天然での存在とは? わかりやすく解説

天然での存在

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/06/15 13:29 UTC 版)

「リナロール」の記事における「天然での存在」の解説

非常に多く植物の精油成分として見出される。特に含有量が多いのはローズウッド、リナロエ、芳精油で、これらは工業的なリナロールの合成法確立されるまでリナロールの供給源であった。 またネロリダイダイの花)、ラベンダーベルガモットクラリセージコリアンダー種子)の精油にも比較多く含有されている。慣用名のリナロールはリナロエに、(S)-d 体慣用名コリアンドロールコリアンダーに、(R)-l 体慣用名リカレオールローズウッド現地とされる Licari Kanali に由来する

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天然での存在

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/26 03:56 UTC 版)

フェルラ酸」の記事における「天然での存在」の解説

フェルラ酸ジヒドロフェルラ酸は、細胞壁のリグノセルロース中でリグニン多糖繋ぎ合わせる役割担っている。米、小麦ライ麦大麦コーヒーリンゴアーティチョークピーナッツオレンジパイナップルなどの種子中にも見られる。濃アルカリ用いて小麦大豆のふすまから抽出されるカフェ酸にO-メチルトランスフェラーゼ(caffeic acid 3-O-methyltransferase; COMT, EC 2.1.1.68, 反応)が作用することにより、生合成される。

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天然での存在

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/24 22:32 UTC 版)

ポロニウム210」の記事における「天然での存在」の解説

210Poは、天然存在するほぼ唯一のポロニウムの同位体である。半減期は138.376日という寿命の短い放射性同位体であるが、天然豊富に存在する238Uから始まる崩壊系列であるウラン系列中に存在する核種であるため、常に極微量ながら補充される核種だからである。その量は極めてわずかであり、天然ウラン1トンに対してわずか74μgしかなく、ウランの約135分の1であり、地殻含まれる割合は約178ppt程度である。しかし、その量における放射能は約120Bq達する。天然ウラン1トン放射能は約254Bqであるため、天然ウラン含まれる210Po比放射能天然ウラン約半分達する。わずかな量でも強い放射能有する性質が、後述するポロニウム発見つながった。238Uから210Poに至るまで、7回のアルファ崩壊と6回のベータ崩壊経由するまた、大気1m3には0.2mBqから1.5mBqの210Po含まれている。 厳密に述べれば、ウラン系列では214Poと218Po、他の崩壊系列では211Po、212Po、215Po、216Poが天然存在する。しかし、半減期が最も長い218Poでも3.10分、その他の核種は1秒未満しかないため、全くのゼロというわけではないが、実質的に存在しない見なすことが出来る。また、210Poより寿命長い核種に209Poの102年、および208Poの2.898年があるが、これらの親核種はいずれ天然には存在し得ない極めて短命な核種しか存在しないため、これらは天然には全く存在しない

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天然での存在

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/15 10:42 UTC 版)

テクネチウム」の記事における「天然での存在」の解説

テクネチウムは現在、いくつかの恒星のスペクトル線からも、天然での存在が確認されている(テクネチウム星)。地球上でウラン鉱中に微量自発核分裂生成物として見い出される医療用使用される同位体放射性廃棄物中から単離して得る方法と、中性子照射されたモリブデンの同位体から得る方法がある。

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天然での存在

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/21 02:34 UTC 版)

ネプツニウム」の記事における「天然での存在」の解説

ネプツニウムウラン鉱の中から極微量見つかる。特にネプツニウム237は、ウラン鉱中に於いてプルトニウム239生成の際の副産物としてしばしば発見されるこのためプルトニウム239親核種としてネプツニウム239存在確認されている。

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天然での存在

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/19 03:16 UTC 版)

硫酸マグネシウム」の記事における「天然での存在」の解説

天然では主に7水和物として存在し鉱物としては英: Epsomite(和名では舎利塩、あるいは英名をそのままエプソマイトと呼ぶ)、薬品としては硫苦呼ばれる。他に6水和物のヘキサハイドライトや、より珍しいほかの水和物存在する

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天然での存在

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/23 06:12 UTC 版)

プロメチウム」の記事における「天然での存在」の解説

マリンスキーらの発見方法より、天然におけるプロメチウムは、プロメチウム147天然ウラン鉱石中に非常にごく僅か存在認められている。これはウラン自発核分裂結果極僅か生成したものとされている。しかしその存在量極めてわずかで、地球全体存在量わずかに780gと見積もられている。 プロメチウムには安定同位体存在せず全ての同位体放射性である。このように放射性同位体しかない元素放射性元素)は、他にはテクネチウムビスマス以降元素がある。 恒星アンドロメダ座GY星からは、輝線スペクトル中にプロメチウム発見されている。

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天然での存在

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/03 06:13 UTC 版)

プルトニウム」の記事における「天然での存在」の解説

大部分プルトニウムは、人工的に生成されたものであるが、天然においては、ごく微量プルトニウムが、ウラン鉱石中に存在する。これは、238U が中性子捕獲により 239U になり、その後2回のβ崩壊により 239Pu に変化するためである。この過程原子炉におけるプルトニウム生成と同じ反応である。その後は 239Pu → 235U → 231Th → 231Pa と崩壊していき、最終的には207Pbになる。この発見1952年のことで、結果ウランに代わって地球上天然存在する最も原子番号大きな元素となった(その前年にはネプツニウム天然において発見された)。 Pu 239U 235Th 231Pa 231Pb 207 {\displaystyle {\ce {^{239}Pu -> ^{235}U -> ^{231}Th -> ^{231}Pa -> ^{207}Pb}}} 詳細は「アクチニウム系列」を参照 また、太陽系誕生以前超新星爆発生成された 244Pu が痕跡量ではあるが現在も残っている。これは、244Puの半減期が8千万年と相当に長いからである。ただし、天然においてはプルトニウムの同位体本当に微量しか存在しない。あくまでウラン宇宙線などが原因発生する中性子線吸収した結果生じているに過ぎず地球誕生時プルトニウム存在していたとしても、ウランよりも半減期が短いため、現在まで存在し続けることは通常ならできない考えられている。 1972年に、ガボン共和国にあるオクロの天然原子炉で、比較高濃度天然プルトニウム発見された。 環境中プルトニウムは、ほとんど酸化プルトニウム(IV) (PuO2) の形で存在しているが、これは非常に溶けにくい。1000万立方メートル純水に、プルトニウム原子1個が溶ける程度であるといわれている。

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