Momotik.ru

Народный проект

Метки: Радий сигнал-20, радий нпп оао, радий энергия сродства к электрону, радий фото, радий считыватель, радий габриелян, радий юрьев.

88 Франций ← Радий → Актиний
Водород Гелий Литий Бериллий Бор Углерод Азот Кислород Фтор Неон Натрий Магний Алюминий Кремний Фосфор Сера Хлор Аргон Калий Кальций Скандий Титан Ванадий Хром Марганец Железо Кобальт Никель Медь Цинк Галлий Германий Мышьяк Селен Бром Криптон Рубидий Стронций �ттрий Цирконий Ниобий Молибден Технеций Рутений Родий Палладий Серебро Кадмий �ндий Олово Сурьма Теллур �од Ксенон Цезий Барий Лантан Церий Празеодим Неодим Прометий Самарий Европий Гадолиний Тербий Диспрозий Гольмий Эрбий Тулий �ттербий Лютеций Гафний Тантал Вольфрам Рений Осмий �ридий Платина Золото Ртуть Таллий Свинец Висмут Полоний Астат Радон Франций Радий Актиний Торий Протактиний Уран Нептуний Плутоний Америций Кюрий Берклий Калифорний Эйнштейний Фермий Менделевий Нобелий Лоуренсий Резерфордий Дубний Сиборгий Борий Хассий Мейтнерий Дармштадтий Рентгений Коперниций Унунтрий Флеровий Унунпентий Ливерморий Унунсептий Унуноктий
88Ra
Внешний вид простого вещества

Серебристый металл
Свойства атома
�мя, символ, номер

Р Р°МЃРґРёР№ / Radium (Ra), 88

Атомная масса
(молярная масса)

226,0254 Р°. Рµ. Рј. (Рі/моль)

Электронная конфигурация

[Rn] 7s2

Химические свойства
Радиус иона

(+2e) 143 РїРј

Электроотрицательность

0,9 (шкала Полинга)

Электродный потенциал

Ra←Ra2+ −2,916 В

Степени окисления

2

Энергия ионизации
(первый электрон)

1-й 509,3 (5,2785) кДж/моль (эВ)
2-й 979,0 (10,147) кДж/моль (эВ)

Термодинамические свойства простого вещества
Плотность (при н. у.)

(РїСЂРё Рє.С‚.) 5,5 Рі/СЃРјВі

Температура плавления

973 K

Температура кипения

2010 K

Теплота плавления

8,5 кДж/моль

Теплота испарения

113 кДж/моль

Молярная теплоёмкость

29,3[1] Дж/(K·моль)

Молярный объём

45,0 см³/моль

Кристаллическая решётка простого вещества
Структура решётки

кубическая объёмноцентрированая

Параметры решётки

5,148[2] Г…

Прочие характеристики
Теплопроводность

(300 K) (18,6) Р’С‚/(РјВ·Рљ)

88
Радий
Ra
(226)
7s2

Р Р°МЃРґРёР№ вЂ” элемент главной РїРѕРґРіСЂСѓРїРїС‹ второй РіСЂСѓРїРїС‹, седьмого периода периодической системы химических элементов Р”. Р�. РњРµРЅРґРµР»РµРµРІР°, СЃ атомным номером 88. Обозначается символом Ra (лат. Radium). Простое вещество радий (CAS-номер: 7440-14-4) вЂ” блестящий щёлочноземельный металл серебристо-белого цвета, быстро тускнеющий РЅР° РІРѕР·РґСѓС…Рµ. Обладает высокой химической активностью. Радиоактивен; наиболее устойчив нуклид 226Ra (период полураспада около 1600 лет).

Содержание

�стория

Французские ученые Пьер Рё Мария РљСЋСЂРё обнаружили, что отходы, остающиеся после выделения урана РёР· урановой СЂСѓРґС‹ (урановая смолка, добывавшаяся РІ РіРѕСЂРѕРґРµ Р�оахимсталь, Чехия), более радиоактивны, чем чистый уран. Р�Р· этих отходов СЃСѓРїСЂСѓРіРё РљСЋСЂРё после нескольких лет интенсивной работы выделили РґРІР° сильно радиоактивных элемента: полоний Рё радий. Первое сообщение РѕР± открытии радия (РІ РІРёРґРµ смеси СЃ барием) РљСЋСЂРё сделали 26 декабря 1898 РіРѕРґР° РІРѕ Французской Академии наук. Р’ 1910 РљСЋСЂРё Рё РђРЅРґСЂРµ Дебьерн выделили чистый радий путём электролиза хлорида радия РЅР° ртутном катоде Рё последующей дистилляции РІ РІРѕРґРѕСЂРѕРґРµ. Выделенный элемент представлял СЃРѕР±РѕР№, как сейчас известно, изотоп радий-226, РїСЂРѕРґСѓРєС‚ распада урана-238. Р—Р° открытие радия Рё полония СЃСѓРїСЂСѓРіРё РљСЋСЂРё получили Нобелевскую премию. Радий образуется через РјРЅРѕРіРёРµ промежуточные стадии РїСЂРё радиоактивном распаде изотопа урана-238 Рё поэтому находится РІ небольших количествах РІ урановой СЂСѓРґРµ.

Р’ Р РѕСЃСЃРёРё радий впервые был получен РІ экспериментах известного советского радиохимика Р’. Р“. РҐР»РѕРїРёРЅР°. Р’ 1918 РіРѕРґСѓ РЅР° базе Государственного рентгеновского института было организовано Радиевое отделение. Это отделение РІ 1922 РіРѕРґСѓ получило статус отдельного научного института. РћРґРЅРѕР№ РёР· задач Радиевого института были исследования радиоактивных элементов, РІ первую очередь вЂ” радия. Директором РЅРѕРІРѕРіРѕ института стал Р’. Р�. Р’ернадский, его заместителем вЂ” Р’. Р“. РҐР»РѕРїРёРЅ, физический отдел института возглавил Р›. Р’. РњС‹СЃРѕРІСЃРєРёР№.[3]

РњРЅРѕРіРёРµ радионуклиды, возникающие РїСЂРё радиоактивном распаде радия, РґРѕ того, как была выполнена РёС… химическая идентификация, получили наименования РІРёРґР° радий Рђ, радий B, радий C Рё С‚. Рґ. Хотя сейчас известно, что РѕРЅРё представляют СЃРѕР±РѕР№ изотопы РґСЂСѓРіРёС… химических элементов, РёС… исторически сложившиеся названия РїРѕ традиции РёРЅРѕРіРґР° используются:

�зотоп
Эманация радия 222Rn
Радий A 218Po
Радий B 214Pb
Радий C 214Bi
Радий C1 214Po
Радий C2 210Tl
Радий D 210Pb
Радий E 210Bi
Радий F 210Po

Названная в честь Кюри внесистемная единица радиоактивности кюри основана на активности 1 г радия-226: 3,7·1010 распадов в секунду, или 37 ГБк.

Происхождение названия

Название «радий» связано СЃ излучением ядер атомов Ra (лат. radius вЂ” луч).

Нахождение в природе

Радий довольно редок. Р—Р° прошедшее СЃ момента его открытия время вЂ” более столетия вЂ” РІРѕ всём РјРёСЂРµ удалось добыть всего только 1,5 РєРі чистого радия. РћРґРЅР° тонна урановой смолки, РёР· которой СЃСѓРїСЂСѓРіРё РљСЋСЂРё получили радий, содержит лишь около 0,0001 Рі радия-226. Весь природный радий является радиогенным вЂ” возникает РїСЂРё распаде урана-238, урана-235 или тория-232; РёР· четырёх найденных РІ РїСЂРёСЂРѕРґРµ наиболее распространённым Рё долгоживущим изотопом (период полураспада 1602 РіРѕРґР°) является радий-226, входящий РІ радиоактивный СЂСЏРґ урана-238. Р’ равновесии отношение содержания урана-238 Рё радия-226 РІ СЂСѓРґРµ равно отношению РёС… периодов полураспада: (4,468В·109 лет)/(1602 РіРѕРґР°)=2,789В·106. Таким образом, РЅР° каждые три миллиона атомов урана РІ РїСЂРёСЂРѕРґРµ приходится лишь РѕРґРёРЅ атом радия или 1,02 РјРєРі/С‚ (кларк РІ земной РєРѕСЂРµ).

Все природные изотопы радия сведены в таблицу:

�зотоп �сторическое название Семейство Период полураспада Тип распада Дочерний изотоп (историческое название)
Радий-223 актиний Х (AcX) ряд урана-235 11,435 дня α радон-219 (актинон, An)
Радий-224 торий Х (ThX) ряд тория-232 3,66 дня α радон-220 (торон, Tn)
Радий-226 радий (Ra) ряд урана-238 1602 года α радон-222 (радон, Rn)
Радий-228 мезоторий I (MsTh1) ряд тория-232 5,75 года β актиний-228 (мезоторий II, MsTh2)

Геохимия радия РІРѕ РјРЅРѕРіРѕРј определяется особенностями миграции Рё концентрации урана, Р° также химическими свойствами самого радия вЂ” активного щёлочноземельного металла. Среди процессов, способствующих концентрированию радия, следует указать РІ первую очередь РЅР° формирование РЅР° небольших глубинах геохимических барьеров, РІ которых концентрируется радий. Такими барьерами РјРѕРіСѓС‚ быть, например, сульфатные барьеры РІ Р·РѕРЅРµ окисления. Поднимающиеся СЃРЅРёР·Сѓ хлоридные сероводородные радийсодержащие РІРѕРґС‹ РІ Р·РѕРЅРµ окисления становятся сульфатными, радий осаждается СЃ BaSO4 Рё CaSРћ4, РіРґРµ РѕРЅ становится практически нерастворимым постоянным источником радона. Р�Р·-Р·Р° высокой миграционной способности урана Рё способности его Рє концентрированию, формируются РјРЅРѕРіРёРµ типы урановых рудообразований РІ гидротермах, углях, битумах, углистых сланцах, песчаниках, торфяниках, фосфоритах, бурых железняках, глинах СЃ костными остатками рыб (литофациями). РџСЂРё сжигании углей зола Рё шлаки обогащаются 226Ra. Также содержание радия повышено РІ фосфатных породах.

В результате распада урана и тория и выщелачивания из вмещающих пород в нефти постоянно образуются радионуклиды радия. В статическом состоянии нефть находится в природных ловушках, обмена радием между нефтью и подпирающими ее водами нет (кроме зоны контакта вода-нефть) и в результате имеется избыток радия в нефти. При разработке месторождения пластовые и закачиваемые воды интенсивно поступают в нефтяные пласты, поверхность раздела вода-нефть резко увеличивается и в результате радий уходит в поток фильтрующихся вод. При повышенном содержании сульфат-ионов растворенные в воде радий и барий осаждаются в виде радиобарита Ва(Ra)SО4, который выпадает на поверхности труб, арматуры, резервуаров. Типичная объёмная активность поступающей на поверхность водонефтяной смеси по 226Rа и 228Rа может быть порядка 10 Бк/л (соответствует жидким радиоактивным отходам).

Основная масса радия находится РІ рассеянном состоянии РІ горных породах. Радий вЂ” химический аналог щелочных Рё щёлочноземельных породообразующих элементов, РёР· которых состоят полевые шпаты, составляющие половину массы земной РєРѕСЂС‹. Калиевые полевые шпаты вЂ” главные породообразующие минералы кислых магматических РїРѕСЂРѕРґ вЂ” гранитов, сиенитов, гранодиоритов Рё РґСЂ. Р�звестно, что граниты обладают РїСЂРёСЂРѕРґРЅРѕР№ радиоактивностью несколько выше фоновой РёР·-Р·Р° содержащегося РІ РЅРёС… урана. Хотя кларк урана РЅРµ превышает 3 Рі/С‚, РЅРѕ РІ гранитах его содержание составляет уже 25 Рі/С‚. РќРѕ если гораздо более распространённый химический аналог радия барий РІС…РѕРґРёС‚ РІ состав довольно редких калий-бариевых полевых шпатов (гиалофанов), Р° «чистый» бариевый полевой шпат, минерал цельзиан BaAl2Si2O8 очень редок, то накопления радия СЃ образованием радиевых полевых шпатов Рё минералов вообще РЅРµ РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ РёР·-Р·Р° короткого периода полураспада радия. Радий распадается РЅР° радон, уносящийся РїРѕ порам Рё микротрещинкам Рё вымывающийся СЃ грунтовыми водами. Р’ РїСЂРёСЂРѕРґРµ РёРЅРѕРіРґР° встречаются молодые радиевые минералы, РЅРµ содержащие уран, например радиобарит Рё радиокальцит, РїСЂРё кристаллизации которых РёР· растворов, обогащённых радием (РІ непосредственной близости РѕС‚ легкорастворимых вторичных урановых минералов), радий сокристаллизуется СЃ барием Рё кальцием благодаря изоморфизму.


Получение

Получить чистый радий РІ начале РҐРҐ РІ. стоило РѕРіСЂРѕРјРЅРѕРіРѕ труда. Мария РљСЋСЂРё трудилась 12 лет, чтобы получить РєСЂСѓРїРёРЅРєСѓ чистого радия. Чтобы получить всего 1 Рі чистого радия, нужно было несколько вагонов урановой СЂСѓРґС‹, 100 вагонов угля, 100 цистерн РІРѕРґС‹ Рё 5 вагонов разных химических веществ. Поэтому РЅР° начало РҐРҐ РІ. РІ РјРёСЂРµ РЅРµ было более РґРѕСЂРѕРіРѕРіРѕ металла. Р—Р° 1 Рі радия нужно было заплатить больше 200 РєРі золота.

Физические и химические свойства

Радий РїСЂРё нормальных условиях представляет СЃРѕР±РѕР№ блестящий белый металл, РЅР° РІРѕР·РґСѓС…Рµ темнеет (вероятно, вследствие образования нитрида радия). Реагирует СЃ РІРѕРґРѕР№. Ведёт себя РїРѕРґРѕР±РЅРѕ барию Рё стронцию, РЅРѕ более химически активен. Обычная степень окисления вЂ” +2. Гидроксид радия Ra(OH)2 вЂ” сильное, РєРѕСЂСЂРѕР·РёРѕРЅРЅРѕРµ основание.

Применение

В настоящее время радий иногда используют в компактных источниках нейтронов, для этого небольшие его количества сплавляются с бериллием. Под действием альфа-излучения (ядер гелия-4) из бериллия выбиваются нейтроны: 9Be + 4He → 12C + 1n.

В медицине радий используют как источник радона для приготовления радоновых ванн (хотя в настоящее время их полезность оспаривается). Кроме того, радий применяют для кратковременного облучения при лечении злокачественных заболеваний кожи, слизистой оболочки носа, мочеполового тракта.

Однако РІ настоящее время существует множество более подходящих для этих целей радионуклидов СЃ нужными свойствами, которые получают РЅР° ускорителях или РІ ядерных реакторах, например, 60Co (T1/2 = 5,3 РіРѕРґР°), 137Cs (T1/2 = 30,2 РіРѕРґР°), 182Ta (T1/2 = 115 СЃСѓС‚.), 192Ir (T1/2 = 74 СЃСѓС‚.), 198Au (T1/2 = 2,7 СЃСѓС‚.) Рё С‚. Рґ.

Отопление радием: камин 21 века. Французская карточка 1910 года

До 70-х годов XX века радий часто использовался для изготовления светящихся красок постоянного свечения (для разметки циферблатов авиационных и морских приборов, специальных часов и других приборов), однако сейчас его обычно заменяют менее опасными изотопами: тритием (T1/2 = 12,3 года) или 147Pm (T1/2 = 2,6 года). Опасность таких приборов состоит в том что они не содержали предупреждающей маркировки, выявить их можно только дозиметрами.

Биологическая роль

Радий чрезвычайно радиотоксичен. Р’ организме РѕРЅ ведёт себя РїРѕРґРѕР±РЅРѕ кальцию вЂ” около 80 % поступившего РІ организм радия накапливается РІ костной ткани. Большие концентрации радия вызывают остеопороз, самопроизвольные переломы костей Рё злокачественные опухоли костей Рё кроветворной ткани. Опасность представляет также радон вЂ” газообразный радиоактивный РїСЂРѕРґСѓРєС‚ распада радия.

Преждевременная смерть Марии Кюри произошла вследствие хронического отравления радием, так как в то время опасность облучения ещё не была осознана.

�зотопы

�звестны 25 изотопов радия. �зотопы 223Ra, 224Ra, 226Ra, 228Ra встречаются в природе, являясь членами радиоактивных рядов. Остальные изотопы могут быть получены искусственным путём. Радиоактивные свойства некоторых изотопов радия[4]:

Массовое число Период полураспада Тип распада
213 2,74(6) РјРёРЅ. О±
219 10(3) РјСЃ О±
220 17,9(14) РјСЃ О± (99%)
221 28(2) СЃ О±
222 38,0(5) СЃ О±
223 (AcX) 11,43(5) РґРЅСЏ О±
224 (ThX) 3,6319(23) РґРЅСЏ О±
225 14,9(2) РґРЅСЏ ОІ
226 1602(7) лет α
227 42,2(5) РјРёРЅ. ОІ
228 (MsTh1) 5,75(3) РіРѕРґР° ОІ
230 93(2) РјРёРЅ. ОІ

�нтересные факты

В начале века, после своего открытия, радий считался полезным и включался в состав многих продуктов и бытовых предметов: хлеб, шоколад, питьевая вода, зубная паста, пудры и кремы для лица, краска циферблатов наручных часов, средство для повышения тонуса и потенции.[5][6]

Примечания

  1. ↑ Редкол.:Зефиров Рќ. РЎ. (РіР». ред.) Химическая энциклопедия: РІ 5 С‚. вЂ” РњРѕСЃРєРІР°: Большая Российская энциклопедия, 1995. вЂ” Рў. 4. вЂ” РЎ. 153-154. вЂ” 639 СЃ. вЂ” 20 000 СЌРєР·. вЂ” ISBN 5—85270—092—4
  2. WebElements Periodic Table of the Elements | Radium | crystal structures
  3. Памяти Льва Владимировича Мысовского (Рљ семидесятипятилетию СЃРѕ РґРЅСЏ рождения) // Выпуск УФН : РЎР±РѕСЂРЅРёРє УФН. вЂ” Рњ., 1963. вЂ” Р’. РќРѕСЏР±СЂСЊ.
  4. The Nubase2003 evaluation of nuclear and decay properties, Nuc. Phys. A 729, pp. 3-128 (2003).
  5. ANR | Radium Face Cream, 1918
  6. 10 Radioactive Products That People Actually Used

Ссылки

  • Радий РЅР° Webelements
  • Радий РІ Популярной библиотеке химических элементов
  • Свойства соединений радия

Tags: Радий сигнал-20, радий нпп оао, радий энергия сродства к электрону, радий фото, радий считыватель, радий габриелян, радий юрьев.