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地球科学分野における加速器質量分析を活用した研究の最前線

Frontiers of studies utilizing accelerator mass spectrometry in geoscience

本多 真紀   

Honda, Maki

加速器質量分析(AMS)における計測技術と化学分離技術の発展によって、AMSで$$^{244}$$Pu (半減期8.1$$times$$10$$^{7}$$年)、$$^{60}$$Fe (半減期2.62$$times$$10$$^{6}$$年)、$$^{90}$$Sr (半減期28.9年)の高感度分析が可能になった。これによって、例えば海底堆積物の一種である鉄・マンガンクラスト中の$$^{244}$$Puを分析した研究では、これまでは核実験由来の$$^{244}$$Puに埋もれていた、太陽系外から飛来した$$^{244}$$Puの定量に成功した。更に、$$^{244}$$Puは中性子星合体などで生成されることを明らかにする等、重元素の起源となる天体サイト(生成場)の解明に繋がる研究成果を得た。本トピックスでは$$^{244}$$Pu,$$^{60}$$Fe,$$^{90}$$Srについて、AMSを活用した研究の最前線を紹介する。

The development of measurement and chemical separation techniques in the accelerator mass spectrometry (AMS) method has enabled highly sensitive analysis of $$^{244}$$Pu (half-life 8.1$$times$$10$$^{7}$$ years), $$^{60}$$Fe (half-life 2.62$$times$$10$$^{6}$$ years), and $$^{90}$$Sr (half-life 28.9 years) in AMS. For example, the study analyzing $$^{244}$$Pu in ferromanganese crust samples successfully quantified $$^{244}$$Pu from outside the solar system, which had been hidden by $$^{244}$$Pu from nuclear tests. Furthermore, the research has revealed that $$^{244}$$Pu is produced in neutron star mergers, etc., leading to unraveling the production sites where the heavy elements originate. This topic highlights the frontline of studies on $$^{244}$$Pu, $$^{60}$$Fe, and $$^{90}$$Sr utilizing AMS.

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