WikiDer > Золото-198
Общее | |
---|---|
Символ | 198Au |
Имена | золото-198, Au-198 |
Протоны | 79 |
Нейтронов | 119 |
Данные о нуклидах | |
Период полураспада | 2,697 г[1] |
Продукты распада | 198Hg |
Изотопная масса | 197.9682437[2] ты |
Вращение | 2- |
Режимы распада | |
Режим распада | Энергия распада (МэВ) |
β− | 1.3735[2] |
Изотопы золота Полная таблица нуклидов |
Золото-198 (198Au) является радиоактивный изотоп из золото. Он подвергается бета-распад к стабильной 198Hg с период полураспада 2,697 дней.
Свойства распада 198Au привели к широкому интересу к его потенциальному использованию в лучевая терапия за лечение рака. Этот изотоп также нашел применение в ядерное оружие исследования и как радиоактивный индикатор в гидрологический исследование.
Открытие
198Возможно, впервые Au был обнаружен в 1935 г. Энрико Ферми и др., хотя в то время он не был правильно идентифицирован. Этот изотоп был окончательно идентифицирован в 1937 г. после нейтронное облучение стабильного 197Au и был приписан период полураспада приблизительно 2,7 дня.[1]
Приложения
Ядерная медицина
198Au используется для лучевой терапии при лечении рака.[3][4]Его период полураспада и бета энергия распада подходят для использования в медицине, так как 4 мм диапазон проникновения в ткани позволяет ему разрушать опухоли без воздействия радиации на близлежащие незлокачественные ткани.[5] Именно по этой причине, 198Наночастицы Au изучаются в качестве инъекционного препарата для лечения рак простаты.[5][6]
Радиоактивное отслеживание
Осадок и поток воды можно исследовать с помощью радиоактивных индикаторов, таких как 198Au. Это широко использовалось с искусственные радиоизотопы стали доступны в 1950-х годах в качестве дополнения к тысячелетним исследованиям с использованием других методов отслеживания.[7]
Внутри установки коксования в нефтеперерабатывающие заводы, 198Au используется для изучения гидродинамического поведения твердых частиц в псевдоожиженном слое, а также может использоваться для количественной оценки степени загрязнения внутренних устройств слоя.[8]
Ядерное оружие
Золото было предложено в качестве материала для создания соленое ядерное оружие (кобальт другой, более известный засолочный материал). Куртка из натурального 197Au, облученный интенсивным потоком нейтронов высокой энергии от взрывающейся термоядерное оружие, превратится в радиоактивный изотоп 198Au с периодом полураспада 2,697 дней и производят примерно 0,411МэВ из гамма-излучение, значительно увеличивая радиоактивность оружия выпадать на несколько дней. Неизвестно, что такое оружие когда-либо было построено, испытано или использовано.[9] Золото использовалось в термоядерном оружии в качестве радиационных зеркал во вторичной сборке. Айви Майк нанесли тонкий слой золота на вторичные стенки корпуса, чтобы улучшить эффект черного тела, удерживая больше энергии в пене, чтобы усилить взрыв.[10][неудачная проверка]
Наибольшее количество 198Au, обнаруженное в ходе любого ядерного испытания в Соединенных Штатах, было в кадре "Седан" взорвался на Испытательный полигон в Неваде 6 июля 1962 г.[11]
Смотрите также
использованная литература
- ^ а б Schuh, A .; Fritsch, A .; Ginepro, J.Q .; Heim, M .; Shore, A .; Тоннессен, М. (2010). «Открытие изотопов золота» (PDF). Атомные данные и таблицы ядерных данных. 96 (3): 307–314. arXiv:0903.1797. Дои:10.1016 / j.adt.2009.12.001. S2CID 98691829.
- ^ а б Wang, M .; Audi, G .; Кондев, Ф. Г .; Huang, W. J .; Naimi, S .; Сюй, X. (2017). «Оценка атомной массы AME2016 (II). Таблицы, графики и ссылки» (PDF). Китайская физика C. 41 (3): 030003-1–030003-442. Дои:10.1088/1674-1137/41/3/030003.
- ^ «Нанонаука и нанотехнологии в наномедицине: гибридные наночастицы в визуализации и терапии рака простаты». Институт радиофармацевтических наук Университета Миссури-Колумбия. Архивировано из оригинал 14 марта 2009 г.
- ^ Hainfeld, Джеймс Ф .; Дильманян, Ф. Авраам; Слаткин, Даниил Н .; Смиловиц, Генри М. (2008). «Улучшение лучевой терапии с помощью наночастиц золота». Журнал фармации и фармакологии. 60 (8): 977–85. Дои:10.1211 / jpp.60.8.0005. PMID 18644191. S2CID 32861131.
- ^ а б Katti, K.V .; Khoobchandanai, M .; Аль-Ясири, А .; Катти, К.К .; Катлер, К .; Лоялка, С. (2017). Радиоактивные наночастицы золота-198 в наномедицине: зеленые нанотехнологии и радиохимические подходы в онкологии. 6-й Азиатско-Тихоокеанский симпозиум по радиохимии. Чеджу.
- ^ «Зеленый чай и наночастицы золота разрушают опухоли простаты». 2012.
- ^ Плата-Бедмар А. (1988). Искусственные радиоизотопы в гидрологических исследованиях: обзор конкретных приложений (PDF) (Отчет). Актуальные отчеты. МАГАТЭ Бюллетень. С. 35–38.
- ^ Санчес, Франсиско Дж .; Грановский, Михаил (2012). «Применение слежения за радиоактивными частицами для индикации загрязнения ливневого слоя в секции отпарной колонны установки для коксования». Канадский журнал химической инженерии. 91 (6): 1175–1182. Дои:10.1002 / cjce.21740.
- ^ Д. Т. Вин; М. Аль Масум (2003). "Оружие массового поражения" (PDF). Успенский университетский журнал технологий. 6 (4): 199–219.
- ^ Родос, Ричард (1995). Темное солнце: создание водородной бомбы. Нью-Йорк: Саймон и Шустер. ISBN 978-0-684-80400-2.
- ^ Р. Л. Миллер (2002). Атлас ядерных осадков США, 1951–1970 гг.. 1 (Сокращенный ред. Читателя). Two Sixty Press. п. 340. ISBN 978-1-881043-13-3.