Property Value
dbo:abstract
  • A stronciumnak (Sr) négy stabil, a természetben is előforduló izotópja van: 84Sr (0,56%), 86Sr (9,86%), 87Sr (7,0%) és 88Sr (82,58%). Standard atomtömege 87,62(1) u. Csak a 87Sr , a radioaktív 87Rb bomlása során keletkezik, melynek felezési ideje 4,88·1010 év. Ennélfogva a 87Sr-nek minden anyagban két forrása van: primordiális eredetű, mely a nukleszintézis során együtt keletkezett a 84Sr, 86Sr és 88Sr izotópokkal; illetve a 87Rb radioaktív bomlása során képződő. A geológiai vizsgálatokban jellemzően a 87Sr/86Sr izotóparányt szokták megadni, az ásványokban és kőzetekben ez körülbelül 0,7-től kezdődően akár 4,0 fölötti érték is lehet. Mivel a stroncium elektronszerkezete a kalciuméhoz hasonló, az ásványokban a Sr könnyen helyettesítheti a Ca-ot. Harmincegy instabil izotópja ismert, a leghosszabb élettartamú a 90Sr (felezési ideje 28,9 év) és a 85Sr (64,853 nap). Jelentősége a stroncium-89-nek (89Sr, felezési ideje 50,57 nap) és a stroncium-90-nek (90Sr) van, ezek az izotópok negatív béta-bomlással (β−) – egy elektron és egy antineutrínó kibocsátása közben – ittriummá alakulnak át: A 89Sr mesterséges radioizotóp, melyet a csontrák kezelésére használnak. Olyan esetben, amikor a rákos betegnek kiterjedt és fájdalmas csontáttétei vannak, 89Sr bejuttatásával közvetlenül a csontproblémák helyére lehet összpontosítani a béta-részecskéket, ahol a legintenzívebb a kalcium forgalma. A 90Sr a maghasadás mellékterméke, az atomrobbantások radioaktív kihullásának egyik összetevője. Egészségügyi kockázatot jelent, mivel a csontban képes a kalciumot helyettesíteni, és így nem ürül ki a szervezetből. Mivel hosszú élettartamú, nagy energiájú béta-sugárzó, a SNAP típusú radioizotópos termoelektromos generátorokban használják. Ígéretes ezeknek űreszközökben, távoli meteorológiai állomásokon, navigációs bójákban stb. történő felhasználása, ahol könnyű, hosszú élettartamú nukleáris-elektromos energiaforrásra van szükség. Az 1986-os csernobili baleset hatalmas területeket szennyezett be 90Sr-nel. A legkönnyebb ismert izotópja a 73Sr, a legnehezebb pedig a 107Sr. A többi izotóp felezési ideje 55 napnál rövidebb, a többségé a 100 percet sem éri el. (hu)
  • A stronciumnak (Sr) négy stabil, a természetben is előforduló izotópja van: 84Sr (0,56%), 86Sr (9,86%), 87Sr (7,0%) és 88Sr (82,58%). Standard atomtömege 87,62(1) u. Csak a 87Sr , a radioaktív 87Rb bomlása során keletkezik, melynek felezési ideje 4,88·1010 év. Ennélfogva a 87Sr-nek minden anyagban két forrása van: primordiális eredetű, mely a nukleszintézis során együtt keletkezett a 84Sr, 86Sr és 88Sr izotópokkal; illetve a 87Rb radioaktív bomlása során képződő. A geológiai vizsgálatokban jellemzően a 87Sr/86Sr izotóparányt szokták megadni, az ásványokban és kőzetekben ez körülbelül 0,7-től kezdődően akár 4,0 fölötti érték is lehet. Mivel a stroncium elektronszerkezete a kalciuméhoz hasonló, az ásványokban a Sr könnyen helyettesítheti a Ca-ot. Harmincegy instabil izotópja ismert, a leghosszabb élettartamú a 90Sr (felezési ideje 28,9 év) és a 85Sr (64,853 nap). Jelentősége a stroncium-89-nek (89Sr, felezési ideje 50,57 nap) és a stroncium-90-nek (90Sr) van, ezek az izotópok negatív béta-bomlással (β−) – egy elektron és egy antineutrínó kibocsátása közben – ittriummá alakulnak át: A 89Sr mesterséges radioizotóp, melyet a csontrák kezelésére használnak. Olyan esetben, amikor a rákos betegnek kiterjedt és fájdalmas csontáttétei vannak, 89Sr bejuttatásával közvetlenül a csontproblémák helyére lehet összpontosítani a béta-részecskéket, ahol a legintenzívebb a kalcium forgalma. A 90Sr a maghasadás mellékterméke, az atomrobbantások radioaktív kihullásának egyik összetevője. Egészségügyi kockázatot jelent, mivel a csontban képes a kalciumot helyettesíteni, és így nem ürül ki a szervezetből. Mivel hosszú élettartamú, nagy energiájú béta-sugárzó, a SNAP típusú radioizotópos termoelektromos generátorokban használják. Ígéretes ezeknek űreszközökben, távoli meteorológiai állomásokon, navigációs bójákban stb. történő felhasználása, ahol könnyű, hosszú élettartamú nukleáris-elektromos energiaforrásra van szükség. Az 1986-os csernobili baleset hatalmas területeket szennyezett be 90Sr-nel. A legkönnyebb ismert izotópja a 73Sr, a legnehezebb pedig a 107Sr. A többi izotóp felezési ideje 55 napnál rövidebb, a többségé a 100 percet sem éri el. (hu)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
  • 983196 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
  • 15215 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
  • 21619484 (xsd:integer)
prop-hu:author
  • N. E. Holden (hu)
  • N. E. Holden (hu)
prop-hu:chapter
  • Table of the Isotopes (hu)
  • Table of the Isotopes (hu)
prop-hu:edition
  • 85 (xsd:integer)
prop-hu:editor
  • D. R. Lide (hu)
  • D. R. Lide (hu)
prop-hu:elem
  • A stroncium (hu)
  • A stroncium (hu)
prop-hu:isbn
  • 978 (xsd:integer)
prop-hu:könnyebb
  • A rubídium izotópjai (hu)
  • A rubídium izotópjai (hu)
prop-hu:nopp
  • yes (hu)
  • yes (hu)
prop-hu:page
  • Section 11 (hu)
  • Section 11 (hu)
prop-hu:publisher
prop-hu:súlyosabb
  • Az ittrium izotópjai (hu)
  • Az ittrium izotópjai (hu)
prop-hu:title
prop-hu:wikiPageUsesTemplate
prop-hu:year
  • 2004 (xsd:integer)
dct:subject
rdfs:label
  • A stroncium izotópjai (hu)
  • A stroncium izotópjai (hu)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is foaf:primaryTopic of