしゃせい天然てんねん存在そんざいてき碳同もとゆう3分別ふんべつ穩定てき12C13C和具わぐ放射ほうしゃせいてき14C,其中14Cざい自然しぜんかいちゅう僅痕りょう存在そんざいため宇宙うちゅうしゃせん所產しょさんせい。其餘同位どういもと不出ふしゅつ現在げんざい自然しぜんかいちゅうただゆうざい實驗じっけんしつ製造せいぞう出來でき,且半おとろえ很短,非常ひじょう不穩ふおんじょう

常見つねみてき碳同もと[编辑]

碳-11[编辑]

碳-11碳的いち人造じんぞう放射ほうしゃせい同位どういもとはんおとろえやく20.334ふんがね絕大ぜつだい多數たすうてき碳-11かい透過とうかβべーた+おとろえへんおとろえへんため-11,其過程かていかいはつ射出しゃしゅつ正子まさこ,而有しょう部分ぶぶんてき(やく0.19–0.23%)てき碳-11かい透過とうか電子でんし捕獲ほかくおとろえへんため硼-11[2][3]

11
C
11
B
+
e+
+
νにゅー
e
+ 0.96 MeV
11
C
+
e
11
B
+
νにゅー
e
+ 1.98 MeV

碳-11利用りよう透過とうか粒子りゅうし加速器かそくき以下いかれつ反應はんのうせい備:

14
N
+
p
11
C
+ 4
He

せい电子发射计算つくえだん层扫描中てき放射線ほうしゃせん標記ひょうき分子ぶんし通常つうじょうかい使用しよう含有がんゆう放射ほうしゃせい碳同もと碳-11てき放射ほうしゃせい分子ぶんしれい[11
C
]DASB
えいDASB
[4][11
C
]Cimbi-5
えい25I-NBOMe
[5][6]

碳-12[编辑]

碳-12碳的穩定同位どういもとこれいち。其相對そうたいゆたか98.9%,自然しぜんかいちゅうさい普遍ふへんてき碳同もと

碳-13[编辑]

碳-13碳的穩定同位どういもとこれいち。其相對そうたいゆたか1.1%。

碳-14[编辑]

碳-14碳的放射ほうしゃせい同位どういもとこれいちはんおとろえやく5730ねん。碳-14碳唯いちてき天然てんねん放射ほうしゃせい同位どういもとざい自然しぜんかいちゅうあとりょう存在そんざいため宇宙うちゅうしゃせん作用さよう發生はっせい14N + 1n → 14C + 1Hはんおう而產せい

よし於碳有機物ゆうきぶつしょ含的元素げんそいちわが們可以根據こんきょ死亡しぼうせい物體ぶったいてきからだ內殘あまり碳-14てきりょうらい推斷すいだん它的存在そんざい年齡ねんれいたたえため放射ほうしゃせい定年ていねんほう

圖表ずひょう[编辑]

符號ふごう Z N 同位どうい素質そしつりょうu
[n 1][n 2]
はんおとろえ
[n 2]
おとろえへん
方式ほうしき
[7]
おとろえへん
產物さんぶつ

[n 3]
原子核げんしかく
[n 1]
相對そうたいゆたか
莫耳ぶんりつ[n 2]
相對そうたいゆたか
てき變化へんかりょう
莫耳ぶんりつ
8C 6 2 8.037675(25) 2.0(4) × 10−21 s
[230(50) keV]
2p 6
Be
[n 4]
0+
9C 6 3 9.0310367(23) 126.5(9) ms βべーた+ (60%) 9
B
[n 5]
(3/2−)
βべーた+, p (23%) 8
Be
[n 6]
βべーた+, αあるふぁ (17%) 5
Li
[n 7]
10C 6 4 10.0168532(4) 19.290(12) s βべーた+ 10
B
0+
11
C
[n 8]
6 5 11.0114336(10) 20.334(24) min βべーた+ (99.79%) 11
B
3/2−
εいぷしろん (.21%)[2][3] 11
B
12
C
6 6 12 確定かくていてき整數せいすう[n 9] 稳定 0+ 0.9893(8) 0.98853–0.99037
13
C
[n 10]
6 7 13.0033548378(10) 穩定 1/2− 0.0107(8) 0.00963–0.01147
14
C
[n 11]
6 8 14.003241989(4) 5,730 years βべーた 14
N
0+ あとりょう[n 12]ある天然てんねん放射ほうしゃせい <10−12
15C 6 9 15.0105993(9) 2.449(5) s βべーた 15
N
1/2+
16C 6 10 16.014701(4) 0.747(8) s βべーた, n (97.9%) 15
N
0+
βべーた (2.1%) 16
N
17C 6 11 17.022586(19) 193(5) ms βべーた (71.59%) 17
N
(3/2+)
βべーた, n (28.41%) 16
N
18C 6 12 18.02676(3) 92(2) ms βべーた (68.5%) 18
N
0+
βべーた, n (31.5%) 17
N
19C[n 13] 6 13 19.03481(11) 46.2(23) ms βべーた, n (47.0%) 18
N
(1/2+)
βべーた (46.0%) 19
N
βべーた, 2n (7%) 17
N
20C 6 14 20.04032(26) 16(3) ms
[14(+6-5) ms]
βべーた, n (72.0%) 19
N
0+
βべーた (28.0%) 20
N
21C 6 15 21.04934(54)# <30 ns n 20
C
(1/2+)#
22C[n 14] 6 16 22.05720(97)# 6.2(13) ms
[6.1(+14-12) ms]
βべーた 22
N
0+
  1. ^ 1.0 1.1 じょう#ごうてきすうよりどころ代表だいひょうぼつゆう經過けいか實驗じっけんてき証明しょうめい,僅為理論りろん推測すいそく
  2. ^ 2.0 2.1 2.2 もちいくくごうくくおこりらいてきすうよりどころ代表だいひょう確定かくていせい
  3. ^ 穩定てきおとろえへん產物さんぶつからだ表示ひょうじ
  4. ^ 这个同位どういもとかい马上发射两个质子なり4He,净反应8C -> 4He + 41H
  5. ^ 这个同位どういもとかい马上发射いち个质なり8Be,きさきしゃおとろえ变成两个4He,净反应9C -> 24He + 1H + e+
  6. ^ 这个同位どういもとかい马上おとろえ变成两个4He,净反应9C -> 24He + 1H + e+
  7. ^ 这个同位どういもとかい马上发射いち个质なり4He,净反应9C -> 24He + 1H + e+
  8. ^ せい电子发射计算つくえだん层扫描使用しようてき同位どういもと
  9. ^ 原子げんし质量单位てきてい义是静止せいし键结且处于基态的碳-12质量てき1/12
  10. ^ 12C13Cてき比例ひれいえいδでるた13Cよう于测りょう古代こだい生物せいぶつてきなま产力ひかり合作がっさくよう
  11. ^ よう放射ほうしゃせい定年ていねんほう
  12. ^ 宇宙うちゅうしゃ线同もとえいcosmogenicゆかり中子なかご轰击14N而成(14N + 1n -> 14C + 1H)
  13. ^ ゆういち中子なかごえいhalo nucleus
  14. ^ ゆう两个晕中子なかご


同位どういもとれつひょう
硼的同位どういもと 碳的同位どういもと 氮的同位どういもと

參考さんこう文獻ぶんけん[编辑]

  1. ^ Meija, Juris; et al. Atomic weights of the elements 2013 (IUPAC Technical Report). Pure and Applied Chemistry. 2016, 88 (3): 265–91. doi:10.1515/pac-2015-0305. 
  2. ^ 2.0 2.1 Scobie, J.; Lewis, G. M. K-capture in carbon 11. Philosophical Magazine. 1 September 1957, 2 (21): 1089–1099 [27 March 2012]. Bibcode:1957PMag....2.1089S. doi:10.1080/14786435708242737. (原始げんし内容ないようそん于2019-07-24). 
  3. ^ 3.0 3.1 Campbell, J. L.; Leiper, W.; Ledingham, K. W. D.; Drever, R. W. P. The ratio of K-capture to positron emission in the decay of 11C. Nuclear Physics A: 279–287. [27 March 2012]. Bibcode:1967NuPhA..96..279C. doi:10.1016/0375-9474(67)90712-9. (原始げんし内容ないようそん于2015-09-24). 
  4. ^ Sudha Garg; Shankar R. Thopate; Richard C. Minton; Kimberly W. Black; Andrew J. H. Lynch; Pradeep K. Garg. 3-Amino-4-(2-((4-[18F]fluorobenzyl)methylamino)methylphenylsulfanyl)benzonitrile, an F-18 fluorobenzyl analogue of DASB: synthesis, in vitro binding, and in vivo biodistribution studies. Bioconjug Chem. September–October 2007, 18 (5): 1612–1618. PMID 17705553. doi:10.1021/bc070112g. 
  5. ^ Ettrup, A.; Palner, M.; Gillings, N.; Santini, M. A.; Hansen, M.; Kornum, B. R.; Rasmussen, L. K.; Nagren, K.; Madsen, J. Radiosynthesis and Evaluation of 11C-CIMBI-5 as a 5-HT2A Receptor Agonist Radioligand for PET. Journal of Nuclear Medicine. November 2010, 51 (11): 1763–1770 [2018-09-18]. PMID 20956470. doi:10.2967/jnumed.109.074021. (原始げんし内容ないようそん于2018-09-16). 
  6. ^ Martin Hansen. Design and synthesis of selective serotonin receptor agonists for positron emission tomography imaging of the brain. Ph.D. Thesis. Det Farmaceutiske Fakultet, København. 16 December 2010 [2018-09-18]. (原始げんし内容ないようそん于2018-09-16). 
  7. ^ Universal Nuclide Chart需要免费注册. nucleonica. [2015-09-09]. (原始げんし内容ないようそん于2017-02-19).