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質量数は、40から66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 |
---|---|---|---|---|
40V | ‐ | 陽子放射 | 39Ti | |
41V | ‐ | 陽子放射 | 40Ti | |
42V | ‐ | 陽子放射 | 41Ti | |
43V | ‐ | β+崩壊 | 43Ti | |
44V | ‐ | β+崩壊 | 44Ti | |
α崩壊 | 40Sc | |||
45V | ‐ | β+崩壊 | 45Ti | |
46V | ‐ | β+崩壊 | 46Ti | |
47V | ‐ | β+崩壊 | 47Ti | |
48V | ‐ | 15.9735日 | EC崩壊 | 48Ti |
β+崩壊 | 48Ti | |||
49V | ‐ | 330日 | EC崩壊 | 49Ti |
50V | 0.25% | 1.4×1017年 | EC+β+崩壊 | 50Ti |
β−崩壊 | 50Cr | |||
51V | 99.75% | 安定核種(中性子数28) | ||
52V | ‐ | 3.75分 | β−崩壊 | 52Cr |
53V | ‐ | β−崩壊 | 53Cr | |
54V | ‐ | β−崩壊 | 54Cr | |
55V | ‐ | β−崩壊 | 55Cr | |
56V | ‐ | β−崩壊 | 56Cr | |
57V | ‐ | β−崩壊 | 57Cr | |
58V | ‐ | β−崩壊 | 58Cr | |
59V | ‐ | β−崩壊 | 59Cr | |
60V | ‐ | β−崩壊 | 60Cr | |
61V | ‐ | β−崩壊 | 61Cr | |
62V | ‐ | β−崩壊 | 62Cr | |
63V | ‐ | β−崩壊 | 63Cr | |
64V | ‐ | β−崩壊 | 64Cr | |
65V | ‐ | β−崩壊 | 65Cr | |
66V | ‐ | β−崩壊 | 66Cr |
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。
地殻中では、玄武岩などの塩基性岩に多く含まれている。10µg/L程度の濃度で海水中に含まれる。ある種のホヤが濃縮することが知られている。
バナジウムは軟らかく延性があるため、加工しやすい金属である。鉄鋼に加えると酸化バナジウムとなり硬くなるため、日本刀作りなどにも使われる。
その他、触媒としても広く用いられている。
バナジウムはインシュリン様作用があり、糖尿病の予防や改善に効果があるのではないかと言われている。
このため、薬効は定かではないが、バナジウムの含まれたミネラルウォーターなどが広く市販されている。
バナジウムは1801(享和元)年、メキシコのデル・リオによって発見された。しかし認められず、この発見は実はクロム化合物の一種だったとして撤回された。
1830(天保元)年に、スウェーデンのセフストレームによって再度発見された。
名前Vanadiumは、北欧神話の美と豊穣の女神バナジスにちなんで命名された。
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