핵분열 생성물 산출량

Fission product yield
뉴클리드 t12 양보 썩다
에너지
[1]
썩다
모드
() (%)[a 2] (keV)
99TC 0.211 6.1385 294 β
126Sn 0.230 0.1084 4050[a 3] βγ
79SE 0.327 0.0447 151 β
93Zr 1.53 5.4575 91 βγ
135Cs 2.3 6.9110[a 4] 269 β
107피디 6.5 1.2499 33 β
129I 15.7 0.8410 194 βγ
  1. ^ 붕괴에너지는 β, 중성미자, γ(있는 경우)로 갈라진다.
  2. ^ UPu 35의 65개의 열 중성자 방출 당.
  3. ^ 붕괴에너지가 380 keV이고
    하지만 그것의 붕괴 제품 Sb는 붕괴 에너지 3.67 MeV를 가지고 있다.
  4. ^ 전임자인 Xe중성자를 쉽게 흡수하기 때문에 열원자로에서 더 낮다.
중생
핵분열 생성물
받침대:
단위:
t½
()
양보
(%)
Q*
(keV)
βγ *
155Eu 4.76 0.0803 252 βγ
85크르 10.76 0.2180 687 βγ
113mcd 14.1 0.0008 316 β
90SR 28.9 4.505 2826 β
137Cs 30.23 6.337 1176 βγ
121mSn 43.9 0.00005 390 βγ
151sm 88.8 0.5314 77 β

핵분열우라늄이나 플루토늄과 같은 중핵을 두 개의 가벼운 핵으로 쪼개는데, 이를 핵분열 생성물이라고 한다. 수율은 핵분열당 생성되는 핵분열 생성물의 분수를 가리킨다.

항복은 다음과 같이 나눌 수 있다.

  1. 개별 동위원소
  2. 질량은 다르지만 원자 수는 같은 여러 동위원소에 걸쳐 있는 화학 원소.
  3. 원자 번호에 관계 없이 주어진 질량 수의 핵. 베타 붕괴붕괴 사슬을 나타내기 때문에 "사슬 수율"로 알려져 있다.

핵분열 생성물이 베타 붕괴를 겪으면서 동위원소와 원소 수율은 변화하지만, 몇 개의 중성자가 풍부한 초기 핵분열 생성물(지연 중성자)에 의한 중성자 방출 완료 후 체인 수율은 변하지 않으며, 반감기는 초 단위로 측정된다.

몇 개의 동위원소는 핵분열에 의해 직접 생성될 수 있지만, 원자 번호 1을 더 가진 전구체가 안정적이고 붕괴되지 않기 때문에 베타 붕괴에 의해 생성되지 않는다. 체인 수율은 이러한 "그림자형" 동위원소를 설명하지는 않지만, 원래 중핵에 비해 중성자 농도가 훨씬 낮기 때문에 (일반 핵분열 생성물의 100만분의 1 미만) 매우 낮은 수율을 가지고 있다.

수율은 보통 핵분열당 백분율로 표시되므로 총 수율 백분율은 200%에 이른다. 덜 자주 모든 핵분열 생성물의 백분율로 표시되므로 백분율이 100%에 이른다. 3차 핵분열은 방출량의 약 0.2%에서 0.4%로 헬륨-4(90%)나 삼중수소(7%)와 같은 제3의 경핵도 생성한다.

질량 대 수율 곡선

핵분열 생성물은 U-235, Pu-239의 열 중성자 핵분열을 위한 질량에 의해 산출되며, 이는 현재의 원자력 발전소의 두 가지 일반적인 조합이며 토륨 연료 주기에 사용되는 U-233이다.

파편의 원자 번호에 대한 핵분열 생성물질량 또는 몰 수율을 그래프로 그리면 두 개의 피크가 있는데, 하나는 팔라듐을 통과하는 지르코늄 영역에, 하나는 제논에서 네오디뮴을 통과하는 것이다. 핵분열 사건은 마법 숫자에 가까운 핵이 더 안정적이기 때문에 핵이 비대칭적으로 갈라지게 하기 때문이다.[1][2]

항복 Z - 이것은 우라늄 핵분열을 위한 전형적인 분포다. 이 그래프를 만드는 데 사용된 계산에서 핵분열 생성물의 활성화가 무시되었고 핵분열은 시간이 아닌 단 한 순간에 발생하는 것으로 가정되었다. 이 막대 차트에서는 다양한 냉각 시간(분열 후 시간)에 대해 결과를 보여 준다.

항복 vs Z. 색상은 핵 재처리에서 중요한 불소 변동성을 나타낸다. 푸른 원소는 휘발성 불소를 가지고 있거나 이미 휘발성이 있다. 녹색 원소는 휘발성 염소를 가지고 있지 않지만, 붉은 원소는 둘 다 가지고 있지 않지만, 원소 자체는 매우 높은 온도에서 휘발성이 있다. 핵분열 후 10년0,1,2,3 동안의 수율, 이후 중성자 포획은 고려하지 않고 200%가 아닌 100%의 분율. 베타 붕괴Kr-85Rb, Sr-90Zr, Ru-106Pd, Sb-125Te, Cs-137Ba, Ce-144Nd, Sm-151Eu, Eu-155Gd가 보인다.

양성자 및/또는 중성자 수가 짝수인 핵의 안정성 때문에 원소에 대한 항복 곡선은 부드러운 곡선이 아니다. 교대하는 경향이 있다.

일반적으로 핵분열을 겪는 상태의 에너지가 높을수록 대칭적 핵분열이 발생할 가능성이 높으므로 중성자 에너지가 증가하거나 핵분열 원자의 에너지가 증가하면 두 봉우리 사이의 계곡은 더욱 얕아진다. 예를 들어 Pu-239의 질량에 대한 항복 곡선은 t보다 더 얕은 골짜기를 가진다.중성자가 열 중성자일 때 U-235에 대해 관측된 모자. 후기 액티니이드의 핵분열을 위한 곡선은 훨씬 더 얕은 계곡을 만드는 경향이 있다. Fm과 같은 극단적인 경우에는 하나의 봉우리만 보인다.

수율은 일반적으로 핵분열 생성물 핵의 수가 아니라 핵분열 핵의 수에 비례하여 표현된다. 즉, 수율은 200%로 합해야 한다.

다음 섹션의 표("수율에 의해 정렬됨")는 [1][permanent dead link]에서 계산한 U-235(원자로의 일반적)의 열 중성자 핵분열로부터 주목할 만한 방사능(1년 이상, 요오드-131) 핵분열 생성물과 (최소 흡수성) 중성자 독물질 핵분열 생성물에 대한 수율을 제공한다.

이 표의 수익률은 45.5522%에 불과하며, 여기에는 반감기가 1년 이상인 34.8401%가 포함된다.

½ 년 만에 양보하다
1 대 5 2.7252%
10 대 100 12.5340%
2~30만 6.1251%
150만~1600만 13.4494%

나머지 54.4478%와 비상장 54.4478%는 반감기가 비방사성 핵으로 1년 미만인 상태에서 붕괴한다.

이는 후속 중성자 포획의 영향을 설명하기 전에 다음과 같다.

  • 135Xe는 230만 년의 반감기를 가진 방사성 물질인 Cs로 붕괴하는 것이 아니라 중성자를 잡아 거의 안정된 Xe가 된다.
  • Nonradioactive Cs가 중성자를 포착하여 C가 되는 것, 즉 반감기가 2년인 방사성 물질이다.
  • Pm, sm, sm, eu 등 질량 147 이상의 핵분열 생성물 중 상당수는 중성자 포획을 위한 상당한 단면을 가지고 있어 하나의 중핵분열 생성물 원자가 복수의 연속 중성자 포획을 겪을 수 있다.

핵분열 생성물 외에 다른 종류의 방사성 생성물은

U-235의 핵분열 생성물

양보 요소 동위원소 하프라이프 댓글
6.7896% 세슘 133Cs 134Cs 2.065 y 중성자 포획(29 barns)은 안정 C를 서서히 C로 변환하는데, 이 자체가 베타 붕괴가 Xe에서 멈추기 때문에 저수익이다. 즉, 추가로 C로 변환할 수 있다(140 barns).
6.3333% 요오드, 제논 135I 135 6.57시간 가장 중요한 중성자 독성; 중성자 포획은 Xe의 10%~50%를 Xe로 변환하고, 나머지 디케이(9.14h)는 Cs(2.3My)로 변환한다.
6.2956% 지르코늄 93Zr 1.53 나의 또한 zircalloy 피복재에서 중성자 활성화에 의해 생성되는 장수 핵분열 생성물
6.1% 몰리브덴 99 65.94 h 그의 딸인 핵종 Tc는 의학 진단에서 중요하다.
6.0899% 세슘 137Cs 30.17 y 조사 후 수 년에서 수십 년까지 대부분의 붕괴 Sr의 발생원
6.0507% 테크네튬 99TC 211 ky 핵변환에 의한 폐기 후보.
5.7518% 스트론튬 90SR 28.9 y 조사 후 몇 년에서 수십 년 사이의 시간대에 Cs와 함께 많은 붕괴 열의 발생원
2.8336% 요오드 131I 8.02 d 원자력 사고나 핵폭탄 폭발 후 요오드화칼륨을 사용하는 이유
2.2713% 프로메튬 147PM 2.62 y
1.0888% 사마륨 149sm 사실상 안정된 두 번째로 중요한 중성자 독.
0.9%[3] 요오드 129I 15.7 나의 장수 핵분열 생성물. 핵변환에 의한 폐기 후보.
0.4203% 사마륨 151sm 90년 중성자 독성; 대부분은 안정적인 Sm으로 변환될 것이다.
0.3912% 루테늄 106 373.6 d
0.2717% 크립톤 85크르 10.78 y
0.1629% 팔라듐 107피디 6.5 My 장수 핵분열 생성물; 화학적 유사성으로 인해 백금 그룹 금속의 안정적인 동위원소 추출에 걸림
0.0508% 셀레늄 79SE 327 ky
0.0330% 유로피움, 가돌리늄 155Eu 155Gd 4.76 y 중성자 독, 대부분은 연료가 아직 사용되는 동안 파괴될 것이다.
0.0297% 안티모니 125SB 2.76 y
0.0236% 주석 126Sn 230 ky
0.0065% 가돌리늄 157Gd 안정적 중성자 독.
0.0003% 카드뮴 113mcd 14.1 y 중성자 독, 대부분은 연료가 아직 사용되는 동안 파괴될 것이다.
핵분열 후 10년0,1,2,3 후 수율, 아마도 U-235가 아닌 Pu-239의 경우 왼쪽 혹이 오른쪽으로 이동하기 때문이며, 이후 중성자 포획은 고려하지 않고 200%가 아닌 100%의 분율일 것이다. 베타 붕괴Kr-85Rb, Sr-90Zr, Ru-106Pd, Sb-125Te, Cs-137Ba, Ce-144Nd, Sm-151Eu, Eu-155Gd가 보인다.

누적 핵분열 산출량

누적 핵분열 산출량은 핵분열에서 직접 또는 다른 핵종의 붕괴에 의해 생성된 핵종의 양을 제공한다.

U-235에 대한 누적 핵분열 산출량(핵분열당 %)[4]
제품 열 핵분열 수율 고속 핵분열 수율 14-MeV 핵분열 수율
1
1
H
0.00171 ± 0.00018 0.00269 ± 0.00044 0.00264 ± 0.00045
2
1
H
0.00084 ± 0.00015 0.00082 ± 0.00012 0.00081 ± 0.00012
3
1
H
0.0108 ± 0.0004 0.0108 ± 0.0004 0.0174 ± 0.0036
3
2

0.0108 ± 0.0004 0.0108 ± 0.0004 0.0174 ± 0.0036
4
2

0.1702 ± 0.0049 0.17 ± 0.0049 0.1667 ± 0.0088
85
35
BR
1.304 ± 0.012 1.309 ± 0.043 1.64 ± 0.31
82
36
크르
0.000285 ± 0.000076 0.00044 ± 0.00016 0.038 ± 0.012
85
36
크르
0.286 ± 0.021 0.286 ± 0.026 0.47 ± 0.1
85m
36
크르
1.303 ± 0.012 1.307 ± 0.043 1.65 ± 0.31
90
38
SR
5.73 ± 0.13 5.22 ± 0.18 4.41 ± 0.18
95
40
Zr
6.502 ± 0.072 6.349 ± 0.083 5.07 ± 0.19
94
41
Nb
0.00000042 ± 0.00000011 2.90 x 10−8 ± 7.70 x 10−9 0.00004 ± 0.000015
95
41
Nb
6.498 ± 0.072 6.345 ± 0.083 5.07 ± 0.19
95m
41
Nb
0.0702 ± 0.0067 0.0686 ± 0.0071 0.0548 ± 0.0072
92
42

0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0
94
42

8.70 x 10−10 ± 3.20 x 10−10 0 ± 0 6.20 x 10−8 ± 2.50 x 10−8
96
42

0.00042 ± 0.00015 0.000069 ± 0.000025 0.0033 ± 0.0015
99
42

6.132 ± 0.092 5.8 ± 0.13 5.02 ± 0.13
99
43
TC
6.132 ± 0.092 5.8 ± 0.13 5.02 ± 0.13
103
44

3.103 ± 0.084 3.248 ± 0.042 3.14 ± 0.11
106
44

0.41 ± 0.011 0.469 ± 0.036 2.15 ± 0.59
106
45
RH
0.41 ± 0.011 0.469 ± 0.036 2.15 ± 0.59
121m
50
Sn
0.00106 ± 0.00011 0.0039 ± 0.00091 0.142 ± 0.023
122
51
SB
0.000000366 ± 0.000000098 0.0000004 ± 0.00000014 0.00193 ± 0.00068
124
51
SB
0.000089 ± 0.000021 0.000112 ± 0.000034 0.027 ± 0.01
125
51
SB
0.026 ± 0.0014 0.067 ± 0.011 1.42 ± 0.42
132
52
Te
4.276 ± 0.043 4.639 ± 0.065 3.85 ± 0.16
129
53
I
0.706 ± 0.032 1.03 ± 0.26 1.59 ± 0.18
131
53
I
2.878 ± 0.032 3.365 ± 0.054 4.11 ± 0.14
133
53
I
6.59 ± 0.11 6.61 ± 0.13 5.42 ± 0.4
135
53
I
6.39 ± 0.22 6.01 ± 0.18 4.8 ± 1.4
128
54

0 ± 0 0 ± 0 0.00108 ± 0.00048
130
54

0.000038 ± 0.0000098 0.000152 ± 0.000055 0.038 ± 0.014
131m
54

0.0313 ± 0.003 0.0365 ± 0.0031 0.047 ± 0.0049
133
54

6.6 ± 0.11 6.61 ± 0.13 5.57 ± 0.41
133m
54

0.189 ± 0.015 0.19 ± 0.015 0.281 ± 0.049
135
54

6.61 ± 0.22 6.32 ± 0.18 6.4 ± 1.8
135m
54

1.22 ± 0.12 1.23 ± 0.13 2.17 ± 0.66
134
55
Cs
0.0000121 ± 0.0000032 0.0000279 ± 0.0000073 0.0132 ± 0.0035
137
55
Cs
6.221 ± 0.069 5.889 ± 0.096 5.6 ± 1.3
140
56
BA
6.314 ± 0.095 5.959 ± 0.048 4.474 ± 0.081
140
57

6.315 ± 0.095 5.96 ± 0.048 4.508 ± 0.081
141
58
CE
5.86 ± 0.15 5.795 ± 0.081 4.44 ± 0.2
144
58
CE
5.474 ± 0.055 5.094 ± 0.076 3.154 ± 0.038
144
59
PR
5.474 ± 0.055 5.094 ± 0.076 3.155 ± 0.038
142
60
ND
6.30 x 10−9 ± 1.70 x 10−9 1.70 x 10−9 ± 4.80 x 10−10 0.0000137 ± 0.0000049
144
60
ND
5.475 ± 0.055 5.094 ± 0.076 3.155 ± 0.038
147
60
ND
2.232 ± 0.04 2.148 ± 0.028 1.657 ± 0.045
147
61
PM
2.232 ± 0.04 2.148 ± 0.028 1.657 ± 0.045
148
61
PM
5.00 x 10−8 ± 1.70 x 10−8 7.40 x 10−9 ± 2.50 x 10−9 0.0000013 ± 0.00000042
148m
61
PM
0.000000104 ± 0.000000039 1.78 x 10−8 ± 6.60 x 10−9 0.0000048 ± 0.0000018
149
61
PM
1.053 ± 0.021 1.064 ± 0.03 0.557 ± 0.09
151
61
PM
0.4204 ± 0.0071 0.431 ± 0.015 0.388 ± 0.061
148
62
sm
0.000000149 ± 0.000000041 2.43 x 10−8 ± 6.80 x 10−9 0.0000058 ± 0.0000018
150
62
sm
0.000061 ± 0.000022 0.0000201 ± 0.0000077 0.00045 ± 0.00018
151
62
sm
0.4204 ± 0.0071 0.431 ± 0.015 0.388 ± 0.061
153
62
sm
0.1477 ± 0.0071 0.1512 ± 0.0097 0.23 ± 0.015
151
63
Eu
0.4204 ± 0.0071 0.431 ± 0.015 0.388 ± 0.061
152
63
Eu
3.24 x 10−10 ± 8.50 x 10−11 0 ± 0 3.30 x 10−8 ± 1.10 x 10−8
154
63
Eu
0.000000195 ± 0.000000064 4.00 x 10−8 ± 1.10 x 10−8 0.0000033 ± 0.0000011
155
63
Eu
0.0308 ± 0.0013 0.044 ± 0.01 0.088 ± 0.014
Pu-239의 누적 핵분열 산출량(핵분열당 %)[4]
제품 열 핵분열 수율 고속 핵분열 수율 14-MeV 핵분열 수율
1
1
H
0.00408 ± 0.00041 0.00346 ± 0.00057 -
2
1
H
0.00135 ± 0.00019 0.00106 ± 0.00016 -
3
1
H
0.0142 ± 0.0007 0.0142 ± 0.0007 -
3
2

0.0142 ± 0.0007 0.0142 ± 0.0007 -
4
2

0.2192 ± 0.009 0.219 ± 0.009 -
85
35
BR
0.574 ± 0.026 0.617 ± 0.049 -
82
36
크르
0.00175 ± 0.0006 0.00055 ± 0.0002 -
85
36
크르
0.136 ± 0.014 0.138 ± 0.017 -
85m
36
크르
0.576 ± 0.026 0.617 ± 0.049 -
90
38
SR
2.013 ± 0.054 2.031 ± 0.057 -
95
40
Zr
4.949 ± 0.099 4.682 ± 0.098 -
94
41
Nb
0.0000168 ± 0.0000045 0.00000255 ± 0.00000069 -
95
41
Nb
4.946 ± 0.099 4.68 ± 0.098 -
95m
41
Nb
0.0535 ± 0.0066 0.0506 ± 0.0062 -
92
42

0 ± 0 0 ± 0 -
94
42

3.60 x 10−8 ± 1.30 x 10−8 4.80 x 10−9 ± 1.70 x 10−9 -
96
42

0.0051 ± 0.0018 0.0017 ± 0.00062 -
99
42

6.185 ± 0.056 5.82 ± 0.13 -
99
43
TC
6.184 ± 0.056 5.82 ± 0.13 -
103
44

6.948 ± 0.083 6.59 ± 0.16 -
106
44

4.188 ± 0.092 4.13 ± 0.24 -
106
45
RH
4.188 ± 0.092 4.13 ± 0.24 -
121m
50
Sn
0.0052 ± 0.0011 0.0053 ± 0.0012 -
122
51
SB
0.000024 ± 0.0000063 0.0000153 ± 0.000005 -
124
51
SB
0.00228 ± 0.00049 0.00154 ± 0.00043 -
125
51
SB
0.117 ± 0.015 0.138 ± 0.022 -
132
52
Te
5.095 ± 0.094 4.92 ± 0.32 -
129
53
I
1.407 ± 0.086 1.31 ± 0.13 -
131
53
I
3.724 ± 0.078 4.09 ± 0.12 -
133
53
I
6.97 ± 0.13 6.99 ± 0.33 -
135
53
I
6.33 ± 0.23 6.24 ± 0.22 -
128
54

0.00000234 ± 0.00000085 0.0000025 ± 0.0000012 -
130
54

0.00166 ± 0.00056 0.00231 ± 0.00085 -
131m
54

0.0405 ± 0.004 0.0444 ± 0.0044 -
133
54

6.99 ± 0.13 7.03 ± 0.33 -
133m
54

0.216 ± 0.016 0.223 ± 0.021 -
135
54

7.36 ± 0.24 7.5 ± 0.23 -
135m
54

1.78 ± 0.21 1.97 ± 0.25 -
134
55
Cs
0.00067 ± 0.00018 0.00115 ± 0.0003 -
137
55
Cs
6.588 ± 0.08 6.35 ± 0.12 -
140
56
BA
5.322 ± 0.059 5.303 ± 0.074 -
140
57

5.333 ± 0.059 5.324 ± 0.075 -
141
58
CE
5.205 ± 0.073 5.01 ± 0.16 -
144
58
CE
3.755 ± 0.03 3.504 ± 0.053 -
144
59
PR
3.756 ± 0.03 3.505 ± 0.053 -
142
60
ND
0.00000145 ± 0.0000004 0.00000251 ± 0.00000072 -
144
60
ND
3.756 ± 0.03 3.505 ± 0.053 -
147
60
ND
2.044 ± 0.039 1.929 ± 0.046 -
147
61
PM
2.044 ± 0.039 1.929 ± 0.046 -
148
61
PM
0.0000056 ± 0.0000019 0.000012 ± 0.000004 -
148m
61
PM
0.0000118 ± 0.0000044 0.000029 ± 0.000011 -
149
61
PM
1.263 ± 0.032 1.275 ± 0.056 -
151
61
PM
0.776 ± 0.018 0.796 ± 0.037 -
148
62
sm
0.0000168 ± 0.0000046 0.000039 ± 0.000011 -
150
62
sm
0.00227 ± 0.00078 0.0051 ± 0.0019 -
151
62
sm
0.776 ± 0.018 0.797 ± 0.037 -
153
62
sm
0.38 ± 0.03 0.4 ± 0.18 -
151
63
Eu
0.776 ± 0.018 0.797 ± 0.037 -
152
63
Eu
0.000000195 ± 0.00000005 0.00000048 ± 0.00000014 -
154
63
Eu
0.000049 ± 0.000012 0.000127 ± 0.000043 -
155
63
Eu
0.174 ± 0.03 0.171 ± 0.054 -
JEF-3.1 공동 평가된 핵분열 및 핵융합 파일, 입사 중성자 데이터,

http://www-nds.iaea.org/exfor/endf00.htm, 2006년 10월 2일. A도 참조하십시오. Koning, R. Forrest, M. Kellett, R. Mills, H. Henriksson, Y. Lugama, The JEF-3.1 Nuclear Data Library, JEF 보고서 21, OECD/NEA, Paris, 2006. ISBN92-64-02314-3.

핵분열 후 10년0,1,2,3 후 수율, 아마도 U-235가 아닌 Pu-239의 경우 왼쪽 혹이 오른쪽으로 이동하기 때문이며, 이후 중성자 포획은 고려하지 않고 200%가 아닌 100%의 분율일 것이다. 베타 붕괴Kr-85Rb, Sr-90Zr, Ru-106Pd, Sb-125Te, Cs-137Ba, Ce-144Nd, Sm-151Eu, Eu-155Gd가 보인다.

질량번호로순서함

양보 동위원소
0.0508% 셀레늄-79
0.2717% 크립톤-85
5.7518% 스트론튬-90 이트리움-90
6.2956% 지르코늄-93 니오비움-93
6.0507% 테크네튬-99
0.3912% 루테늄을 함유한
0.1629% 팔라듐 증식기
0.0003% 카드뮴-화이트롬
0.0297% 안티몬-125
0.0236% 양철 통조림 안티몬을 함유한
0.9% 요오드화합물
2.8336% 요오드화합물
6.7896% 세슘을 함유한 세슘을 함유한
6.3333% 요오드-135 제논-135호 세슘-135
6.0899% 세슘-137
2.2713% 프로메튬을 함유한
1.0888% 사마륨을 함유한
0.4203% 사마륨을 함유한
0.0330% 유러피엄을 함유한 가돌리늄을 함유한
0.0065% 가돌리늄을 함유한

반감기, 붕괴 모드 및 분지 분율

핵분열생성물의[5] 반감기 및 붕괴분수
뉴클리드 하프라이프 붕괴 모드 분기분수 출처 메모들
85
35
BR
2.9 ± 0.06m β 1.0 ENSDF [1]
85
36
크르
10.752 ± 0.023 y β 1.0 BIPM-5
85m
36
크르
4.48 ± 0.008 h IT 0.214 ± 0.005 ENSDF
β 0.786 ± 0.005
90
38
SR
28.8 ± 0.07 y β 1.0 LNHB
95
40
Zr
64.032 ± 0.006 d β 1.0 LNHB
94
41
Nb
(7.3 ± 0.9 ) x 106 d β 1.0 IAEA-CRP-XG
95m
41
Nb
3.61 ± 0.03 d β 0.025 ± 0.001 LNHB [2]
IT 0.975 ± 0.001
95
41
Nb
34.985 ± 0.012 d β 1.0 IAEA-CRP-XG
99
43
TC
(2.102 ± 0.012) x 10y5 β 1.0 ENSDF
103
44

39.247 ± 0.013 d β 1.0 IAEA-CRP-XG
106
44

1.018 ± 0.005 y β 1.0 IAEA-CRP-XG
106
45
RH
30.1 ± 0.3초 β 1.0 IAEA-CRP-XG
121m
50
Sn
55 ± 5 y β 0.224 ± 0.02 ENSDF
IT 0.776 ± 0.02
122
51
SB
2.7238 ± 0.0002 d EC 0.0241 ± 0.0012 ENSDF
β 0.9759 ± 0.0012
124
51
SB
60.2 ± 0.03 d β 1.0 ENSDF
125
51
SB
2.7584 ± 0.0006 y β 1.0 IAEA-CRP-XG
129
53
I
( 5.89 ± 0.23 ) x 109 d β 1.0 IAEA-CRP-XG
131
53
I
8.0233 ± 0.0019 d β 1.0 BIPM-5
133
53
I
20.87 ± 0.08 h β 1.0 LNHB [3]
135
53
I
6.57 ± 0.02시간 β 1.0 ENSDF
131m
54

11.930 ± 0.016 d IT 1.0 BIPM-5
133
54

5.243 ± 0.001 d β 1.0 ENSDF
133m
54

2.19 ± 0.01 d IT 1.0 ENSDF
135
54

9.14 ± 0.02시간 β 1.0 ENSDF
135m
54

15.29 ± 0.05m β 0.003 ± 0.003 ENSDF [4]
IT 0.997 ± 0.003
134
55
Cs
2.063 ± 0.003 y EC 0.000003 ± 0.000001 IAEA-CRP-XG [5]
β 0.999997 ± 0.000001
137
55
Cs
30.05 ± 0.08 y β 1.0 IAEA-CRP-XG
140
56
BA
12.753 ± 0.004 d β 1.0 BIPM-5
140
57

1.67850 ± 0.00017 d β 1.0 BIPM-5
141
58
CE
32.508 ± 0.010 d β 1.0 LNHB
144
58
CE
285.1 ± 0.6 d β 1.0 IAEA-CRP-XG
144
59
PR
17.28 ± 0.05m β 1.0 ENSDF
147
60
ND
10.98 ± 0.01 d β 1.0 ENSDF
147
61
PM
2.6234 ± 0.0002 y β 1.0 ENSDF
148m
61
PM
41.29 ± 0.11 d IT 0.042 ± 0.007 ENSDF
β 0.958 ± 0.007
148
61
PM
5.368 ± 0.002 d β 1.0 ENSDF
149
61
PM
2.217 ± 0.0021 d β 1.0 ENSDF
151
61
PM
1.1833 ± 0.0017 d β 1.0 ENSDF
151
62
sm
90 ± 6 y β 1.0 ENSDF
153
62
sm
1.938 ± 0.010 d β 1.0 IAEA-CRP-XG
152
63
Eu
( 4.941 ± 0.007 ) x 103 d β 0.279 ± 0.003 IAEA-CRP-XG [6]
EC 0.721 ± 0.003
154
63
Eu
( 3.1381 ± 0.0014 ) x 103 d EC 0.00018 ± 0.00013 IAEA-CRP-XG [6]
β 0.99982 ± 0.00013
155
63
Eu
4.753 ± 0.016 y β 1.0 IAEA-CRP-XG


참조
BIPM-5 M.M. Bé, V. Chisté, C. 둘리외, E. 브라운, V. 체체프, N. 쿠즈멘코, R. 헬머, A. 니콜스,

E. Shönfeld, R. Dersch, Monographie BIPM-5, 표 2 - A = 151 ~ 242, 2004.

LNHB 노동 조합 국가 앙리 베크렐, 추천 자료

http://www.nucleide.org/DDEP_WG/DDEPdata.htm, 2006년 1월 16일.

IAEA-CRP-XG M.M. 베, V.P. 체체프, R. Dersch, O.A.M. Helene, R.G. Helmer, M. 허먼, S. Hlavác,

A. Marcinkowski, G.L. Molnár, A.L. Nichols, E. Schönfeld, V.R. Vanin, M.J. Woods, IAEA CRP "Update of X-ray and Gamma-ray Decay Data Standards for Detector Calibration and Other Applications", IAEA Scientific and Technical Information report STI/PUB/1287, May 2007, International Atomic Energy Agency, Vienna, Austria, ISBN 92-0-113606-4.

ENSDF 평가된 원자력 구조 데이터 파일, http://www-nds.iaea.org/ensdf/, 2006년 1월 26일.
메모들
[1] kr-85m에 0.9982 ± 0.0002 및 kr-85에 0.0018 ± 0.0002의 β- 붕괴 가지.
[2] ENSDF 분기 분수: IT의 경우 0.944 ± 0.007, β-의 경우 0.056 ± 0.007.
[3] β- 붕괴 분기 0.0288 ± 0.0002 ~ Xe-133m.
[4] 분기별 분수는 ENSDF 데이터베이스에서 평균하였다.
[5] 분기 분수는 ENSDF 데이터베이스에서 채택되었다.
[6] 분지 분수는 LNHB 데이터에서 채택되었다.


열 중성자 흡수 단면순서

헛간 양보 동위원소 t½ 댓글
2,650,000 6.3333% 135I 135 6.57시간 가장 중요한 중성자 독성; 중성자 포획은 빠르게 Xe를 Xe로 변환하고, 나머지 9.14 h)는 Cs(2.3 My)로 해독한다.
254,000 0.0065% 157Gd 중성자 독, 그러나 낮은 수율.
40,140 1.0888% 149sm 두 번째로 중요한 중성자 독.
20,600 0.0003% 113mcd 14.1 y 대부분은 중성자 포획에 의해 파괴될 것이다.
15,200 0.4203% 151sm 90년 대부분은 중성자 포획에 의해 파괴될 것이다.
3,950
60,900
0.0330% 155Eu 155Gd 4.76 y 중성자 독.
96 2.2713% 147PM 2.62 y
80 2.8336% 131I 8.02 d
29
140
6.7896% 133Cs 134Cs
2.065 y
중성자 포획은 비방사성 C의 몇 퍼센트를 Xe에서 멈추기 때문에 직접 수율이 매우 낮은 Cs로 변환한다. 추가 포획은 장수 C에 추가될 것이다.
20 6.0507% 99TC 211 ky 핵변환에 의한 폐기 후보.
18 0.6576% 129I 15.7 나의 핵변환에 의한 폐기 후보.
2.7 6.2956% 93Zr 1.53 나의 전송은 비현실적이다.
1.8 0.1629% 107피디 6.5 My
1.66 0.2717% 85크르 10.78 y
0.90 5.7518% 90SR 28.9 y
0.15 0.3912% 106 373.6 d
0.11 6.0899% 137Cs 30.17 y
0.0297% 125SB 2.76 y
0.0236% 126Sn 230 ky
0.0508% 79SE 327 ky

참조

  1. ^ "fissionyield". Archived from the original on 2007-05-28. Retrieved 2007-06-10.
  2. ^ Möller, P; Madland, DG; Sierk, AJ; Iwamoto, A (15 February 2001). "Nuclear fission modes and fragment mass asymmetries in a five-dimensional deformation space". Nature. 409 (6822): 785–790. Bibcode:2001Natur.409..785M. doi:10.1038/35057204. PMID 11236985. S2CID 9754793.
  3. ^ 푸르카야사, B. C., G. R. 마틴. "우라늄의 자연적 핵분열과 중성자 유도 핵분열에서 129I의 산출량" Canadian Journal of Chemical 34.3 (1956년) : 293-300.
  4. ^ a b "Cumulative Fission Yields". www-nds.iaea.org. IAEA. Retrieved 11 November 2016.
  5. ^ "Half-lives and decay branching fractions for activation products". www-nds.iaea.org. IAEA. Retrieved 11 November 2016.

외부 링크