Articulo de referencia

Isótopos de estroncio

El metal alcalinotérreo estroncio ( 38Sr ) tiene cuatro isótopos estables que se encuentran en la naturaleza : 84Sr (0,56%), 86Sr (9,86%), 87Sr (7,0%) y 88Sr (82,58%), lo que le...

El metal alcalinotérreo estroncio ( 38Sr ) tiene cuatro isótopos estables que se encuentran en la naturaleza : 84Sr (0,56%), 86Sr (9,86%), 87Sr (7,0%) y 88Sr (82,58%), lo que le da un peso atómico estándar de 87,62.

Solo el 87 Sr es radiogénico ; se produce por desintegración del metal alcalino radiactivo 87 Rb , que tiene una vida media de 4,97 × 10 10 años (es decir, más de tres veces mayor que la edad actual del universo ). Por lo tanto, hay dos fuentes de 87 Sr en cualquier material: primordial, formada durante la nucleosíntesis junto con 84 Sr, 86 Sr y 88 Sr; y la formada por desintegración radiactiva de 87 Rb. La relación 87 Sr/ 86 Sr es el parámetro que se suele informar en las investigaciones geológicas ; [ 4 ] las relaciones en minerales y rocas tienen valores que van desde aproximadamente 0,7 hasta más de 4,0 (véase datación rubidio-estroncio ). Debido a que el estroncio tiene una configuración electrónica similar a la del calcio , sustituye fácilmente al calcio en los minerales .

Además de los cuatro isótopos estables, se conocen treinta y dos isótopos inestables de estroncio, que van desde el 73Sr hasta el 108Sr . Los isótopos radiactivos de estroncio se desintegran principalmente en los elementos vecinos itrio ( 89Sr e isótopos más pesados, mediante desintegración beta menos ) y rubidio ( 85Sr , 83Sr e isótopos más ligeros, mediante emisión de positrones o captura electrónica ). Los isótopos de mayor vida media son el 90Sr con 28,91 años, el 85Sr con 64,846 días, el 89Sr con 50,56 días y el 82Sr con 25,35 días. Todos los demás isótopos de estroncio tienen vidas medias inferiores a 10 horas, la mayoría inferiores a 10 minutos.

El estroncio-89 es un radioisótopo artificial utilizado en el tratamiento del cáncer de hueso; [ 5 ] esta aplicación aprovecha su similitud química con el calcio, lo que le permite sustituirlo en las estructuras óseas. En casos de pacientes con cáncer que presentan metástasis óseas extensas y dolorosas , la administración de 89Sr permite la liberación de partículas beta directamente a las zonas cancerosas del hueso, donde el recambio de calcio es mayor.

El estroncio-90 es un subproducto de la fisión nuclear , presente en la lluvia radiactiva . El accidente nuclear de Chernóbil de 1986 contaminó una vasta área con 90 Sr. [ 6 ] Causa problemas de salud, ya que sustituye al calcio en los huesos , lo que le confiere una larga vida útil en el cuerpo. Debido a que es un emisor beta de alta energía y larga duración , se utiliza en dispositivos SNAP ( Sistemas para Energía Auxiliar Nuclear ). Estos dispositivos son prometedores para su uso en naves espaciales , estaciones meteorológicas remotas, boyas de navegación, etc., donde se requiere una fuente de energía nuclear-eléctrica ligera y de larga duración.

En 2020, los investigadores descubrieron que los nucleidos espejo 73 Sr y 73 Br no se comportaban de forma idéntica entre sí como se esperaba. [ 7 ]

Lista de isótopos

  1. m SrIsómero nuclear excitado. 
  2. () La incertidumbre (1 σ ) se da de forma concisa entre paréntesis después de los últimos dígitos correspondientes. 
  3. # Masa atómica marcada con # : valor e incertidumbre derivados no de datos puramente experimentales, sino al menos parcialmente de tendencias de la Superficie de Masa (TMS). 
  4. 1 2 # Los valores marcados con # no se derivan puramente de datos experimentales, sino al menos parcialmente de tendencias de nucleidos vecinos (TNN). 
  5. Modos de desintegración:
  6. Símbolo en negrita y cursiva como hija : el producto hija es casi estable. 
  7. Símbolo en negrita como hija El producto hija es estable. 
  8. () valor de giro : indica giro con argumentos de asignación débiles. 
  9. Se cree que se desintegra por β + β + a 84 Kr
  10. Se utiliza en la datación rubidio-estroncio
  11. 1 2 3 Producto de fisión

Véase también

Productos derivados distintos del estroncio

Referencias

  1. 1 2 3 4 5 Kondev, FG; Wang, M.; Huang, WJ; Naimi, S.; Audi, G. (2021). "La evaluación NUBASE2020 de las propiedades nucleares" (PDF) . Chinese Physics C. 45 ( 3) 030001. doi : 10.1088/1674-1137/abddae .
  2. "Pesos atómicos estándar: estroncio" . CIAAW . 1969.
  3. Prohaska, Thomas; Irrgeher, Johanna; Benefield, Jacqueline; Böhlke, John K.; Chesson, Lesley A.; Coplen, Tyler B.; Ding, Tiping; Dunn, Philip JH; Gröning, Manfred; Holden, Norman E.; Meijer, Harro AJ (2022-05-04). "Pesos atómicos estándar de los elementos 2021 (Informe técnico de la IUPAC)" . Pure and Applied Chemistry . doi : 10.1515/pac-2019-0603 . ISSN 1365-3075 . 
  4. Dickin, Alan P. (2018). Geología de isótopos radiogénicos (3.ª ed.). Cambridge: Cambridge University Press. ISBN  978-1-107-09944-9.
  5. Reddy, Eashwer K.; Robinson, Ralph G.; Mansfield, Carl M. (enero de 1986). "Estroncio 89 para paliación de metástasis óseas" . Journal of the National Medical Association . 78 (1): 27– 32. ISSN 0027-9684 . PMC 2571189. PMID 2419578 .   
  6. Wilken, RD; Diehl, R. (1987). "Estroncio-90 en muestras ambientales del norte de Alemania antes y después del accidente de Chernóbil" . Radiochimica Acta . 41 (4): 157– 162. doi : 10.1524/ract.1987.41.4.157 . S2CID 99369165 . 
  7. "El descubrimiento realizado por un equipo liderado por UMass Lowell desafía la teoría nuclear" . Space Daily . Consultado el 26 de junio de 2022 .
  8. Wang, Meng; Huang, WJ; Kondev, FG; Audi, G.; Naimi, S. (2021). "Evaluación de la masa atómica AME 2020 (II). Tablas, gráficos y referencias*". Chinese Physics C . 45 (3) 030003. doi : 10.1088/1674-1137/abddaf .
  9. Grupo de Datos Nucleares FRIB. "Proyecto de Descubrimiento de Nuclidos, Base de Datos de Isótopos" . doi : 10.11578/frib/2279152 .
  10. Grupo de Datos Nucleares FRIB. "Proyecto de Descubrimiento de Núclidos, Base de Datos de Isómeros" . doi : 10.11578/frib/2572219 .
  11. Sumikama, T.; et al. (2021). "Observación de nuevos isótopos ricos en neutrones en las proximidades de 110 Zr" . Physical Review C. 103 ( 1) 014614. Bibcode : 2021PhRvC.103a4614S . doi : 10.1103/PhysRevC.103.014614 . hdl : 10261/260248 . S2CID 234019083 .