- Iridium 192: n ominaisuudet
- Fyysinen ulkonäkö
- Sulamispiste
- Kiehumispiste
- Tiheys
- Fuusion lämpö
- Höyrynpaine
- Sähkönjohtavuus
- Höyrystymisen entalpia
- Elektronegatiivisuus (Paulingin asteikko)
- Korroosionkestävyys
- Sen radioaktiivisen päästön ominaisuudet
- Radioaktiivisen aineen atomimassa
- Ydinpartikkelit
- Puoliintumisaika
- Elämän aika
- Säteilytyyppi
- Γ-säteilyn energia
- Sovellukset
- -teolliset
- -Sädehoidossa
- brakyhoito
- Hoito potilailla
- Eturauhasen karsinooma
- Terveysriskit
- Viitteet
Iridium - 192 on radioaktiivinen isotooppi metallin iridium, atomiluku 77, ryhmään 9 kuuluva, ajan 6, ja ryhmä d jaksollisen. Tässä metallissa on 42 radioaktiivista isotooppiä, iridium 192 (192 Ir) on yksi näkyvimmistä.
192 Go on sen ydin 77 protonit ja neutronit 115 (yhteensä atomimassa 192 u). Se emittoi beetahiukkasia (β -) ja gammasäteilyä (γ) hajoamisen yhteydessä.

Iridium 192. -lähde: Lähde: minä, Wikimedia Commonsin kautta
95,13% ajasta, 192 Ir hajoaa kautta päästöjen β - platinan 192 (192 Pt); ja loput 4,87% muunnetaan osmium-192: ksi (192 Os) elektronisieppauksella.
Emittoimalla β - partikkeli, radioaktiivinen isotooppi läpikäy muutosta neutroni osaksi protoni, mikä lisää sen järjestysluku yhdellä yksiköllä. Tämän seurauksena 192 Ir: stä tulee 192 Pt; Siitä lähtien platinan atomiluku on 78.
192 Ir on tärkein isotooppi käytetään syövän hoitamiseksi brakyhoidoksi tekniikalla. Siksi tässä tekniikassa radioaktiivinen säteilijä sijoitetaan kasvaimen läheisyyteen.
Iridium 192: n ominaisuudet
Fyysinen ulkonäkö
Hopea kiiltävä kiinteä metalli. Se esittelee irinesenssia, joka sai nimensä aikaan.
Sulamispiste
2446 ° C
Kiehumispiste
4428 ° C
Tiheys
22,562 g / cm 3. Yhdessä osmiumin kanssa se on metalli, jolla on suurin tiheys.
Fuusion lämpö
26,1 kJ / mol.
Höyrynpaine
1,47 Pa 2716 K: ssa
Sähkönjohtavuus
19,7 x 10 m -1.Ω -1
Höyrystymisen entalpia
604 kJ / mol.
Elektronegatiivisuus (Paulingin asteikko)
2.2.
Korroosionkestävyys
Se kestää korroosiota, mukaan lukien vesiregia.
Sen radioaktiivisen päästön ominaisuudet
Radioaktiivisen aineen atomimassa
191,962 g / mol.
Ydinpartikkelit
77 protonia ja 115 neutronia.
Puoliintumisaika
73 826 päivää.
Elämän aika
106,51 päivää
Säteilytyyppi
Hiukkasten β - ja säteilytyyppi (γ).
Γ-säteilyn energia
Säteilyn keskimääräinen energia 0,38 MeV, maksimienergia 1,06 MeV.
192 Go tuotetaan ydinreaktorissa pommittamalla metalli iridium neutroneja. Tämä tekniikka välttää ei-toivottujen isotooppien muodostumisen.
Sovellukset
-teolliset
- Sitä käytetään pääasiassa ns. Tuhoamattomissa testeissä (NOD). Sitä käytetään myös radiomarkkerina öljyteollisuudessa, etenkin petrokemian laitoksissa ja putkistoissa.
-Teollista gammaradiografiaa käytetään hitsausten tutkimiseen, niiden tilan testaamiseen ja luokittelemiseen paineistettuissa putkissa, paineastioissa, suuren kapasiteetin varastosäiliöissä ja tietyissä rakennehitsissä.
-Teollisuuden gammaradiografiaa on käytetty myös betonin tutkinnassa, ja sitä käytetään myös betonin sisällä olevien raudoitusvarsien, putkien sijaintiin. Tämän menetelmän avulla voidaan myös havaita valujen vikoja.
- 192 Ir: tä on käytetty koneistettujen osien ja metallilevyjen tutkimiseen sekä korroosion tai mekaanisten vaurioiden aiheuttamien rakenteellisten poikkeavuuksien määrittämiseen.
Teollisuuskäyttöön 192 Ir on sijoitettu suljetuihin astioihin, jotka lähettävät gammasäteilyn säteen, jota voidaan ohjata. Nämä säteilylähteet sisältyvät hitsattuun ruostumattomasta teräksestä, joka sisältää useita isotooppilevyjä.
Näissä tutkimuksissa käytetyt kamerat ovat kauko-ohjattavia. Tässä tapauksessa gammasäteilylähde siirretään suojatusta säiliöstä valotusasentoon. Tätä toimintaa ohjataan yleensä Bowden-kaapelilla.
-Sädehoidossa
brakyhoito
192 Go on yksi tärkeimmistä isotooppia käytetään brakyhoidoksi. Tekniikka koostuu radioaktiivisen isotoopin sijoittamisesta syöpäkasvaimen läheisyyteen sen tuhoamista varten.
Brachytherapiassa sitä käytetään yleensä johtimina, ja niitä käytetään 192 Ir interstitiaalisissä implantteissa, joilla on alhainen säteilyannos (LDR). Langan radioaktiivinen aktiivisuus vaihtelee välillä 0,5-10 mCi / cm. Lanka ei ole suljettu säteilylähde.
Niitä käytetään myös suurissa säteilyannoksissa tablettien muodossa, jotka on sijoitettu suljettujen kapselien sisäpuolelle iridium- ja platinaseoksesta, jonka pituus on 3,5 mm.
Hoito potilailla
192 Go käytettiin hoitoon 56 potilasta, tammikuun 1992 ja tammikuun 1995 tekniikalla korkea aktiivisuus brakyhoidoksi radioaktiivista tilapäisesti toimitetaan potilailla, joilla glioblastooma astrosytooma.
Keskimääräinen eloonjäämisaika oli 28 kuukautta, ja tämän tutkimuksen kirjoittajat päättelivät, että brachiterapia voi parantaa paikallisten kasvainten hallintaa ja pidentää myös eloonjäämistä, kun sitä käytetään syvissä pahanlaatuisissa aivo-glioomassa.
Brachytherapy: llä hoidetuista 40 potilaasta, jotka käyttivät 192 Ir: tä, 70%: lla potilaista ei ollut näyttöä taudista seurantajakson lopussa.
Eturauhasen karsinooma
Eturauhasen karsinoomassa potilailla käytetään suuriannoksista iridium-192 -protokollaa ja enintään 130 kuukauden seurantaa. Paikallista anestesiaa käyttäen viisi tai seitsemän ontot neulat, jotka kantavat isotoopin, asetetaan eturauhasen sisään perineaalipistolla.
Sitten, 9 Gy: n säteilyannos johdetaan aluksi eturauhakseen ja jatketaan protokollaa, joka sisältää kehon ulkopuolelta tulevan säteilyn.
Terveysriskit
Kansainvälinen atomienergiajärjestö sijoitti isotoopin 192 Ir radioaktiivisten aineiden luokkaan 2. Tämä osoittaa, että se voi vahingoittaa pysyvästi ihmisiä, jotka käsittelevät radioaktiivisia aineita minuutteja tai tunteja, ja jopa kuoleman muutamassa päivässä.
Ulkoinen altistuminen voi aiheuttaa palovammoja, akuutin säteilysairauden ja jopa kuoleman. 192 Ir- siementen tai rakeiden tahaton nauttiminen voi aiheuttaa maha- ja suolen palovammoja.
Pitkäaikaiset vaikutukset ovat riippuvaisia säteilyannoksesta, samoin kuin radioaktiivisen isotoopin pysyvyys kehossa.
Bibliografiassa esiintyy useita tapauksia, joissa ihmiset ovat saastuneet iridium-192: lla.
Esimerkiksi vuonna 1999 Perun Yenardon kaupungissa työntekijä otti radioaktiivisen lähteen; Hän avasi suojalaitteen ja asetti sen takataskuunsa.
Pian sen jälkeen säteilyalueelle ilmaantui punoitus, jota seurasi haavauma, luun nekroosi, ja lopulta mies kuoli septiseen sokkiin.
Viitteet
- Lenntech. (2019). Iridium. Palautettu: lenntech.es
- Kemian viite. (SF). Iridium. Palautettu osoitteesta: chemistry-reference.com
- Paul R. et ai. (1997). Iridium 192 korkean annoksen brachiterapia - hyödyllinen vaihtoehtoinen terapia paikalliselle eturauhassyövälle? Palautettu: ncbi.nlm.nih.gov
- Kemian oppija. (2019). Iridium 192. Palautettu osoitteesta: chemistrylearner.com
- Pubchem. (2019). Iridium IR-192. Palautettu: pubchem.ncbi.nlm.nih.gov
- Valmius- ja reagointikeskus. (4. huhtikuuta 2018). Radioisotooppiesitys: Iridium-192 (Ir-192). Palautettu: ārkārtas.cdc.gov
