리튬 동위원소 조작 Lithium Isotope Manipulation | |
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리튬 동위원소의 비율을 표현한 그림. | |
힘/능력: | 리튬 동위원소를 조작하십시오. |
개요
리튬 동위원소를 조작하는 능력. 리튬 조작(Lithium Manipulation)의 변형 능력. 동위원소 조작(Isotope Manipulation)의 하위 능력. 반리튬 동위원소 조작(Anti-Lithium Isotope Manipulation)의 반대 능력.
다른 이름
- Lithium Isotope Control
상세
사용자는 안정된 리튬 동위원소 외에도 불안정한 리튬 동위원소를 조작해 방사선을 생성하거나 방지할 수 있으며 이를 이용해 리튬이 쓰이는 물품들을 어느정도 망가뜨릴 수 있습니다.
자연적으로 발생하는 리튬 (3Li)은 두 개의 안정적인 동위원소인 리튬-6과 리튬-7로 구성되어 있으며, 원자의 약 92.5%인 후자가 훨씬 더 풍부합니다. 두 자연 동위원소 모두 인접한 가볍고 무거운 원소인 헬륨(~7.1 MeV)과 베릴륨(~6.5 MeV)과 비교하면 핵당 핵 결합 에너지 (~5.3 MeV)가 의외로 낮습니다. 리튬의 가장 오래 사는 방사성 동위원소는 리튬-8로, 반감기는 겨우 839.4밀리초입니다. 리튬-9의 반감기는 178.3밀리초이고, 리튬-11의 반감기는 약 8.75밀리초입니다. 리튬의 나머지 동위원소들은 모두 10나노초보다 짧은 반감기를 가지고 있습니다. 리튬의 가장 짧게 알려진 동위원소는 리튬-4로, 리튬-3의 반감기는 아직 결정되지 않았지만, 약 9.1×10−23초의 양성자 방출에 의해 붕괴하고, 10−9초 내에 양성자 붕괴를 겪는 헬륨-2와 같이 훨씬 더 짧아질 가능성이 있습니다.[1]
동위원소 목록
핵종 [n 1] |
Z | N | 동위원소 질량 (Da) [n 2][n 3] |
반감기 [n 4] [공명폭] |
붕괴 모드 [n 5] |
딸 동위원소 [n 6] |
스핀과 패리티 [n 7][n 8] |
자연 존재비 (몰분율) | |||||||||||
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여기 에너지 | 보통 비율 | 변화 범위 | |||||||||||||||||
3Li | 3 | 0 | 3.030775# | p | 2He | ||||||||||||||
≥ 1×10 3 tP | 2p☆ | 1H | |||||||||||||||||
β+※ | 3He | ||||||||||||||||||
(그 외 다양한 핵붕괴 유도) | |||||||||||||||||||
4Li | 3 | 1 | 4.02719(23) | 91(9)×10 −24 초 [6.03 MeV] |
p | 3He | 2− | ||||||||||||
≥ 1×10 3 tP | 2p☆ | 2H | |||||||||||||||||
(그 외 다양한 핵붕괴 유도) | |||||||||||||||||||
5Li | 3 | 2 | 5.01254(5) | 370(30)×10 −24 초 [~1.5 MeV] |
p | 4He | 3⁄2− | ||||||||||||
≥ 1×10 3 tP | 2p☆ | 3H | |||||||||||||||||
(그 외 다양한 핵붕괴 유도) | |||||||||||||||||||
5mLi※☆[n 9] | ≥ 0.001 keV | ≥ 1×10 3 tP | IT | 5Li | |||||||||||||||
(그 외 다양한 핵붕괴 유도) | |||||||||||||||||||
6Li[n 10] | 3 | 3 | 6.0151228874(15) | 안정 | 1+ | 0.0759(4) | 0.07225–0.07714 | ||||||||||||
≥ 1×10 3 tP | (그 외 다양한 핵붕괴 유도) | ||||||||||||||||||
6mLi | 3562.88(10) keV | 5.6(14)×10 −17 초 | IT | 6Li | 0+ | ||||||||||||||
≥ 0.001 keV[n 9] | ≥ 1×10 3 tP | β+※ | 6He | ||||||||||||||||
(그 외 다양한 핵붕괴 유도) | |||||||||||||||||||
7Li[n 11] | 3 | 4 | 7.016003437(5) | 안정 | 3⁄2− | 0.9241(4) | 0.92275–0.92786 | ||||||||||||
≥ 1×10 3 tP | (그 외 다양한 핵붕괴 유도) | ||||||||||||||||||
7mLi※☆[n 9] | ≥ 0.001 keV | ≥ 1×10 3 tP | IT | 7Li | |||||||||||||||
(그 외 다양한 핵붕괴 유도) | |||||||||||||||||||
8Li | 3 | 5 | 8.02248625(5) | 839.40(36) ms | β− | 8Be[n 12] | 2+ | ||||||||||||
≥ 1×10 3 tP | (그 외 다양한 핵붕괴 유도) | ||||||||||||||||||
8mLi※☆[n 9] | ≥ 0.001 keV | ≥ 1×10 3 tP | IT | 8Li | |||||||||||||||
(그 외 다양한 핵붕괴 유도) | |||||||||||||||||||
9Li | 3 | 6 | 9.02679019(20) | 178.3(4) ms | β−, n (50.8%) | 8Be[n 13] | 3⁄2− | ||||||||||||
β− (49.2%) | 9Be | ||||||||||||||||||
≥ 1×10 3 tP | (그 외 다양한 핵붕괴 유도) | ||||||||||||||||||
9mLi※☆[n 9] | ≥ 0.001 keV | ≥ 1×10 3 tP | IT | 9Li | |||||||||||||||
(그 외 다양한 핵붕괴 유도) | |||||||||||||||||||
10Li | 3 | 7 | 10.035483(14) | 2.0(5)×10 −21 초 [1.2(3) MeV] |
n | 9Li | |||||||||||||
≥ 1×10 3 tP | (그 외 다양한 핵붕괴 유도) | ||||||||||||||||||
10m1Li | 200(40) keV | 3.7(15)×10 −21 초 | IT | 10Li | 1+ | ||||||||||||||
≥ 1×10 3 tP | (그 외 다양한 핵붕괴 유도) | ||||||||||||||||||
10m2Li | 480(40) keV | 1.35(24)×10 −21 초 | IT | 10Li | 2+ | ||||||||||||||
≥ 1×10 3 tP | (그 외 다양한 핵붕괴 유도) | ||||||||||||||||||
10m>3Li※☆[n 9] | ≥ 0.001 keV | ≥ 1×10 3 tP | IT | 10Li | |||||||||||||||
(그 외 다양한 핵붕괴 유도) | |||||||||||||||||||
11Li | 3 | 8 | 11.0437236(7) | 8.75(14) 밀리초 | β−, n (86.3%) | 10Be | 3⁄2− | ||||||||||||
β− (5.978%) | 11Be | ||||||||||||||||||
β−, 2n (4.1%) | 9Be | ||||||||||||||||||
β−, 3n (1.9%) | 8Be[n 14] | ||||||||||||||||||
β−, α (1.7%) | 7He, 4He | ||||||||||||||||||
β−, 분열 (.009%) | 8Li, 3H | ||||||||||||||||||
β−, 분열 (.013%) | 9Li, 2H | ||||||||||||||||||
≥ 1×10 3 tP | (그 외 다양한 핵붕괴 유도) | ||||||||||||||||||
11mLi※☆[n 9] | ≥ 0.001 keV | ≥ 1×10 3 tP | IT | 11Li | |||||||||||||||
(그 외 다양한 핵붕괴 유도) | |||||||||||||||||||
12Li | 3 | 9 | 12.05261(3) | < 10 나노초 | n | 11Li | |||||||||||||
≥ 1×10 3 tP | (그 외 다양한 핵붕괴 유도) | ||||||||||||||||||
12mLi※☆[n 9] | ≥ 0.001 keV | ≥ 1×10 3 tP | IT | 12Li | |||||||||||||||
(그 외 다양한 핵붕괴 유도) | |||||||||||||||||||
13Li | 3 | 10 | 13.06117(8) | 3.3(12)×10 −21 초 | 2n | 11Li | |||||||||||||
≥ 1×10 3 tP | (그 외 다양한 핵붕괴 유도) | ||||||||||||||||||
13mLi※☆[n 9] | ≥ 0.001 keV | ≥ 1×10 3 tP | IT | 13Li | |||||||||||||||
(그 외 다양한 핵붕괴 유도) | |||||||||||||||||||
14Li | 3 | 11 | 14.01–14.06 | ≥ 1×10 3 tP | 4n☆ | 10Li | |||||||||||||
(그 외 다양한 핵붕괴 유도) | |||||||||||||||||||
anLi[n 15] | 3 | n[n 16] | m[n 17] | ≥ 1×10 3 tP | (다양한 핵붕괴 유도) | S & P[n 18] | |||||||||||||
다음 표 머리글 & 바닥글: |
양상 및 용례
기본기
- 리튬 동위원소 탐지(Lithium Isotope Detection)
- 리튬 동위원소 염동력(Lithium Isotope-Telekinesis)
심화/응용
동위원소 능력 목록
- 리튬-3 조작(Lithium-3 Manipulation)
- 리튬-4 조작(Lithium-4 Manipulation)
- 리튬-5 조작(Lithium-5 Manipulation)
- 리튬-6 조작(Lithium-6 Manipulation)
- 리튬-7 조작(Lithium-7 Manipulation)
- 리튬-8 조작(Lithium-8 Manipulation)
- 리튬-11 조작(Lithium-11 Manipulation)
전투 계열
- 리튬 동위원소 공격(Lithium Isotope Attacks)
- 리튬 동위원소 방어(Lithium Isotope Defense)
- 리튬 동위원소 전투(Lithium Isotope Combat)
조작 계열
- 리튬 동위원소 흡수(Lithium Isotope Absorption)
- 리튬 동위원소 추출(Lithium Isotope Extraction)
- 리튬 동위원소 강화(Lithium Isotope Strengthening)
- 리튬 동위원소 경도 조작(Lithium Isotope Hardness Manipulation)
- 용융 리튬 동위원소 조작(Molten Lithium Isotope Manipulation)
- 기체 리튬 동위원소 조작(Gas Lithium Isotope Manipulation)
- 리튬 동위원소 고체화(Lithium Isotope Solidification)
- 리튬 동위원소 약화(Lithium Isotope Weakening)
- 리튬 동위원소 파괴(Lithium Isotope Destruction)
- 리튬 동위원소 복원(Lithium Isotope Restoration)
- 리튬 동위원소 붕괴 조작(Lithium Isotope Decay Manipulation)
- 리튬 동위원소 변환(Lithium Conversion)
- 리튬 동위원소화(Lithium Isotopization)
- 리튬 동위원소 생성(Lithium Isotope Generation)
응용 계열
- 리튬 동위원소 반응 조작(Lithium Isotope Reaction Manipulation)
- 리튬 동위원소 촉수 조작(Lithium Isotope Tentacle Manipulation)
- 리튬 동위원소 광물 조작(Lithium Isotope Mineral Manipulation)
- 리튬 동위원소 무술(Lithium Isotope Martial Arts)
- 헬륨 동위원소 방사선 생성(Lithium Isotope Radiation Generation)
- 헬륨 동위원소 방사선 증강/감소(Lithium Isotope Radiation Augmentation/Decrease)
- 리튬 동위원소 가루 조작(Lithium Isotope Dust Manipulation)
- 이동(Movement)
- 리튬 동위원소 비행(Lithium Isotope Flight)
- 리튬 동위원소 서핑(Lithium Isotope Surfing)
- 미량 리튬 동위원소 조작(Trace Lithium Isotope Manipulation)
- 생체 리튬 동위원소 조작(Bio-Lithium Isotope Manipulation)
- 리튬 동위원소 화합물 조작(Lithium Isotope Compound Manipulation)
특수형
- 리튬 동위원소 권한 부여(Lithium Isotope Empowerment)
- 리튬 동위원소의 기운(Lithium Isotope Aura)
- 리튬 동위원소 부정(Lithium Isotope Negation)
- 리튬 동위원소 부여(Lithium Isotope Bestowal)
각성기
- 리튬 동위원소 생리학(Lithium Isotope Physiology)
- 리튬 동위원소 삭제(Lithium Isotope Deletion)
- 리튬 동위원소 창조(Lithium Isotope Creation)
변형/강화 능력
- 리튬 조작(Lithium Manipulation)
- 동위원소 조작(Isotope Manipulation)
- 주기율표 조작(Periodic Table Manipulation)
- 원자핵 조작(Nuclear Manipulation)
한계점 및 단점
- 능력이 약하거나 불안정 할 경우 새로운 리튬 동위원소를 창조할 수 없고, 이미 존재하는 소스에서만 조작할 수 있습니다.
- 거리, 질량, 정밀도 등은 사용자의 지식, 기술 및 강도와 그 힘의 자연적 한계에 따라 달라집니다.
- 몇몇 동위원소는 방사선을 방출하므로 사용자가 방사선에 면역이 없다면 약간 위험할 수 있습니다.
각주
※▲ 약한 상호작용 조작(Weak Interaction Manipulation)으로인해 일어납니다.
☆▲ 핵력 조작(Nuclear Force Manipulation)으로인해 일어납니다.
- ↑ Isotopes of lithium (리튬의 동위원소) Wikipedia (위키백과)(영어)
- ↑ mLi – 들뜬 핵 이성질체.
- ↑ ( ) – 불확실성(1σ)은 해당 마지막 자리 뒤에 괄호 안에 간결한 형태로 주어집니다.
- ↑ # – 표시된 원자량#: 순수하게 실험적인 데이터가 아니라 적어도 부분적으로 질량 표면(TMS)의 추세에서 도출된 값과 불확실성입니다.
- ↑ 핵능력 – 약력 및 핵력 능력에 의해 반감기가 변경됩니다.
- ↑
붕괴 모드:
IT: 이성질핵 전이 n: 중성자 방출 p: 양성자 방출 - ↑ 기호 볼드 딸 – 딸 생성물은 안정적입니다.
- ↑ ( ) 스핀 값 – 약한 배치 인수가 있는 스핀을 나타냅니다.
- ↑ # – 표시된 값은 순수하게 실험 데이터에서 파생된 것이 아니라 적어도 부분적으로 인접한 핵종(TNN)의 추세에서 파생된 것입니다.
- ↑ 9.0 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 핵능력 – 사용자 자유로 정해지며 보통 1 eV 이상 5000 keV 이하의 여기 에너지를 생성 및 유지시킵니다.
- ↑ 몇 안 되는 안정적인 기핵 중 하나.
- ↑ 빅뱅 핵합성과 우주선의 파쇄에 의해 생산됩니다.
- ↑ 8Li + 24He+ e−의 순반응을 위해 즉시 2개의 α-입자로 붕괴됩니다.
- ↑ 9Li + 24He+ 1n + e−의 순반응을 위해 즉시 2개의 α-입자로 붕괴됩니다.
- ↑ 11Li + 24He+ 31n + e−의 순반응을 위해 즉시 2개의 4He 원자로 붕괴합니다.
- ↑ an: 질량수.
- ↑ n: 중성자 수.
- ↑ m: 동위원소 질량.
- ↑ S & P: 스핀과 패리티.