Właściwości, zastosowania i zagrożenia Iridium 192

4835
Anthony Golden
Właściwości, zastosowania i zagrożenia Iridium 192

Plik iryd 192 Jest to jeden z radioaktywnych izotopów irydu metalu o liczbie atomowej 77, należący do grupy 9, okresu 6 i grupy d układu okresowego pierwiastków. Ten metal ma 42 radioaktywne izotopy, iryd 192 (192Idź) jeden z najbardziej znanych.

Plik 192Ir ma w swoim jądrze 77 protonów i 115 neutronów (co daje masę atomową 192 u). Emituje cząstkę beta (β-) i promieniowanie gamma (γ).

Symbol Iridium 192. Źródło: me [CC BY-SA 2.5 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5)], za pośrednictwem Wikimedia Commons

W 95,13% przypadków 192Ir rozpada się, emitując β- na platynę 192 (192Pt); a pozostałe 4,87% przekształca się w osm 192 (192Os) poprzez wychwytywanie elektronów.

Emitując cząstkę β-, izotop promieniotwórczy ulega przemianie neutronu w proton, zwiększając w ten sposób swoją liczbę atomową o jedną jednostkę. W konsekwencji tego 192Idź do 192Pt; ponieważ platyna ma liczbę atomową 78.

Plik 192Ir jest głównym izotopem stosowanym w leczeniu raka techniką brachyterapii. Dlatego w tej technice emiter promieniotwórczy umieszcza się w pobliżu guza..

Indeks artykułów

  • 1 Właściwości irydu 192
    • 1.1 Wygląd fizyczny
    • 1.2 Temperatura topnienia
    • 1.3 Temperatura wrzenia
    • 1.4 Gęstość
    • 1.5 Ciepło topnienia
    • 1.6 Prężność par
    • 1.7 Przewodnictwo elektryczne
    • 1.8 Entalpia parowania
    • 1,9 elektroujemności (skala Paulinga)
    • 1.10 Odporność na korozję
  • 2 Charakterystyka jego emisji promieniotwórczej
    • 2.1 Masa atomowa substancji promieniotwórczej
    • 2.2 Cząstki jądrowe
    • 2.3 Okres półtrwania
    • 2.4 Czas życia
    • 2.5 Rodzaj promieniowania
    • 2.6 Energia promieniowania γ
  • 3 Aplikacje
    • 3.1 -Przemysłowy
    • 3.2 -W radioterapii
  • 4 Zagrożenia dla zdrowia
  • 5 Referencje

Właściwości Iridium 192

Wygląd fizyczny

Srebrny lśniący lity metal. Przedstawia opalizację, która dała początek jego nazwie.

Temperatura topnienia

2446 ºC

Temperatura wrzenia

4428 ºC

Gęstość

22,562 g / cm3. Wraz z osmem jest to metal o największej gęstości.

Ciepło topnienia

26,1 kJ / mol.

Ciśnienie pary

1,47 Pa przy 2716 K.

Przewodność elektryczna

19,7 x 10 m-1-1

Entalpia parowania

604 kJ / mol.

Elektroujemność (skala Paulinga)

2.2.

Odporność na korozję

Jest odporny na korozję, w tym wodę królewską.

Charakterystyka jego emisji promieniotwórczej

Masa atomowa substancji promieniotwórczej

191,962 g / mol.

Cząstki jądrowe

77 protonów i 115 neutronów.

Okres półtrwania

73,826 dni.

Czas życia

106,51 dni

Rodzaj promieniowania

Β cząstka- i typ promieniowania (γ).

Energia promieniowania γ

Średnia energia promieniowania 0,38 MeV, przy maksymalnej energii 1,06 MeV.

Plik 192Ir jest wytwarzany w reaktorze jądrowym przez bombardowanie neutronów metalicznego irydu. Ta technika pozwala uniknąć wytwarzania niepożądanych izotopów.

Aplikacje

-Przemysłowy

-Stosowany jest głównie w tzw. Badaniach nieniszczących (NOD). Jest również używany jako marker radiowy w przemyśle naftowym, zwłaszcza w zakładach petrochemicznych i rurociągach..

-Przemysłowa radiografia gamma służy do badania spoin, testowania i klasyfikowania ich stanu w rurach ciśnieniowych, zbiornikach ciśnieniowych, zbiornikach o dużej pojemności i niektórych spoinach konstrukcyjnych.

-Przemysłowa radiografia gamma znalazła również zastosowanie w badaniach betonu, a także do lokalizacji prętów zbrojeniowych, przewodów wewnątrz betonu. Podobnie metoda ta pozwala na wykrywanie wad w odlewach..

-Plik 192Przejdź do zbadania obrobionych części i blach oraz określenia nieprawidłowości konstrukcyjnych spowodowanych korozją lub uszkodzeniami mechanicznymi.

Do użytku przemysłowego 192Ir jest umieszczony w szczelnych pojemnikach, które emitują wiązkę promieniowania gamma, którą można zorientować. Te źródła promieniowania są zawarte w spawanej ramie ze stali nierdzewnej zawierającej wiele dysków izotopowych..

Kamery użyte w tych badaniach są zdalnie sterowane. W tym przypadku źródło promieniowania gamma jest wysuwane z ekranowanego pojemnika do pozycji ekspozycji. Ta operacja jest zwykle kontrolowana za pomocą cięgna Bowdena..

-W radioterapii

Brachyterapia

Plik 192Go jest jednym z głównych izotopów stosowanych w brachyterapii. Technika polega na umieszczeniu radioaktywnego izotopu w pobliżu guza nowotworowego w celu jego zniszczenia.

W brachyterapii najczęściej stosowany jest w postaci drutów, w implantach śródmiąższowych 192Idź promieniowaniem o niskiej dawce (LDR). Aktywność radioaktywna drutu wynosi od 0,5 do 10 mCi na cm. Drut nie jest szczelnym źródłem promieniowania.

Stosowane są również przy wysokich dawkach promieniowania, w postaci tabletek umieszczonych w szczelnych kapsułkach ze stopu irydu i platyny o długości 3,5 mm..

Leczenie pacjentów

Plik 192Ir zastosowano w leczeniu 56 chorych w okresie od stycznia 1992 do stycznia 1995 r. Techniką brachyterapii o wysokiej radioaktywności, podawanej doraźnie u chorych na gwiaździaka i glejaka..

Mediana przeżycia wyniosła 28 miesięcy, autorzy badania doszli do wniosku, że brachyterapia może poprawić kontrolę miejscowych guzów, a także wydłużyć czas przeżycia w przypadku głębokich złośliwych glejaków mózgu..

Spośród 40 pacjentów leczonych brachyterapią za pomocą 192I tak, 70% pacjentów nie wykazywało objawów choroby pod koniec okresu obserwacji.

Rak gruczołu krokowego

U pacjentów z rakiem prostaty stosuje się protokół z dużą dawką irydu-192 i okres obserwacji do 130 miesięcy. W znieczuleniu miejscowym pięć lub siedem wydrążonych igieł przenoszących izotop jest wprowadzanych do gruczołu krokowego przez nakłucie krocza..

Następnie na gruczoł krokowy podaje się początkowo dawkę promieniowania 9 Gy i kontynuuje się protokół obejmujący napromienianie spoza ciała..

Zagrożenia dla zdrowia

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej umieściła izotop 192Należy przejść do kategorii 2 substancji radioaktywnych. Oznacza to, że może trwale zaszkodzić ludziom, którzy mają do czynienia z materiałami radioaktywnymi przez kilka minut lub godzin, a nawet spowodować śmierć w ciągu kilku dni..

Narażenie zewnętrzne może spowodować oparzenia, ostrą chorobę popromienną, a nawet śmierć. Przypadkowe połknięcie nasion lub granulek 192Wyjazd może spowodować oparzenia żołądka, a także jelit.

Skutki długoterminowe zależą od dawki promieniowania, a także od czasu, przez jaki radioaktywny izotop pozostaje w organizmie..

W bibliografii pojawia się m.in. kilka przypadków skażenia ludzi irydem-192.

Na przykład w 1999 r. W peruwiańskim mieście Yenardo pracownik wydobył radioaktywne źródło; otworzył urządzenie ochronne i umieścił je w tylnej kieszeni spodni.

Niedługo potem w miejscu napromieniania pojawił się rumień, następnie owrzodzenie, martwica kości i ostatecznie mężczyzna zmarł w wyniku wstrząsu septycznego..

Bibliografia

  1. Lenntech. (2019). Iridium. Odzyskany z: lenntech.es
  2. Odniesienie do chemii. (s.f.). Iridium. Źródło: chemistry-reference.com
  3. Paul R. i in. (1997). Wysokodawkowa brachyterapia Iridium 192 - użyteczna alternatywna terapia w przypadku zlokalizowanego raka prostaty? Odzyskany z: ncbi.nlm.nih.gov
  4. Uczący się chemii. (2019). Iridium 192. Odzyskane z: chemistrylearner.com
  5. PubChem. (2019). Iridium IR-192. Odzyskany z: pubchem.ncbi.nlm.nih.gov
  6. Centrum gotowości i reagowania. (04 kwietnia 2018). Krótki opis radioizotopu: Iridium-192 (Ir-192). Odzyskany z: Emergency.cdc.gov

Jeszcze bez komentarzy