ゴールド-198


Gold-198

Gold-198(198 Au)は、金の放射性 同位体です。ベータ崩壊を経て、半減期2 。 697日で安定した198Hgになります。
ゴールド-198、  198Au 全般的
シンボル 198 Au 名前
ゴールド-198、Au-198
陽子 (Z) 79 中性子 (N) 119 核種データ
半減期 (t 1/2)
2.697 d
同位体質量
197.9682437 u
スピン 2- 崩壊生成物 198 Hg 崩壊モード
崩壊モード
崩壊エネルギー(MeV)
β− _ .3735 金の同位体 核種の完全な表
198 Auの崩壊特性は、癌治療のための放射線療法におけるその潜在的な使用への幅広い関心をもたらしました。この同位体は、核兵器の研究や水文学の研究における放射性トレーサーとしても使用されています。

コンテンツ
1 発見
2 アプリケーション
2.1 核医学 2.2 放射性トレーサー 2.3 核兵器
3 も参照してください
4 参考文献

発見
198 Auは、1935年にEnrico Fermi et al。によって初めて観測された可能性がありますが、当時は正しく識別されていませんでした。この同位体は、安定した197 Auの中性子照射後、1937年に決定的に同定され、半減期は約2。7日でした。
アプリケーション編集

核医学
198 Auは、一部のがん治療の放射線療法に使用されます。 半減期とベータ崩壊エネルギーは、組織への浸透範囲が4 mmであるため、近くの非癌性組織が放射線の影響を受けることなく腫瘍を破壊できるため、医療での使用に適しています 。このため、前立腺がんの注射治療として198個のAuナノ粒子が研究されています。

放射性トレーサー
堆積物と水の流れは、 198Auなどの放射性トレーサーを使用して調査できます。これは、1950年代に人工放射性同位元素が利用可能になって以来、他の追跡技術を使用した何千年にもわたる調査の補足として広く使用されてきました。
石油精製所のコーカーユニット内では、198 Auを使用して流動床内の固体の流体力学的挙動を研究し、床内部の汚れの程度を定量化することもできます。

核兵器
塩漬けの核兵器を作るための材料として金が提案されています(コバルトは別のよく知られた塩漬け材料です)。ナチュラルジャケット197爆発する熱核兵器からの強力な高エネルギー中性子フラックスによって照射されたAu(唯一の安定した金の同位体)は、2。697日の半減期で放射性同位体198 Auに変換され、約0.411MeV のガンマ線を生成します。武器のフォールアウトの放射性を数日間増加させます。そのような兵器は、これまでに製造、テスト、または使用されたことはありません。
米国の核実験で検出された198Auの最大量は、1962年7月6日にネバダ核実験場で爆発したショット「セダン」でした。

も参照してください
金の同位体

参考文献
^ Schuh、A .; Fritsch、A .; Ginepro、JQ; ハイム、M .; ショア、A .; Thoennessen、M.(2010)。「金の同位体の発見」 (PDF)。原子データと核データの表。96(3):307–314。arXiv:0903.1797。土井:10.1016/j.adt.2009.12.001。S2CID98691829 。_ ^ Wang、M .; アウディ、G .; Kondev、FG; 黄、WJ; ナイミ、S .; Xu、X.(2017)。「AME2016原子量評価(II)。表、グラフ、および参考文献」(PDF)。中国の物理学C。41(3):030003-1–030003-442。土井:10.1088 / 1674-1137/41/3/30003。
^ 「ナノ医療におけるナノサイエンスとナノテクノロジー:前立腺癌の画像化と治療におけるハイブリッドナノ粒子」。ミズーリ大学コロンビア校放射性医薬品科学研究所。2009年3月14日にオリジナルからアーカイブされました。
^ ハインフェルト、ジェームズF .; ディルマニアン、F。アヴラハム; Slatkin、Daniel N .; Smilowi​​tz、Henry M.(2008)。「金ナノ粒子による放射線治療の強化」。Journal of PharmacyandPharmacology。60(8):977–85。土井:10.1021/jpp.60.8.0005。PMID18644191。_ S2CID32861131。_    ^ Katti、KV; Khoobchandanai、M .; Al-Yasiri、A .; Katti、KK; カトラー、C .; Loyalka、SK(2017)。ナノ医療における放射性金-198ナノ粒子:腫瘍学におけるグリーンナノテクノロジーと放射化学的アプローチ。放射化学に関する第6回アジア太平洋シンポジウム。済州。
^ 「緑茶と金のナノ粒子は前立腺腫瘍を破壊します」。2012年。
^ Plata-Bedmar、A.(1988)。水文学的調査における人工放射性同位元素:特定のアプリケーションのレビュー(PDF)(レポート)。トピックレポート。IAEA速報。pp。35–38。
^ Sanchez、Francisco J .; グラノフスキー、ミハイル(2012)。「流体コーカーのストリッパーセクションのシェッドファウリングを示すための放射性粒子追跡の適用」。化学工学のカナダジャーナル。91(6):1175–1182。土井:10.1002/cjce.21740。
^ DT勝利; M.アルマスム(2003)。「大量破壊兵器」(PDF)。アサンプションユニバーシティジャーナルオブテクノロジー。6(4):199–219。
^ RL Miller(2002)。放射性降下物の米国アトラス、1951年から1970年。巻 1(要約一般読者編)。ツーシックスティプレス。p。340. ISBN
 978-1-881043-13-3。