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約3800種類の放射性同位体があります。現在、定期的に使用される放射性同位体は最大200個あり、一部は自然界に存在しますが、大部分は病院、研究所、製造業者など特定のニーズに合わせて製造する必要があります。
どのように製造されていますか?
放射性同位体はいくつかの方法で製造することができます。原子核の中性子を活性化することで最も一般的です。過剰の中性子(中性子が豊富)。
いくつかの放射性同位体はサイクロトロンで生成され、そこではプロトンが核に導入され、中性子(プロトンが豊富)の欠乏が生じる。 (出典:http://www.eoearth.org/article/Radioisotopes_in_industry)
放射性同位体は非常に有用な特性を持っています。アルファ、ベータ及びガンマ線は、X線のような固体物体に浸透することができるが、それらは徐々に吸収される。この浸透の量は、放射線のエネルギー、粒子の質量、および固体の密度を含むいくつかの要因に依存する。
これらの特性は、科学、医療、考古学、産業分野での放射性同位体の多くの用途につながる可能性があります。これらの分野における放射性同位体の使用は、安定性に達した後どの要素になるかによって異なります。医療分野
放射性同位体崩壊時に放出されたアルファ線から形成されるクロム-51は、血液細胞の分類や人体のタンパク質損失の測定に使用されます。ベータ線とガンマ線を放射する放射性同位体から形成される別の元素であるコバルト-60は、がん治療によく使用されます。
Oxygen-18とTechnetium-99は生物学的トレーサとして使用され、医師が人体のさまざまな部分で腫瘍やその他の問題を突き止めるのを助けます。急速に分裂している細胞が放射線に特に敏感であるため、損傷を受けた細胞を殺したり異常な細胞の増殖を治療するために使用されています。
考古学と産業での使用
考古学の分野でも使用できます。炭素-14、鉛-210、カリウム-40などの放射性同位体元素は、岩石と歴史的な地球の年代測定に使用されています。塩素36とトリチウムは、地下水の年齢を何百万年まで測定するのに使われます。
産業界では、原子炉用燃料、家庭用煙感知器の製造、汚染の原因となる工場廃棄物の追跡、水中の重金属の挙動の予測などに使用されています。イリジウム192はラジオグラフィ装置のワイヤに使用されているが、例えば、ナトリウム24とマグネシウム27は水道管の漏れ箇所を特定するために使用される。
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