Радон-220: различия между версиями
[непроверенная версия] | [отпатрулированная версия] |
SM358 (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
V1adis1av (обсуждение | вклад) оформление |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
| цвет_фона = #EEE |
| цвет_фона = #EEE |
||
| цвет_текста = |
| цвет_текста = |
||
| изображение = |
| изображение = |
||
| подпись_изображения = |
| подпись_изображения = |
||
| альтернативные_названия = торо́н, Tn, эманация тория, ThEm |
| альтернативные_названия = торо́н, Tn, эманация тория, ThEm |
||
Строка 10: | Строка 10: | ||
| число_протонов = 86 |
| число_протонов = 86 |
||
| атомная_масса = 220,0113940(24)<ref name="AME2003">{{Справочник:AME2003}}</ref> |
| атомная_масса = 220,0113940(24)<ref name="AME2003">{{Справочник:AME2003}}</ref> |
||
| избыток_массы = 10 |
| избыток_массы = 10 613,4(22)<ref name="AME2003"/> |
||
| уд_энергия_связи = |
| уд_энергия_связи = 7717,248(10)<ref name="AME2003"/> |
||
| изотопная_распространённость = |
| изотопная_распространённость = |
||
| период_полураспада = 55,6(1)<ref name="Nubase2003">{{Справочник:Nubase2003}}</ref> с |
| период_полураспада = 55,6(1)<ref name="Nubase2003">{{Справочник:Nubase2003}}</ref> с |
||
Строка 27: | Строка 27: | ||
}} |
}} |
||
{{другие значения термина|торон}} |
{{другие значения термина|торон}} |
||
'''Радо́н-220''', историческое название '''торо́н''' ({{lang-la|Thoron}}, обозначается символом '''Tn'''), также известный как ''эманация [[Торий|тория]]'' ({{lang-la|Thorii Emanatio}}, обозначается символом '''ThEm''') — [[Радиоактивный распад|радиоактивный]] [[нуклид]] [[Химический элемент|химического элемента]] [[радон]]а с [[Атомный номер|атомным номером]] 86 и [[Массовое число|массовым числом]] 220. Имеет период полураспада 55,6(1) с. Открыт в [[1900 год]]у [[Резерфорд, Эрнест|Э. |
'''Радо́н-220''', историческое название '''торо́н''' ({{lang-la|Thoron}}, обозначается символом '''Tn'''), также известный как ''эманация [[Торий|тория]]'' ({{lang-la|Thorii Emanatio}}, обозначается символом '''ThEm''') — [[Радиоактивный распад|радиоактивный]] [[нуклид]] [[Химический элемент|химического элемента]] [[радон]]а с [[Атомный номер|атомным номером]] 86 и [[Массовое число|массовым числом]] 220. Имеет период полураспада 55,6(1) с. Открыт в [[1900 год]]у [[Резерфорд, Эрнест|Э. Резерфордом]] и Р. Оуэнсом<ref name="ХЭ">{{ХЭ |
||
|автор = |
|автор = Соколов В. Б. |
||
| |
|статья = Радон |
||
|заглавие = Химическая энциклопедия: в 5 т |
|||
|оригинал = |
|||
|ссылка = |
|||
|ответственный = |
|||
|издание = |
|||
|место = Москва |
|||
|издательство = Советская энциклопедия |
|||
|год = 1995 |
|||
|том = 4 |
|том = 4 |
||
|страницы = 174 |
|страницы = 174 |
||
|страниц = 639 |
|||
|серия = |
|||
|isbn = 5—85270—039—8 |
|||
|тираж = 20000 |
|||
}} |
}} |
||
</ref><ref>{{книга|автор=|часть=|заглавие= Популярная библиотека химических элементов|оригинал=|ссылка= http://n-t.ru/ri/ps/pb086.htm| |
</ref><ref>{{книга|автор=|часть=|заглавие= Популярная библиотека химических элементов|оригинал=|ссылка= http://n-t.ru/ri/ps/pb086.htm| |
||
ответственный= Отв. ред. И. В. Петрянов-Соколов|издание= 3 изд|место=М. |издательство= Наука|год=1983|том= 2. Серебро — Нильсборий|страницы= |
ответственный= Отв. ред. И. В. Петрянов-Соколов|издание= 3 изд|место=М. |издательство= Наука|год=1983|том= 2. Серебро — Нильсборий|страницы=299—307 |страниц= 572|серия=|isbn=|тираж= 50000}}</ref>. Чистый торон представляет собой газ с плотностью 9,816 кг/м³ (при нормальных условиях). |
||
Радон-220 — член [[Радиоактивные ряды#Ряд тория|радиоактивного семейства]] [[Торий-232|тория-232]] (так называемый ''ряд тория''), поэтому радон-220 образуется в природе в месторождениях тория, а также в любых веществах, содержащих примеси тория. Если в природном тории-232 нет примесей [[Уран-235|урана-235]] и [[Уран-238|урана-238]], то образуется только радон-220 (без примесей других изотопов радона). В окружающей среде данный нуклид из-за малого периода полураспада не накапливается. |
Радон-220 — член [[Радиоактивные ряды#Ряд тория|радиоактивного семейства]] [[Торий-232|тория-232]] (так называемый ''ряд тория''), поэтому радон-220 образуется в природе в месторождениях тория, а также в любых веществах, содержащих примеси тория. Если в природном тории-232 нет примесей [[Уран-235|урана-235]] и [[Уран-238|урана-238]], то образуется только радон-220 (без примесей других изотопов радона). В окружающей среде данный нуклид из-за малого периода полураспада не накапливается. |
||
Строка 55: | Строка 43: | ||
: <math>\mathrm{{}^{224}_{88}Ra} \rightarrow \mathrm{{}^{220}_{86}Rn} + \mathrm{{}^{4}_{2}He}.</math> |
: <math>\mathrm{{}^{224}_{88}Ra} \rightarrow \mathrm{{}^{220}_{86}Rn} + \mathrm{{}^{4}_{2}He}.</math> |
||
Сам радон-220 также α-радиоактивен, в результате распада образуется нуклид [[Полоний-216|<sup>216</sup>Po]], выделяемая энергия составляет 6,40467(10)<ref name="AME2003"/> |
Сам радон-220 также α-радиоактивен, в результате распада образуется нуклид [[Полоний-216|<sup>216</sup>Po]], выделяемая энергия составляет 6,40467(10)<ref name="AME2003"/> [[Электронвольт|МэВ]]: |
||
: <math>\mathrm{{}^{220}_{86}Rn} \rightarrow \mathrm{{}^{216}_{84}Po} + \mathrm{{}^{4}_{2}He}.</math> |
: <math>\mathrm{{}^{220}_{86}Rn} \rightarrow \mathrm{{}^{216}_{84}Po} + \mathrm{{}^{4}_{2}He}.</math> |
Версия от 10:58, 17 июня 2022
Радон-220 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Название, символ | Радон-220, 220Rn | ||||
Альтернативные названия | торо́н, Tn, эманация тория, ThEm | ||||
Нейтронов | 134 | ||||
Свойства нуклида | |||||
Атомная масса | 220,0113940(24)[1] а. е. м. | ||||
Дефект массы | 10 613,4(22)[1] кэВ | ||||
Удельная энергия связи (на нуклон) | 7717,248(10)[1] кэВ | ||||
Период полураспада | 55,6(1)[2] с | ||||
Продукты распада | 216Po | ||||
Родительские изотопы | 224Ra (α) | ||||
Спин и чётность ядра | 0+[2] | ||||
|
|||||
Таблица нуклидов |
Радо́н-220, историческое название торо́н (лат. Thoron, обозначается символом Tn), также известный как эманация тория (лат. Thorii Emanatio, обозначается символом ThEm) — радиоактивный нуклид химического элемента радона с атомным номером 86 и массовым числом 220. Имеет период полураспада 55,6(1) с. Открыт в 1900 году Э. Резерфордом и Р. Оуэнсом[3][4]. Чистый торон представляет собой газ с плотностью 9,816 кг/м³ (при нормальных условиях).
Радон-220 — член радиоактивного семейства тория-232 (так называемый ряд тория), поэтому радон-220 образуется в природе в месторождениях тория, а также в любых веществах, содержащих примеси тория. Если в природном тории-232 нет примесей урана-235 и урана-238, то образуется только радон-220 (без примесей других изотопов радона). В окружающей среде данный нуклид из-за малого периода полураспада не накапливается.
Образование и распад
Радон-220 непосредственно образуется в результате α-распада нуклида 224Ra (период полураспада составляет 3,66 сут):
Сам радон-220 также α-радиоактивен, в результате распада образуется нуклид 216Po, выделяемая энергия составляет 6,40467(10)[1] МэВ:
Радиационное воздействие
В разделе не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). |
Химически торон является инертным газом, поэтому он, в отличие от химически активных членов ряда тория, плохо удерживается в кристаллической решётке минералов и диффундирует сквозь неё, попадая в воздух. Торон эманирует в атмосферу из любых торий-содержащих веществ, в том числе из стройматериалов (бетон и пр.) и почвы. Содержание торона в воздухе обычно меньше содержания радона-222, поскольку период полураспада последнего значительно больше, однако в некоторых случаях вклад торона в дозообразование достаточно велик. Торон и его дочерние радионуклиды (полоний-216, свинец-212, висмут-212, полоний-212, таллий-208) из воздуха осаждаются в органах дыхания, поэтому внутреннее облучение от этих изотопов в основном получают лёгкие. В дозу внешнего облучения сам торон вклада не даёт, поскольку является чистым альфа-излучателем, однако его дочерние бета-активные нуклиды 212Pb, 212Bi и 208Tl излучают бета-частицы и гамма-кванты.
См. также
Примечания
- ↑ 1 2 3 4 5 Audi G., Wapstra A. H., Thibault C. The AME2003 atomic mass evaluation (II). Tables, graphs, and references (англ.) // Nuclear Physics A. — 2003. — Vol. 729. — P. 337—676. — doi:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.003. — .
- ↑ 1 2 Audi G., Bersillon O., Blachot J., Wapstra A. H. The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties // Nuclear Physics A. — 2003. — Т. 729. — С. 3—128. — doi:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001. — .
- ↑ Соколов В. Б. Радон // Химическая энциклопедия : в 5 т. / Гл. ред. Н. С. Зефиров. — М.: Большая Российская энциклопедия, 1995. — Т. 4: Полимерные — Трипсин. — С. 174. — 639 с. — 40 000 экз. — ISBN 5-85270-039-8.
- ↑ Популярная библиотека химических элементов / Отв. ред. И. В. Петрянов-Соколов. — 3 изд. — М.: Наука, 1983. — Т. 2. Серебро — Нильсборий. — С. 299—307. — 572 с. — 50 000 экз.