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放射化分析(ほうしゃかぶんせき、Activation Analysis、AA)は、放射性同位元素を利用した分析方法のひとつ。 試料に荷電粒子、γ線、中性子などを照射し、目的とする元素を人工放射性元素に変換し、それの放射能の性質(種類や強さなど)を測定し、もとの元素の定量、定性などを行う分析
{n}}->^{60}Co}}} 汚染分析 放射化を利用した分析手法が放射化分析で、放射化された元素の量を測定することで動植物の細胞内に取り込まれている元素の量を調べる。例えば、毛髪中水銀の定量や、大気中の浮遊粉塵の分析も行われる。 ^ 放射性核種の生成と放射線防護 放射光科学研究施設 高エネルギー加速器セミナー
定性分析(ていせいぶんせき、英: qualitative analysis)とは、ある試料にどんな成分が含まれているかを調べることである。成分が何であるかを明らかにすることを同定ともいう。化合物の構造決定を行うことも含まれる。 試料に含まれている成分が推定されていてそれを確認する場合
試料中の成分判定を主眼とする分析を定性分析(英: qualitative analysis)といい、その行為を同定すると言い表す。また、試料中の特定成分の量あるいは比率の決定を主眼とする分析を定量分析(英: quantitative analysis)といい、その行為を定量すると言い表す。ただし、近年の分析
個体発生の際, 雌雄の区別が生ずること。 生殖腺の分化, 第二次性徴の出現など。
テクネチウムとの配位化合物を形成する。 99mTcはガンマ放射によって崩壊し、半減期は6.01時間である。半減期が短いため、放射性同位体の体内濃度は数日で事実上ゼロになる。 123Iは、124Xe.の陽子線照射によって生成する。生成されたセシウム
放射化学(ほうしゃかがく、英: Radiochemistry)とは、放射性物質の性質および化学反応を研究対象とする化学の一分野。 放射化学では、天然放射性同位体および人工放射性同位体の両方を取り扱う。 放射性核種は崩壊によって、さらに安定核種であっても放射線照射で放射化すると、核反応によって異なる元素に変化(核壊変)する。
中性子放出(Neutron emission)は放射性崩壊の形式であり、原子が含む超過した中性子を原子核が単純に放出する過程である。 中性子を放出する同位体の例にはヘリウム5やベリリウム13が上げられる。ただし、ヘリウム5の崩壊はまた、定義上はアルファ崩壊にも分類される。ヘリウム5の崩壊は以下の様にあらわすことが出来る。