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質量数は、76から109までが確認されており、その中に核異性体も存在する。安定同位体は一つのみ。
同位体核種 | 天然存在比 | 半減期 | 崩壊 | 崩壊後生成物 |
---|---|---|---|---|
76Y | ‐ | 陽子放射 | 75Sr | |
77Y | ‐ | β+崩壊 | 77Sr | |
陽子放射 | 76Sr | |||
78Y | ‐ | β+崩壊 | 78Sr | |
79Y | ‐ | β+崩壊 | 79Sr | |
80Y | ‐ | β+崩壊 | 80Sr | |
80Y | ‐ | β+崩壊 | 80Sr | |
81Y | ‐ | β+崩壊 | 81Sr | |
82Y | ‐ | β+崩壊 | 82Sr | |
83Y | ‐ | β+崩壊 | 83Sr | |
84Y | ‐ | β+崩壊 | 84Sr | |
84mY | ‐ | β+崩壊 | 84Sr | |
85Y | ‐ | β+崩壊 | 85Sr | |
85mY | ‐ | β+崩壊 | 85Sr | |
IT崩壊 | 85Y | |||
86Y | ‐ | β+崩壊 | 86Sr | |
86mY | ‐ | IT崩壊 | 86Y | |
β+崩壊 | 86Sr | |||
87Y | ‐ | 3.33日 | EC崩壊 | 87Sr |
β+崩壊 | 87Sr | |||
87mY | ‐ | IT崩壊 | 87Y | |
β+崩壊 | 87Sr | |||
88Y | ‐ | 106.65日 | EC崩壊 | 88Sr |
β+崩壊 | 88Sr | |||
89Y | 100.00% | 安定核種(中性子数50) | ||
90Y | ‐ | 2.67日 | β−崩壊 | 90Zr |
90mY | ‐ | IT崩壊 | 90Y | |
β−崩壊 | 90Zr | |||
91Y | ‐ | 58.51日 | β−崩壊 | 91Zr |
91mY | ‐ | IT崩壊 | 91Y | |
β−崩壊 | 91Zr | |||
92Y | ‐ | β−崩壊 | 92Zr | |
93Y | ‐ | β−崩壊 | 93Zr | |
94Y | ‐ | β−崩壊 | 94Zr | |
95Y | ‐ | β−崩壊 | 95Zr | |
96Y | ‐ | β−崩壊 | 96Zr | |
97Y | ‐ | β−崩壊 | 97Zr | |
98Y | ‐ | β−崩壊 | 98Zr | |
99Y | ‐ | β−崩壊 | 99Zr | |
100Y | ‐ | β−崩壊 | 100Zr | |
101Y | ‐ | β−崩壊 | 101Zr | |
102Y | ‐ | β−崩壊 | 102Zr | |
103Y | ‐ | β−崩壊 | 103Zr | |
104Y | ‐ | β−崩壊 | 104Zr | |
105Y | ‐ | β−崩壊 | 105Zr | |
106Y | ‐ | β−崩壊 | 106Zr | |
107Y | ‐ | β−崩壊 | 107Zr | |
108Y | ‐ | β−崩壊 | 108Zr | |
109Y | ‐ | β−崩壊 | 109Zr |
安定核種に対し、質量数が大きすぎるまたは小さすぎる場合は複雑な崩壊となり、質量数が小さいと陽子放射、大きいと中性子放射が同時に起こることがある。
希土類としては初めて発見された。イットリウムは生体と殆ど無縁で、毒性はないと考えられるが、特に薬効も無いと考えられている。
イットリウム鉄ガーネットは磁性体として使われるが、透明、低伝導性、強磁性体という特徴的な性質を持っている。
イットリウムアルミニウムガーネットはYAGレーザー素子として用いられている。
1794(寛政6)年、ヨハン・ガドリン(Johan Gadolin)によりストックホルム近郊のイッテルビー村で採取された鉱物から発見された。後にこの鉱物はガドリン石と呼ばれるようになる。
元素は、その村の名前Ytterbyからイットリアと命名された。しかし、このイットリアは実際には純粋ではなく、その後の研究により、最終的には九種類もの希土類元素が含まれていた。
具体的には、次のように単離されている。
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