炭素-14

위키百科, 우리 모두의 百科事典.

炭素-14
수소-1
헬륨-2
수소-2
헬륨-3
리튬-4
베릴륨-5
수소-3
헬륨-4
리튬-5
베릴륨-6
붕소-7
탄소-8
수소-4
헬륨-5
리튬-6
베릴륨-7
붕소-8
탄소-9
질소-10
수소-5
헬륨-6
리튬-7
베릴륨-8
붕소-9
탄소-10
질소-11
산소-12
수소-6
헬륨-7
리튬-8
베릴륨-9
붕소-10
탄소-11
질소-12
산소-13
플루오린-14
네온-15
수소-7
헬륨-8
리튬-9
베릴륨-10
붕소-11
탄소-12
질소-13
산소-14
플루오린-15
네온-16
헬륨-9
리튬-10
베릴륨-11
붕소-12
탄소-13
질소-14
산소-15
플루오린-16
네온-17
나트륨-18
헬륨-10
리튬-11
베릴륨-12
붕소-13
탄소-14
질소-15
산소-16
플루오린-17
네온-18
나트륨-19
마그네슘-20
알루미늄-21
규소-22
리튬-12
베릴륨-13
붕소-14
탄소-15
질소-16
산소-17
플루오린-18
네온-19
나트륨-20
마그네슘-21
알루미늄-22
규소-23
인-24
베릴륨-14
붕소-15
탄소-16
질소-17
산소-18
플루오린-19
네온-20
나트륨-21
마그네슘-22
알루미늄-23
규소-24
인-25
붕소-16
탄소-17
질소-18
산소-19
플루오린-20
네온-21
나트륨-22
마그네슘-23
알루미늄-24
규소-25
인-26
붕소-17
탄소-18
질소-19
산소-20
플루오린-21
네온-22
나트륨-23
마그네슘-24
알루미늄-25
규소-26
인-27
붕소-18
탄소-19
질소-20
산소-21
플루오린-22
네온-23
나트륨-24
마그네슘-25
알루미늄-26
알루미늄-26
규소-27
인-28
황-29
붕소-19
탄소-20
질소-21
산소-22
플루오린-23
네온-24
나트륨-25
마그네슘-26
알루미늄-27
규소-28
인-29
황-30
염소-31
탄소-21
질소-22
산소-23
플루오린-24
네온-25
나트륨-26
마그네슘-27
알루미늄-28
규소-29
인-30
황-31
염소-32
아르곤-33
탄소-22
질소-23
산소-24
플루오린-25
네온-26
나트륨-27
마그네슘-28
알루미늄-29
규소-30
인-31
황-32
염소-33
아르곤-34
칼륨-35
질소-24
산소-25
플루오린-26
네온-27
나트륨-28
마그네슘-29
알루미늄-30
규소-31
인-32
황-33
염소-34
아르곤-35
칼륨-36
칼슘-37
산소-26
플루오린-27
네온-28
나트륨-29
마그네슘-30
알루미늄-31
규소-32
인-33
황-34
염소-35
아르곤-36
칼륨-37
칼슘-38
플루오린-28
네온-29
나트륨-30
마그네슘-31
알루미늄-32
규소-33
인-34
황-35
염소-36
아르곤-37
칼륨-38
칼슘-39
플루오린-29
네온-30
나트륨-31
마그네슘-32
알루미늄-33
규소-34
인-35
황-36
염소-37
아르곤-38
칼륨-39
칼슘-40
네온-31
나트륨-32
마그네슘-33
알루미늄-34
규소-35
인-36
황-37
염소-38
아르곤-39
칼륨-40
칼슘-41
네온-32
나트륨-33
마그네슘-34
알루미늄-35
규소-36
인-37
황-38
염소-39
아르곤-40
칼륨-41
칼슘-42
나트륨-34
마그네슘-35
알루미늄-36
규소-37
인-38
황-39
염소-40
아르곤-41
칼륨-42
칼슘-43
나트륨-35
마그네슘-36
알루미늄-37
규소-38
인-39
황-40
염소-41
아르곤-42
칼륨-43
칼슘-44
마그네슘-37
알루미늄-38
규소-39
인-40
황-41
염소-42
아르곤-43
칼륨-44
칼슘-45
마그네슘-38
알루미늄-39
규소-40
인-41
황-42
염소-43
아르곤-44
칼륨-45
칼슘-46
알루미늄-40
규소-41
인-42
황-43
염소-44
아르곤-45
칼륨-46
칼슘-47
알루미늄-41
규소-42
인-43
황-44
염소-45
아르곤-46
칼륨-47
칼슘-48
인-44
황-45
염소-46
아르곤-47
칼륨-48
칼슘-49
인-44
칼륨-49
칼슘-50
인-45
칼륨-50
基本 情報
다른 이름 同位性 炭素
記號 14 C
中性子 8
陽性子 6
核 情報
自然存在非 微量 (0.0000000001%)
半減期 5730 ± 40
父母 同位 元素 14 B , 15 B , 17 B , 18 N [1]
崩壞 生成物 14 N
同位 元素의 質量 14.003241 u
스핀 0+
質量 過剩 3.01989305 × 10 3 [1] [2] keV
結合 에너지 7.520319 × 10 3 [1] [2] keV
放射性 崩壞 過程 崩壞 에너지
β - 崩壞 0.156476 [1] [2] MeV

炭素-14 ( 14 C)는 炭素 放射性 同位 元素 이다. 1934年에 안개 箱子 의 實驗 結果를 說明하기 위하여, 炭素-14街 存在 할 것이라는 假說을 세웠다. [3] 以後 1936年에 炭素-14를 觀察하였고 [4] 1940年에 化學的 性質과 半減期가 밝혀 졌다. [5] , [6] 6個의 陽性子 와 8個의 中性子 , 6個의 電子 로 構成되어 있다.

待機 中 存在하는 炭素 99%가 炭素-12 , 1%가 炭素-13 으로 存在하는데, 全體 炭素 中 1兆分의 1萬이 이 同位元素 의 形態로 存在한다. 現 時期 炭素 比率은 14 C/C = 1.2 x 10 ?12 이다.

生成과 崩壞 [ 編輯 ]

炭素-14는 地上 9km 以上의 大氣圈에서 宇宙船 에 依해 生成되는 中性子 窒素-14 와 核反應을 이루어 生成된다. 그래서 大氣 中에는 일정한 量의 炭素-14街 存在하며, 炭素 循環을 통해 生命體에 吸收된다.

時間이 지남에 따라서 窒素-14 베타 崩壞 를 통하여 崩壞되며, 5730±40年의 半減期 를 가지고 있다. 이를 利用하여 比較的 短時間이 지난 試料의 年代를 測定하는 放射性 炭素 年代 測定法 에 利用된다.

放射性 炭素 年代 測定法 [ 編輯 ]

放射性 炭素 年代 測定法 은 大氣 中에서 炭素 同位 元素 의 比率이 일정하다는 點을 利用하여 有機物 이 包含된 試料 의 連帶를 測定하는 方法이다. 이는 살아있는 生物의 境遇 植物 光合成 , 動物 呼吸 을 통해 炭素 同位 元素 의 比率을 일정하게 維持시키지만 죽은 뒤에는 炭素의 交換이 일어나지 않아 體內 炭素-14街 崩壞되어 減少함을 利用하여 連帶를 測定한다. 大略 6萬 年까지의 年代를 正確하게 測定할 수 있다 [7] .

外部 링크 [ 編輯 ]

  • 이현주, 백주현, 황진주 外.(2002年)《保存科學 硏究 第 23輯》, 國立文化財硏究所, 197P PDF 資料 [ 깨진 링크 ( 過去 內容 찾기 )]

같이 보기 [ 編輯 ]

가벼운 核種
炭素-13
炭素
同位 元素
무거운 核種
炭素-15
어미核種:
硼素-14 , 硼素-15
硼素-17 , 窒素-18 [1]
炭素-14의
崩壞 사슬
딸核種:
窒素-14

各州 [ 編輯 ]

  1. “Isotope data for Carbon-14” (英語) . 2014年 9月 7日에 確認함 .  
  2. “Carbon-14” (英語) . 2014年 9月 7日에 確認함 .  
  3. Kurie, Franz N. D. (1934). “A new mode of disintegration induced by neutrons”. 《Physical Reviews》 45 : 904?905.  
  4. Bonner, T. W. and Brubaker, W. M. (1936). “The disintegration of nitrogen by slow neutrons”. 《Physical Reviews》 49 : 778.  
  5. Ruben, Samuel and Kamen, Martin D. (1940). “Radioactive carbon of long half-life”. 《Physical Reviews》 57 : 549.  
  6. Kamen, Martin D. (1963). “Early history of carbon-14: Discovery of this supremely important tracer was expected in the physical sense but not in the chemical sense”. 《Science》 140 : 584?590.  
  7. 박준우 (2011年 9月 28日). “숯, 黑鉛, 다이아몬드, 풀러렌, 炭素” . 2014年 9月 7日에 確認함 .