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인 동위 원소

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1. 개요

인 동위 원소는 원자 번호 15번인 인의 다양한 동위 원소들을 설명한다. 이 중 인-31만이 안정 동위 원소이며, 나머지 동위 원소는 방사성 동위 원소이다. 주요 방사성 동위 원소로는 반감기가 14.263일인 인-32와 25.34일인 인-33이 있으며, 인-32는 의학 및 생물학 분야에서 추적자로 활용되고, 인-33은 인-32의 대안으로 분자 생물학 연구에 사용되기도 한다. 인의 다른 방사성 동위 원소는 24P부터 46P까지 존재하며, 대부분 짧은 반감기를 가진다.

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인 동위 원소
핵종 정보

2. 인의 동위 원소

wikitext

인은 원자 번호 15번 원소로, 다양한 동위 원소가 존재한다. 이 중 31P만이 안정 동위 원소이며, 나머지는 모두 방사성 동위 원소이다.

== 주요 동위 원소 ==31P은 유일한 안정 동위 원소로, 자연계에 존재하는 인의 대부분을 차지한다.[7][8] 핵 스핀은 1/2+이다.32P는 반감기 14.263일의 방사성 동위 원소로, 베타- 붕괴를 통해 안정한 32S로 변환된다.[7][8] 32P에서 방출된 베타 입자는 세포 DNA에 직접적인 손상을 입히고, 세포 내 물을 이온화하여 여러 종류의 세포 독성 자유 라디칼과 초과산화물을 생성하여 간접적으로 세포 내 생물학적 거대 분자에 손상을 입혀 종양 세포 사멸을 유발한다.[4] 주로 의학 및 생물학 분야에서 추적자(tracer)로 활용된다.33P는 반감기 25.34일의 방사성 동위 원소로, 32P와 마찬가지로 베타- 붕괴를 통해 안정한 33S으로 전환된다.[7][8] 32P보다 에너지가 낮은 베타선을 방출하므로, 분자 생물학 연구에서 32P의 대안으로 사용되기도 한다. 과거 동맥 협착증 치료에 사용되었으나 현재는 더 이상 사용되지 않는다.[5]

== 기타 동위 원소 ==

인(P)의 방사성 동위 원소는 24P부터 46P까지 존재한다. 24P는 양성자 방출(>99.9%)과 β+ (<0.1%) 붕괴를 하며, 25P는 p 붕괴를 한다. 26P는 β+ (98.1%), β+, 2p (1.0%), β+, p (0.9%) 등 다양한 붕괴 방식을 보인다.27P는 β+ (99.93%) 붕괴와 β+, p (0.07%) 붕괴, 28P는 β+ (99.99%), β+, p (0.0013%), β+, α (8.6×10−4%) 붕괴를 한다. 29P, 30P는 β+ 붕괴를 한다.36P, 37P는 β- 붕괴를 하며, 38P는 β- (88%), β-, n (12%) 붕괴를 한다. 39P는 β- (74%), β-, n (26%) 붕괴를, 40P는 β- (70%), β-, n (30%) 붕괴를 한다. 41P는 β- (70%), β-, n (30%) 붕괴, 42P는 β- (50%), β-, n (50%) 붕괴를 한다. 43P는 β-, n 붕괴를 하며, 44P, 45P, 46P는 β- 붕괴를 한다. 이들 대부분은 짧은 반감기를 가진다.

== 동위 원소 표 ==

핵종
기호
Z(p)N(n)동위 원소 질량 (u)반감기붕괴
방식
붕괴
생성물

스핀
전형적
동위 원소
구성비
(몰 분율)
자연적
구성비
변동 범위
(몰 분율)
24P15924.03435(54)#?p (>99.9%)23Si(1+)#rowspan=2|rowspan=2|
β+ (<0.1%)24Si
25P151025.02026(21)#<30 nsp24Si(1/2+)#
26P151126.01178(21)#43.7(6) msβ+ (98.1%)26Si(3+)rowspan=3|rowspan=3|
β+, 2p (1.0%)24Mg
β+, p (0.9%)25Al
27P151226.999230(28)260(80) msβ+ (99.93%)27Si1/2+rowspan=2|rowspan=2|
β+, p (0.07%)26Al
28P151327.992315(4)270.3(5) msβ+ (99.99%)28Si3+rowspan=3|rowspan=3|
β+, p (0.0013%)27Al
β+, α (8.6×10−4%)24Mg
29P151428.9818006(6)4.142(15) sβ+29Si1/2+
30P151529.9783138(3)2.498(4) minβ+30Si1+
31P151630.97376163(20)안정1/2+1.0000
32P151731.97390727(20)14.263(3) dβ-32S1+미량
33P151832.9717255(12)25.34(12) dβ-33S1/2+
34P151933.973636(5)12.43(8) sβ-34S1+
35P152034.9733141(20)47.3(7) sβ-35S1/2+
36P152135.978260(14)5.6(3) sβ-36S4-#
37P152236.97961(4)2.31(13) sβ-37S1/2+#
38P152337.98416(11)0.64(14) sβ- (88%)38Srowspan=2|rowspan=2|rowspan=2|
β-, n (12%)37S
39P152438.98618(11)190(50) msβ- (74%)39S1/2+#rowspan=2|rowspan=2|
β-, n (26%)38S
40P152539.99130(15)153(8) msβ- (70%)40S(2-,3-)rowspan=2|rowspan=2|
β-, n (30%)39S
41P152640.99434(23)100(5) msβ- (70%)41S1/2+#rowspan=2|rowspan=2|
β-, n (30%)40S
42P152742.00101(48)48.5(15) msβ- (50%)42Srowspan=2|rowspan=2|rowspan=2|
β-, n (50%)41S
43P152843.00619(104)36.5(15) msβ-, n42S1/2+#
44P152944.01299(75)#18.5(25) msβ-44S
45P153045.01922(86)#8# ms [>200 ns]β-45S1/2+#
46P153146.02738(97)#4# ms [>200 ns]β-46S


2. 1. 주요 동위 원소

31P은 유일한 안정 동위 원소로, 자연계에 존재하는 인의 대부분을 차지한다.[7][8] 핵 스핀은 1/2+이다.32P는 반감기 14.263일의 방사성 동위 원소로, 베타- 붕괴를 통해 안정한 32S로 변환된다.[7][8] 32P에서 방출된 베타 입자는 세포 DNA에 직접적인 손상을 입히고, 세포 내 물을 이온화하여 여러 종류의 세포 독성 자유 라디칼과 초과산화물을 생성하여 간접적으로 세포 내 생물학적 거대 분자에 손상을 입혀 종양 세포 사멸을 유발한다.[4] 주로 의학 및 생물학 분야에서 추적자(tracer)로 활용된다.33P는 반감기 25.34일의 방사성 동위 원소로, 32P와 마찬가지로 베타- 붕괴를 통해 안정한 33S으로 전환된다.[7][8] 32P보다 에너지가 낮은 베타선을 방출하므로, 분자 생물학 연구에서 32P의 대안으로 사용되기도 한다. 과거 동맥 협착증 치료에 사용되었으나 현재는 더 이상 사용되지 않는다.[5]

2. 2. 기타 동위 원소

인(P)의 방사성 동위 원소는 24P부터 46P까지 존재한다. 24P는 양성자 방출(>99.9%)과 β+ (<0.1%) 붕괴를 하며, 25P는 p 붕괴를 한다. 26P는 β+ (98.1%), β+, 2p (1.0%), β+, p (0.9%) 등 다양한 붕괴 방식을 보인다.27P는 β+ (99.93%) 붕괴와 β+, p (0.07%) 붕괴, 28P는 β+ (99.99%), β+, p (0.0013%), β+, α (8.6×10−4%) 붕괴를 한다. 29P, 30P는 β+ 붕괴를 한다.36P, 37P는 β- 붕괴를 하며, 38P는 β- (88%), β-, n (12%) 붕괴를 한다. 39P는 β- (74%), β-, n (26%) 붕괴를, 40P는 β- (70%), β-, n (30%) 붕괴를 한다. 41P는 β- (70%), β-, n (30%) 붕괴, 42P는 β- (50%), β-, n (50%) 붕괴를 한다. 43P는 β-, n 붕괴를 하며, 44P, 45P, 46P는 β- 붕괴를 한다. 이들 대부분은 짧은 반감기를 가진다.

2. 2. 1. 동위 원소 표

기호Z(p)N(n
동위 원소 질량 (u)
 반감기붕괴
방식붕괴
생성물핵
스핀전형적
동위 원소
구성비
(몰 분율)자연적
구성비
변동 범위
(몰 분율)24P15924.03435(54)#?p (>99.9%)23Si(1+)#rowspan=2|rowspan=2|β+ (<0.1%)24Si25P151025.02026(21)#<30 nsp24Si(1/2+)#26P151126.01178(21)#43.7(6) msβ+ (98.1%)26Si(3+)rowspan=3|rowspan=3|β+, 2p (1.0%)24Mgβ+, p (0.9%)25Al27P151226.999230(28)260(80) msβ+ (99.93%)27Si1/2+rowspan=2|rowspan=2|β+, p (0.07%)26Al28P151327.992315(4)270.3(5) msβ+ (99.99%)28Si3+rowspan=3|rowspan=3|β+, p (0.0013%)27Alβ+, α (8.6×10−4%)24Mg29P151428.9818006(6)4.142(15) sβ+29Si1/2+30P151529.9783138(3)2.498(4) minβ+30Si1+31P151630.97376163(20)안정1/2+1.000032P151731.97390727(20)14.263(3) dβ-32S1+미량33P151832.9717255(12)25.34(12) dβ-33S1/2+34P151933.973636(5)12.43(8) sβ-34S1+35P152034.9733141(20)47.3(7) sβ-35S1/2+36P152135.978260(14)5.6(3) sβ-36S4-#37P152236.97961(4)2.31(13) sβ-37S1/2+#38P152337.98416(11)0.64(14) sβ- (88%)38Srowspan=2|rowspan=2|rowspan=2|β-, n (12%)37S39P152438.98618(11)190(50) msβ- (74%)39S1/2+#rowspan=2|rowspan=2|β-, n (26%)38S40P152539.99130(15)153(8) msβ- (70%)40S(2-,3-)rowspan=2|rowspan=2|β-, n (30%)39S41P152640.99434(23)100(5) msβ- (70%)41S1/2+#rowspan=2|rowspan=2|β-, n (30%)40S42P152742.00101(48)48.5(15) msβ- (50%)42Srowspan=2|rowspan=2|rowspan=2|β-, n (50%)41S43P152843.00619(104)36.5(15) msβ-, n42S1/2+#44P152944.01299(75)#18.5(25) msβ-44S45P153045.01922(86)#8# ms [>200 ns]β-45S1/2+#46P153146.02738(97)#4# ms [>200 ns]β-46S


참조

[1] 웹사이트 Phosphorus Radioisotopes https://pubchem.ncbi[...] 2022-04-08
[2] 웹사이트 phosphorus-33 atom (CHEBI:37973) https://www.ebi.ac.u[...] 2022-04-08
[3] 논문 Crossing ''N'' {{=}} 28 toward the neutron drip line: first measurement of half-lives at FRIB https://www.osti.gov[...] 2022
[4] 웹사이트 Phosphorus-32 https://pubchem.ncbi[...]
[5] 웹사이트 Phosphorus 33 (P-33) https://www.biotrend[...]
[6] 문서 http://www.oseh.umic[...]
[7] 문서 http://www.nucleonic[...]
[8] 문서 굵은 글꼴은 안정 동위 원소



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