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제논 동위 원소

색인 제논 동위 원소

자연계에 존재하는 제논의 안정 동위 원소는 8종으로 주석 다음으로 가장 많. 136Xe은 반감기가 2.38 x 1021 년으로 매우 길어 안정 동위 원소로 취급하고 있. 133Xe 원자로에서 핵분열 생성물로 다량 생성되며 반감기는 5.2475일로 핵의학에 이용.

21 처지: 반감기, 베타 붕괴, 자발 핵분열, 이성질핵 전이, 제논 (원소), 제논-135, 전자 포획, 주석 (원소), 중성자, 중성자 방출, 양성자, 양성자 방출, 알파 붕괴, 안정 동위 원소, 핵분열, 핵분열 생성물, 핵의학, 아이오딘 동위 원소, 텔루륨 동위 원소, 원자력 발전소, 원자로.

반감기

수함수적 붕괴의 반감기(半減期, half-life)란 어떤 양이 초기 값의 절반이 되는데 걸리는 시간이.

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베타 붕괴

베타 붕괴(beta decay)는 핵물리학에서 방사성 감쇠 중 한 가지를 뜻하는 말로, 베타 입자가 (전자 혹은 양전자를 뜻함) 방출되는 방사성 감쇠를 말. 전자가 방출될 경우에는 "음의 베타 붕괴"(β-)라 부르며, 양전자가 방출될 경우에는 "양의 베타 붕괴"(β+)라 불린.

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자발 핵분열

자발 핵분열(spontaneous fission)은 매우 무거운 동위원소의 방사성 감쇠 과정이며, 이론상으로는 100 amu(루테늄 근처) 이상인 어떠한 원자핵에서도 가능.

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이성질핵 전이

이성질핵 전이(isomeric transition)는 원자핵이 들뜬 메타-상태에 있는 (즉, 곧 베타 입자가 발생하는) 원자에서 발생하는 방사성 감쇠 과정이.

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제논 (원소)

제논(←) 또는 크세논(←)은 화학 원소로 기호는 Xe(←), 원자 번호는 54이.

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제논-135

제논-135은 제논 동위 원소의 일종으로, 양성자 54개와 중성자 81개로 이루어진 핵종이.

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전자 포획

전자 포획(電子捕獲, Electron capture) 또는 역베타 붕괴는 화학 원소의 붕괴방식의 하나로, 원자의 원자핵 내부에 너무 많은 양성자가 존재하지만, 양전자를 방출하기에는 에너지가 충분하지 못할 경우에 발생.

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주석 (원소)

주석(朱錫), 석(錫), 상납(上납) 또는 동납철(銅鑞鐵)은 화학 원소로 기호는 Sn(←), 원자 번호는 50이.

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중성자

중성자(中性子, neutron)는 원자핵을 구성하는 것 중 전하가 없는, 양성자보다 약간 무거운 핵자.

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중성자 방출

중성자 방출(Neutron emission)은 방사성 감쇠 과정의 일종으로, 과잉 중성자를 가진 원자가 원자핵으로부터 중성자를 방출하는 과정이.

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양성자

양성자(陽性子, proton)는 +1e의 전하를 가지는 원자의 구성입자로 중성자와 함께 원자핵을 이루며, 이 둘을 “핵자”라고도 부른.

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양성자 방출

양성자 방출(Proton emission)은 방사성 감쇠의 일종으로 원자핵으로부터 양성자가 방출되는 현상이.

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알파 붕괴

알파붕괴(Alpha decay)는 방사성 감쇠의 일종이며, 원자핵이 알파 입자를 방출하면서 질량수가 4가 감소하고 또한 원자번호는 2가 감소하는 과정이.

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안정 동위 원소

안정 동위 원소(安定同位元素, stable isotope)는 방사성 붕괴를 하지 않는 안정한 동위 원소를 말. 254개의 안정 동위 원소가 존재하며 이들은 모두 안정.

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핵분열

핵분열(核分裂, nuclear fission)은 보통 우라늄, 플루토늄같이 질량수가 큰 원자핵이 중성자와 충돌해 가벼운 원자핵 2개(핵분열 생성물)로 쪼개지는 핵반응의 한 유형이.

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핵분열 생성물

핵분열 생성물(核分裂生成物)은 큰 방사성 원자가 핵분열후 남기는 물질이.

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핵의학

핵의학(核醫學)은 방사성 핵종을 함유하는 의약품, 즉 방사성 의약품을 사용하여 인체의 생리적 및 병리적 상태를 진단하거나 치료하는 의학의 한 분야이.

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아이오딘 동위 원소

아이오딘(I)의 알려진 동위 원소는 모두 37개 핵종으로, 그 중에서 아이오딘-127(127I)만이 안정 동위 원소이.

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텔루륨 동위 원소

륨의 동위 원소는 38개가 알려져 있으며 105Te부터 142Te까지 존재.

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원자력 발전소

온타리오 주의 피커링 원자력 발전소 원자력발전소) 또는 핵발전소는 원자력을 이용하여 발전을 하는 발전소이다. 물을 끓여 수증기를 만들고 이 수증기를 이용해 터빈을 돌려 전기를 생산한다는 점에서는 화력발전과 동일하지만, 화력발전은 석탄, 가스, 석유 등의 화석연료를 태워서 물을 끓이는 데 반해 현재 원자력발전에서는 핵분열에서 나오는 에너지를 이용해 물을 끓인다는 점에서 차이가 있다. 그러므로 화력발전은 온실가스의 배출이 많지만 원자력 발전은 온실가스의 배출이 거의 없어 친환경에너지라고 한다. 하지만 발전과정에서 불가피하게 발생하는 방사선 및 방사성 폐기물을 엄격하게 관리해야 한다. 현재 사용되는 연료로는 우라늄 235를 농축시킨 농축 우라늄과 천연 우라늄등을 사용한다. 현재는 플루토늄을 우라늄과 같이 혼합한 혼합 산화물 연료(MOX 연료)가 시험 중에 있다.

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원자로

스위스의 로잔공과대학의 소형 연구로인 CROCUS의 노심 원자로(原子爐) 또는 핵 반응로(核反應爐)는 핵분열 시 발생하는 열을 전력 생산에 이용하거나, 중성자와 방사선 같은 물질의 기본 입자들을 얻어 과학적인 연구와 기술개발에 활용하기 위하여 만든 장치로, 핵분열을 지속적으로 유지하고 제어할 수 있. 원자로는 대부분 전기 에너지를 만드는 데 사용되고, 선박을 위한 동력으로 사용.

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