セシウム137 セシウム137の概要

セシウム137

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/20 14:50 UTC 版)

セシウム137
セシウム137の崩壊図
概要
名称、記号 セシウム137,137Cs
中性子 82
陽子 55
核種情報
天然存在比 ~0(微量放射性同位体)
半減期 約 30.1 年
崩壊生成物 137mBa
同位体質量 136.907 u
スピン角運動量 112-
β, γ 1.176[1] MeV

放射性崩壊

セシウム137のγスペクトル:660 keV γ- と 30 keV Ba Kα線
ネバダ核実験場でのアメリカの核実験後での堆積物のうち、最もセシウム137が含まれていた10回の爆発。SimonHarryという爆発実験は1953年のアップショット・ノットホール作戦のもので、GeorgeHowは1952年のタンブラー・スナッパー作戦のものである。

セシウム137は、1945年広島・長崎への原子爆弾投下によって地球上に放出され、1940年代〜1960年代のアメリカ・ソ連の核実験、1954年ごろからの大規模な水爆実験や核事故で高濃度に放出された。チェルノブイリ原子力発電所事故においても大量に放出され、2005年現在、セシウム137はチェルノブイリ原子力発電所周辺の放射線汚染地域での、主な放射線源である。原子炉内部の物質が環境中に放出されたとき、セシウム134ヨウ素131ストロンチウム90プルトニウムとともに、セシウム137は健康への影響が最も大きい放射性同位体の1つである[要出典]

チェルノブイリ事故以後のドイツ全土について平均してみると、セシウム137による汚染は、平均で2000-4000 Bq/m2となっている[要出典]。これは1 mg/km2に相当し、500 gのセシウム137がドイツ全土にばらまかれたことになる。

セシウム137は、ほぼ全て人為的に生成された核種である。非人為的には、極めて低い確率で起こる天然ウランの自発核分裂で痕跡量が生成する程度である。そのため、核実験が始まる以前には自然環境中に殆ど存在していなかった。この同位体から放出される特性γ線を観測することにより、密封容器の内容物が核実験の幕開け以前に製造されたものかどうか判別することができる。この手順は、高級ワインが偽物であるかどうかの鑑定のため、特にジェファーソン・ボトル事件などで用いられた。

ウラン235の熱中性子核分裂において直接生成する場合の核分裂収率は、セシウム137は0.06 %に過ぎないが、ヨウ素137(半減期24.5秒)は2.6 %、キセノン137(半減期3.82分)は3.2 %生成し、その他テルル137(半減期2.5分、0.39 %)なども含めて、これら短寿命核種がベータ崩壊してセシウム137となるため、累積の核分裂収率は6.2 %となる[4]

海洋中の分布

海洋中では水深約200 m付近にある水温躍層(温度変化の急激な変化点)より浅い海域に多く存在し、濃度は比較的均一である。つまり、水温躍層が一種のバリヤ的機能を果たしている。生物濃縮により魚食性の高い魚種での高い濃縮度を示すデータが得られている[5]


注釈

  1. ^ ほかの主要三核種はヨウ素131セシウム134である。三核種は軽いため飛び散りやすく、人体に摂取されやすい水溶性である[15]
  2. ^ 介入レベルを超えないように環境汚染物質や汚染食品の摂取、流通を制限するため、二次的に設定される制限レベル、「暫定規制値」とも言う。
  3. ^ 敷地外の一般公衆が過度の被ばくを生ずる恐れのある場合は、実行可能な限り被ばく低減のための対策をとることが必要となるため、その判断の基礎となる線量。

出典

  1. ^ The Lund/LBNL Nuclear Data Search. “Nuclide Table”. 2009年3月14日閲覧。
  2. ^ Properties of Caesium-137 isotope”. Wolfram Alpha LLC (Retrieved 10 September 2010). 2011年3月15日閲覧。
  3. ^ アーカイブされたコピー”. 2016年3月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年3月20日閲覧。
  4. ^ Fission Product Yields per 100 Fissions for 235U Thermal Neutron Induced Fission Decay, T.R. England and B.F. Rider, LA-UR-94-3106, ENDF-349
  5. ^ 海産生物と放射能―特に海産魚中の137Cs濃度に影響を与える要因について 笠松 不二男 (財) 海洋生物環境研究所
  6. ^ 環境省_内部被ばくと放射性物質”. www.env.go.jp. 2023年11月20日閲覧。
  7. ^ 福島原発事故での警戒区域内に残された牛の調査 (Distribution of Artificial Radionuclides in Abandoned Cattle in the Evacuation Zone of the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant)「PLOS ONE」2013年1月 [1]
  8. ^ a b McCraw, T. F. (1965). “The half-time of cesium 137 in man”. Radiological Health Data and Reports 6 (12): 711–718. PMID 5853185. http://www.hss.energy.gov/HealthSafety/IHS/marshall/collection/data/ihp1d/5567f.pdf. 
  9. ^ Nave, R. “Biological Half-life”. HyperPhysics. Department of Physics and Astronomy, Georgia State University. 2011年3月15日閲覧。
  10. ^ Fisher, Darrell. “Answer to Question #560 Submitted to "Ask the Experts"”. Health Physics Society. 2013年1月5日閲覧。
  11. ^ CDC (2010年). “Fact Sheet Prussian Blue”. Emergency Preparedness and Response. Centers for Disease Control and Prevention. 2013年10月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年1月5日閲覧。
  12. ^ a b 緊急被ばく医療研究センター. “プルシアンブルー使用に関する注意喚起”. 放射線医学総合研究所. 2013年1月5日閲覧。
  13. ^ a b ラディオガルダーゼカプセル500mg 添付文書” (2012年12月). 2016年6月27日閲覧。
  14. ^ Bailey, M.; Bexon A.; Etherington, G.; Fielder, R.; Haywood, S.; Lloyd, D.; McColl, N.; Meara, J.; Morrey, M.; Shutt, A.; Walker, K.; Astbury, J.; Howard, J.; Croft, J.; Field, J.; Walker, H.; Buxton, C.; Campbell, A.; Milner, R.; Napier, I.; Wright, T.; Ross, A. (2010). Use of Prussian Blue (Ferric Hexacyanoferrate) for Decorporation of Radiocaesium. Health Protection Agency. p. 44. http://www.hpa.org.uk/webc/HPAwebFile/HPAweb_C/1287146529825 
  15. ^ 高田純『放射線防護の基礎知識』イーグルパブリシング、2011年、102-103頁。
  16. ^ 原子力資料情報室”. Citizens' Nuclear Information Center. 2011年3月19日閲覧。
  17. ^ 世界保健機関 (2011年3月31日). “水道水汚染について” (pdf). 2011年4月4日閲覧。
  18. ^ 厚生労働省 (2011年3月17日). “放射能汚染された食品の取り扱いについて” (pdf). 2011年3月29日閲覧。
  19. ^ 財団法人高度情報科学技術研究機構 (2010年12月). “<大項目> 放射線影響と放射線防護<中項目> 原子力施設による健康影響<小項目> 放射線事故対策<タイトル>飲食物摂取制限 (09-03-03-06)”. 2011年4月4日閲覧。
  20. ^ Bandazhevsky, Y. I. (2003). “Chronic Cs-137 incorporation in children’s organs”. Swiss Medical Weekly 133: 488–490. PMID 14652805. http://www.smw.ch/docs/pdf200x/2003/35/smw-10226.pdf. 
  21. ^ 崎山比早子放射能セシウム汚染とこどもの被曝」『科学』第81巻第7号、2011年、695–698頁。 
  22. ^ ユーリ・バンダジェフスキー 著、久保田護 訳『放射性セシウムが人体に与える 医学的生物学的影響: チェルノブイリ・原発事故被曝の病理データ』合同出版、2011年12月13日。ISBN 978-4772610476 p40
  23. ^ Non cancer illnesses and conditions in areas of Belarus contaminated by radioactivity from the Chernobyl Accident Prof. Yuri Bandashevsky Proceedings of 2009 ECRR Conference Lesvos Greece
  24. ^ Chernobyl: Consequences of the Catastrophe for People and the Environment (PDF) (英語)
  25. ^ a b 菊地浩吉,上出利光『医科免疫学』26-28
  26. ^ Radioactive Scrap Metal”. NuclearPolicy.com. Nuclear Free Local Authorities. 2007年3月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年3月15日閲覧。
  27. ^ LaForge, J. M. (1999). “Radioactive Caesium Spill Cooks Europe”. Earth Island Journal (Earth Island Institute) 14 (1). オリジナルの2008年9月5日時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20080905135613/http://www.earthislandprojects.org/eijournal/winter99/wr_winter99cesium.html. 
  28. ^ Chinese 'find' radioactive ball”. BBC News (2009年3月27日). 2011年3月15日閲覧。


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