在核物理學上,雙β衰變(又稱雙重β衰變,英語:double beta decay)是一種放射性衰變,當中在原子核內的兩顆質子同時變換成兩顆中子,反之亦然。跟單β衰變一樣,這個過程能使原子更接近最優的質子中子比。作為這種變換的結果,原子核射出兩枚能被偵測的β粒子,即是電子或正電子。 雙β衰變共有兩種:“尋常”雙β...
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β衰變,是一種放射性衰變,為原子核內核子種類的轉換過程。放射性核素發生β衰變時,原子核會放出β粒子(即電子或正電子)和微中子,且衰變後原子的質量數不變,但原子序及中子數會發生改變。β衰變根據其衰變過程、釋出的輻射和衰變產物的不同,可分為“负β衰变”和“正β衰变”兩種。此外,電子俘獲有時也被視為β衰變的一種。...
11 KB (1,385 words) - 07:04, 13 September 2024
鋨-192(理論上會發生α衰變或雙β衰變) 鉑-192(理論上會發生α衰變) 銥-193(理論上會發生α衰變) 鉑-194(理論上會發生α衰變) 鉑-195(理論上會發生α衰變) 鉑-196(理論上會發生α衰變) 汞-196(理論上會發生α衰變或雙電子捕獲) 金-197(理論上會發生α衰變) 鉑-198(理論上會發生α衰變或雙β衰變)...
23 KB (2,872 words) - 20:45, 7 March 2025
錫共有3個觀測上穩定的同位素,即理論上會衰變或已知放射性但半衰期只有下限,且目前尚未觀測到其衰變的現象,包括112 Sn ,應該會經由雙電子捕獲(β+β+)衰變成鎘-112(112 Cd )、122 Sn ,應該會經由雙β衰變(β−β−)衰變成碲-122(122 Te ),以及124 Sn ,應該會經由雙β衰變(β−β−)衰變成碲-124(124...
26 KB (1,428 words) - 01:21, 8 June 2024
86%,具有微弱的放射性,會經由雙重β衰變,衰變成鋇-136。氙-136具有極長的半衰期2.165×1021年,其壽命已超過宇宙年齡。 氙有40多種不穩定的放射性同位素,其中壽命最長的為124Xe,它會進行双电子俘获衰變,半衰期為1.8×1022年。另外131mXe、133Xe...
32 KB (2,876 words) - 13:22, 16 June 2024
雙β衰變(衰變為鋇或釹),但是半衰期都只有下界。 畫上#號的數據代表沒有經過實驗的証明,僅為理論推測。 用括號括起來的數據代表不確定性。 穩定的衰變產物以粗體表示。 理论上会通过β+β+衰变成136Ba,半衰期超过38×1015年 理论上会通过β+β+衰变成138Ba,半衰期超过150×1012年...
12 KB (357 words) - 13:07, 7 June 2024
最常見的衰变種類是α衰變和β衰變。α衰變是原子核放出α粒子(氦原子核),是發射核子的衰變中最常見的。不過有些原子核也會放出質子(質子發射)或中子(中子發射),或者釋放比α粒子更重的原子核(自發分裂或簇衰变)。β衰變是原子核釋放β粒子(電子或正電子)及微中子,並將質子轉變為中子(或是將中子轉變為質子)...
27 KB (3,005 words) - 08:11, 8 February 2025
由于反中微子和中微子都是中性粒子,他们有可能是同一个粒子。若一費米子的反粒子即是自身的性質,這種粒子被称为馬約拉納費米子。如果中微子确实是馬約拉納費米子,那么无中微子双β衰變过程便有可能。目前有数个实验都在積極寻找此过程的存在證據。 微中子 1990–2003 Gran Sasso 利用锗76无中微子双β衰變过程寻找...
1 KB (173 words) - 10:38, 4 October 2022
衰變不過尚未在實驗室被觀察到。兩種自然界中具有放射性的同位素分別為113Cd(β衰變,半衰期為7.7×1015年)和116Cd(雙β衰變,半衰期為2.9 × 1019年)。另外三種同位素為 106Cd、108Cd(都是雙電子捕獲)和 114Cd(雙β衰變...
19 KB (2,088 words) - 10:51, 18 January 2025
187%。尽管对于一个如此轻的原子核,它具有不寻常多的中子,但它的β衰变受到极大阻碍,因此只能通过双β衰变来放射性衰变。钙-48的半衰期约为6.4×1019年,所以在所有实际用途中都可以看作稳定同位素。钙-48不寻常稳定性的一个原因是因为20和28都是幻数,使得48Ca是“双幻数”原子核。...
4 KB (411 words) - 11:54, 25 April 2023
衰變方式是自發裂變和α衰變,衰變產物通常生成鈾(92個質子)和錼(93個質子)的同位素(忽略裂變過程產生之二子核的大範圍)。質量數大於鈽-244的同位素則以β衰變為主要衰變方式,衰變產物多為鋂(95個質子)。鈽-241是錼衰變系的母同位素,透過β衰變变成鋂-241。。...
56 KB (5,661 words) - 19:25, 2 April 2025
version」為「測試版本」之意。 小寫的β代表: 在粒子物理學,beta粒子(電子)和beta衰變 在狭义相對論,物件的速率相對於光速(β = v/c) 國際音標中的濁雙唇擦音 埃拉托斯特尼的外号 beta的英式英語讀音是/'biː.tə/,但美式英語讀音是/'beı.tə/ 。...
2 KB (187 words) - 11:54, 15 September 2024
半衰期超过5亿年的同位素以粗體表示。 穩定的衰變產物以粗體表示。 在质子数和中子数相等,且未观测到放射性衰变的核素中最重 被认为会双电子捕获成40Ar,半衰期超过5.9×1021年 宇宙射线同位素(英语:Cosmogenic nuclide) 被认为会双β衰变成46Ti,半衰期超过2.8×1015年...
9 KB (366 words) - 16:55, 15 February 2025
β衰變和雙β衰變而言),但很多理論上不穩定的元素在觀測上都是穩定的,像例如氙-134。 這個規則的其中一個結果就是鎝與鉕沒有穩定同位素,而這是因為在化學週期表上,與這兩個元素相鄰的元素(分別是鉬與釕以及釹和釤)都有對β衰變穩定、且質量數位於照理講鎝與鉕的同位素會對β衰變...
4 KB (611 words) - 19:48, 5 May 2024
雙β衰變形成鋇的同位素,而142Ce估計會發生雙β衰變形成142Nd或發生α衰變形成138Ba,至於140Ce則估計會自發裂變並釋放出能量。然而上述的衰變模式從來都沒有被科學家實際觀測到過,不過目前科學家已透過實驗測量了136Ce、138Ce和142Ce發生雙β衰變的半衰期下限: 136Ce:...
34 KB (3,948 words) - 06:53, 26 February 2025
於104到109之間。α衰變有時會把原子核留在激發態,而原子核會放出γ射線以釋出多餘的能量。 和β衰變相比,α衰變中包含的基本交互作用是電磁力與核力的平衡。帶正電的原子核與α粒子之間的庫侖靜電力促使α衰變發生,而核力則會抑制它發生。在古典物理學中,α粒子並沒有足夠的能量脫離原子核內部強力形成的位能井。...
25 KB (3,248 words) - 05:01, 4 August 2024
理論計算顯示,許多表面上為“穩定”的同位素實際上應具有放射性,但半衰期極長(不考慮質子衰變的可能性,因為這將使所有同位素皆屬不穩定)。理論上,一些穩定的同位素在能量上容易受到一些已知衰變形式的影響,例如α衰變或雙β衰變,然而目前尚未觀察到任何它們發生衰變的現象,因此這些同位素被認為是“觀測上穩定”的同位素。這些同位素的預測半衰期往往遠超宇宙的估計年齡。...
35 KB (4,804 words) - 01:25, 4 February 2025
00023%的機率經β衰變形成砹-215。南北美洲16公里深的地殼以內,每一時刻只有大約一兆(萬億)個砹-215原子,即约3.5×10-10克砹-215。砹-218是第一个被发现存在于自然界的砹同位素。它是鈾衰變鏈的成員之一,是釙-218的β衰變產物,但釙-218形成砹-218的途徑並不是其主要的衰變途徑,其衰變為砹-218的機率只有0...
73 KB (7,783 words) - 23:43, 17 December 2024
衰變成釹或釓的同位素,然而其衰變現象從來都沒有被科學家實際觀測到過。以下列出這五種同位素的預估衰變模式以及測得的半衰期下限: 144Sm:雙β衰變為144Nd 149Sm:α衰變為145Nd,半衰期>2×1015年 150Sm:α衰變為146Nd 152Sm:α衰變為148Nd 154Sm:負雙β衰變為154Gd,半衰期>2...
46 KB (5,622 words) - 11:01, 18 January 2025
理論計算顯示,許多表面上為“穩定”的核素在能量上容易受到一些已知衰變形式的影響,例如α衰變或雙β衰變(不考慮尚未證實的質子衰變,因為這將使所有核素皆屬不穩定),然而目前尚未觀察到任何它們發生衰變的現象,因此這些核素被認為是“觀測上穩定”的核素。這些核素的預測半衰期往往遠超宇宙的估計年齡。此外,理論上所有比93...
25 KB (3,053 words) - 17:16, 20 March 2025
用括號括起來的數據代表不確定性。 穩定的衰變產物以粗體表示。 半衰期超过5亿年的衰变产物以粗斜体表示。 由238U的双β衰变产生 fissile nuclide Most useful isotope for nuclear weapons 由238U的中子捕获产生 由244Pu的衰变产生 来自太空,是否为原始核素(英语:Primordial...
10 KB (394 words) - 09:23, 9 February 2025
143Nd: >3.1×1018年(α衰變) 145Nd: >6.0×1016年(α衰變) 146Nd: >1.6×1018年(雙β衰變) 148Nd: >3.0×1018年(雙β衰變) 钕是由奥地利化学家卡尔·奥尔·冯·韦尔斯巴赫于1885年在维也纳发现的。...
42 KB (5,342 words) - 08:22, 11 March 2025
8秒。鏷還有兩個核異構體:217mPa(半衰期 1.2毫秒)和234mPa(半衰期 1.17分)。 鏷主要有兩種衰變模式:較輕同位素(211Pa至231Pa)的主要衰變模式為α衰變,產物多為錒的同位素;較重同位素(232Pa至240Pa)的主要衰變模式為β衰變,產物為鈾的同位素。 雖然元素週期表中位於鏷前後的釷和鈾由於半衰期長且存量豐...
28 KB (3,306 words) - 10:03, 18 January 2025
84%的158Gd最常见。160Gd理论上可以双β衰变,但目前尚未观测到,半衰期至少1.3×1021年。 畫上#號的數據代表沒有經過實驗的証明,僅為理論推測。 用括號括起來的數據代表不確定性。 半衰期超过5亿年的同位素以粗體表示。 穩定的衰變產物以粗體表示。 半衰期超过5亿年的衰变产物以粗斜体表示。 primordial...
13 KB (451 words) - 11:36, 3 June 2024
年) 224Ra (α衰變, 3.6 天 , 0.24 MeV) (到了這個同位素後,衰變鏈與232Th相同) 220Rn (α衰變, 55 秒, 0.54 MeV) 216Po (α衰變, 0.15 秒) 212Pb (β−衰變, 10.64 小時) 212Bi (α衰變, 61 分鐘, 0.78 MeV)...
19 KB (1,079 words) - 23:59, 2 June 2024
年齡。因此,所有原始的鋦元素,也就是在地球形成時可能存在的鋦,至今都已全部衰變殆盡。陨石Curious Marie中含有过量的235U,其为247Cm衰变产生的,是它曾存在于早期太阳系的痕迹。铀矿中的铀原子经中子捕获及β衰变,有可能产生痕量的242Cm(238U → 239Pu → 240Pu →...
61 KB (7,961 words) - 16:00, 5 February 2025
理。它的放射性比人體的放射性低得多,因此不會造成任何意義上的輻射傷害。雖然209Bi創造了α衰變的半衰期記錄,但其半衰期並不是實驗上確認的放射性核素中最長的;這一殊榮屬于碲-128(128Te),其雙β衰變的半衰期估計爲7.7×1024年。而當今宇宙年齡不過為7010137989999999999♠(1...
23 KB (2,071 words) - 16:52, 15 October 2024
β型:四方晶系,穩定溫度區間為660 °C至760 °C γ型:體心立方,從760 °C至熔點,此形態的延展性最高。 U(鈾)-238 —(α衰變)—> Th(釷)-234 —(β衰變)—> Pa(鏷)-234 —(β衰變)—> U(鈾)-234 —(α衰變)—> Th(釷)-230 —(α衰變)—>...
77 KB (8,893 words) - 21:01, 21 February 2025
銅-64(64Cu)是銅的正電子和β發射同位素,可用於分子放射治療和正電子發射斷層掃描。對於正電子發射同位素,其異常長的半衰期使其在附著於各種配位基時對PET和PET-CT掃描越來越有用。 64Cu的半衰期為12.7小時,其中17.9%透過正電子發射衰變為64Ni,39.0%透過β衰變為64Zn,43.1%透過ε衰變為64Ni,0...
10 KB (1,172 words) - 12:13, 24 March 2025
鍺共有五種天然存在的同位素:70Ge、72Ge、73Ge、74Ge和76Ge。當中,76Ge帶微弱的放射性,其衰變模式為雙β衰變,半衰期為1.58 × 1021年。74Ge是最常見的同位素,豐度約為36%。76Ge的自然豐度是最低的,約為7%。當72Ge被α粒子轟擊時...
57 KB (6,160 words) - 10:39, 15 November 2024
鏷的同位素均具有放射性,其中最穩定的為231Pa,質量数在231以下的同位素主要發生α衰變生成錒,而質量数超過231的主要發生β衰變生成鈾。 畫上#號的數據代表沒有經過實驗的証明,僅為理論推測。 用括號括起來的數據代表不確定性。 穩定的衰變產物以粗體表示。 半衰期超过5亿年的衰变产物以粗斜体表示。 Intermediate decay...
10 KB (303 words) - 14:29, 2 June 2024