Технециум: Разлика помеѓу преработките

[непроверена преработка][непроверена преработка]
Избришана содржина Додадена содржина
Создадено преведувајќи ја страницата „Technetium
Ред 5:
Многу од својствата на технициумот биле предвидени од [[Дмитриј Иванович Менделеев|Дмитриј Менделеев]] пред откривањето на елементот. Менделеев забележал јаз во својата периодичен систем и му дал на неоткриениот елемент привременото име ''екаманганец'' ( ''Ем'' ). Во 1937 година, технециумот (поточно технециум-97 изотопот) стана првиот доминантно вештачки елемент што требало да се произведе, па оттука и неговото име (од грчкиот {{Јаз|el|τεχνητός}} , што значи "синтетички или вештачки", + {{Безпрелом|''[[wikt:-ium#Suffix|-ium]]'').}}
 
Еден краткотраен [[Гама-зрачење|гама зрак]] - емитува нуклеарен изомер на технициум- технициум-99m - се користат во нуклеарна медицина во широк спектар на дијагностички тестови, како што се дијагнози на рак на коските. Основата на овој [[нуклид]] , технециум-99, се користи како извор на [[Бета-честичка|бета-честички]] без гама зраци. Долговечните технициумови изотопи комерцијално произведени се нус-производи на [[Нуклеарна фисија|фисија]] на [[ураниум-235]] во [[Нуклеарен реактор|нуклеарни реактори]] и се извлечени од стапчиња за нуклеарно гориво . Бидејќи нема изотоп на технециум има [[Период на полураспад|полу]]<nowiki/>подолг живот од 4,2 милиони години ( технециум-98 ), откривањето на технециум во [[Црвен џин|црвените гиганти]] од 1952 година помогна да се докаже дека ѕвездите можат да произведат потешки елементи.
 
== Историја ==
Ред 86:
: [ <sup>99</sup> MoO <sub>4</sub> ] <sup>2-</sup> → [ <sup>99</sup> TcO <sub>4</sub> ] <sup>-</sup> + γ
 
Пертехнетат (тетроксидоттехнат) {{Chem|TcO|4|-}} се однесува аналогно на перхлорат, и двете се [[Tetrahedral molecular geometry|тетраедрични]]. За разлика од [[перманганат]]<nowiki/>от ( {{Chem|MnO|4|-}}), тоа е само слаб оксидирачки агенс.
 
Поврзан со пертехнетатот е хептосидот. Ова бледо-жолто, испарливо цврсто соединение е произведено со оксидација на Tc метал и сродни прекурзори:
Ред 152:
Метастабилниот изотоп технициум-99m постојано се произведува како производ на фисија од фисија на ураниум или [[плутониум]] во [[Нуклеарен реактор|нуклеарни реактори]] :
 
: <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"><mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"><mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"><mmultiscripts><mtext> <chem> ^{238}_{92}U ->[\ce{sf}] ^{137}_{53}I + ^{99}_{39}Y + 2^{1}_{0}n</chem> </mtext><mn> <chem> ^{238}_{92}U ->[\ce{sf}] ^{137}_{53}I + ^{99}_{39}Y + 2^{1}_{0}n</chem> </mn><mn> <chem> ^{238}_{92}U ->[\ce{sf}] ^{137}_{53}I + ^{99}_{39}Y + 2^{1}_{0}n</chem> </mn></mmultiscripts><mrow class="MJX-TeXAtom-REL"><mover><mo> <chem> ^{238}_{92}U ->[\ce{sf}] ^{137}_{53}I + ^{99}_{39}Y + 2^{1}_{0}n</chem> </mo><mpadded lspace="0.278em" voffset=".15em" width="+0.611em"><mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"><mtext> <chem> ^{238}_{92}U ->[\ce{sf}] ^{137}_{53}I + ^{99}_{39}Y + 2^{1}_{0}n</chem> </mtext></mrow></mpadded></mover></mrow><mmultiscripts><mtext> <chem> ^{238}_{92}U ->[\ce{sf}] ^{137}_{53}I + ^{99}_{39}Y + 2^{1}_{0}n</chem> </mtext><mn> <chem> ^{238}_{92}U ->[\ce{sf}] ^{137}_{53}I + ^{99}_{39}Y + 2^{1}_{0}n</chem> </mn><mn> <chem> ^{238}_{92}U ->[\ce{sf}] ^{137}_{53}I + ^{99}_{39}Y + 2^{1}_{0}n</chem> </mn></mmultiscripts><mo> <chem> ^{238}_{92}U ->[\ce{sf}] ^{137}_{53}I + ^{99}_{39}Y + 2^{1}_{0}n</chem> </mo><mmultiscripts><mtext> <chem> ^{238}_{92}U ->[\ce{sf}] ^{137}_{53}I + ^{99}_{39}Y + 2^{1}_{0}n</chem> </mtext><mn> <chem> ^{238}_{92}U ->[\ce{sf}] ^{137}_{53}I + ^{99}_{39}Y + 2^{1}_{0}n</chem> </mn><mn> <chem> ^{238}_{92}U ->[\ce{sf}] ^{137}_{53}I + ^{99}_{39}Y + 2^{1}_{0}n</chem> </mn></mmultiscripts><mo> <chem> ^{238}_{92}U ->[\ce{sf}] ^{137}_{53}I + ^{99}_{39}Y + 2^{1}_{0}n</chem> </mo><mn> <chem> ^{238}_{92}U ->[\ce{sf}] ^{137}_{53}I + ^{99}_{39}Y + 2^{1}_{0}n</chem> </mn><msubsup><mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"><mn> <chem> ^{238}_{92}U ->[\ce{sf}] ^{137}_{53}I + ^{99}_{39}Y + 2^{1}_{0}n</chem> </mn></mrow><mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"><mn> <chem> ^{238}_{92}U ->[\ce{sf}] ^{137}_{53}I + ^{99}_{39}Y + 2^{1}_{0}n</chem> </mn></mrow></msubsup><mtext> <chem> ^{238}_{92}U ->[\ce{sf}] ^{137}_{53}I + ^{99}_{39}Y + 2^{1}_{0}n</chem> </mtext></mrow></mstyle></mrow> </math><chem> ^{238}_{92}U ->[\ce{sf}] ^{137}_{53}I + ^{99}_{39}Y + 2^{1}_{0}n</chem>
:<chem> ^{238}_{92}U ->[\ce{sf}] ^{137}_{53}I + ^{99}_{39}Y + 2^{1}_{0}n</chem>
 
: <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"><mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"><mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"><mmultiscripts><mtext> <chem> ^{99}_{39}Y ->[\beta^-][1.47\,\ce{s}] ^{99}_{40}Zr ->[\beta^-][2.1\,\ce{s}] ^{99}_{41}Nb ->[\beta^-][15.0\,\ce{s}] ^{99}_{42}Mo ->[\beta^-][65.94\,\ce{h}] ^{99}_{43}Tc ->[\beta^-][211,100\,\ce{y}] ^{99}_{44}Ru</chem> </mtext><mn> <chem> ^{99}_{39}Y ->[\beta^-][1.47\,\ce{s}] ^{99}_{40}Zr ->[\beta^-][2.1\,\ce{s}] ^{99}_{41}Nb ->[\beta^-][15.0\,\ce{s}] ^{99}_{42}Mo ->[\beta^-][65.94\,\ce{h}] ^{99}_{43}Tc ->[\beta^-][211,100\,\ce{y}] ^{99}_{44}Ru</chem> </mn><mn> <chem> ^{99}_{39}Y ->[\beta^-][1.47\,\ce{s}] ^{99}_{40}Zr ->[\beta^-][2.1\,\ce{s}] ^{99}_{41}Nb ->[\beta^-][15.0\,\ce{s}] ^{99}_{42}Mo ->[\beta^-][65.94\,\ce{h}] ^{99}_{43}Tc ->[\beta^-][211,100\,\ce{y}] ^{99}_{44}Ru</chem> </mn></mmultiscripts><mrow class="MJX-TeXAtom-REL"><munderover><mo> <chem> ^{99}_{39}Y ->[\beta^-][1.47\,\ce{s}] ^{99}_{40}Zr ->[\beta^-][2.1\,\ce{s}] ^{99}_{41}Nb ->[\beta^-][15.0\,\ce{s}] ^{99}_{42}Mo ->[\beta^-][65.94\,\ce{h}] ^{99}_{43}Tc ->[\beta^-][211,100\,\ce{y}] ^{99}_{44}Ru</chem> </mo><mpadded lspace="0.278em" voffset="-.24em" width="+0.611em"><mn> <chem> ^{99}_{39}Y ->[\beta^-][1.47\,\ce{s}] ^{99}_{40}Zr ->[\beta^-][2.1\,\ce{s}] ^{99}_{41}Nb ->[\beta^-][15.0\,\ce{s}] ^{99}_{42}Mo ->[\beta^-][65.94\,\ce{h}] ^{99}_{43}Tc ->[\beta^-][211,100\,\ce{y}] ^{99}_{44}Ru</chem> </mn><mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"><mtext> <chem> ^{99}_{39}Y ->[\beta^-][1.47\,\ce{s}] ^{99}_{40}Zr ->[\beta^-][2.1\,\ce{s}] ^{99}_{41}Nb ->[\beta^-][15.0\,\ce{s}] ^{99}_{42}Mo ->[\beta^-][65.94\,\ce{h}] ^{99}_{43}Tc ->[\beta^-][211,100\,\ce{y}] ^{99}_{44}Ru</chem> </mtext></mrow></mpadded><mpadded lspace="0.278em" voffset=".15em" width="+0.611em"><msup><mi> <chem> ^{99}_{39}Y ->[\beta^-][1.47\,\ce{s}] ^{99}_{40}Zr ->[\beta^-][2.1\,\ce{s}] ^{99}_{41}Nb ->[\beta^-][15.0\,\ce{s}] ^{99}_{42}Mo ->[\beta^-][65.94\,\ce{h}] ^{99}_{43}Tc ->[\beta^-][211,100\,\ce{y}] ^{99}_{44}Ru</chem> </mi><mo> <chem> ^{99}_{39}Y ->[\beta^-][1.47\,\ce{s}] ^{99}_{40}Zr ->[\beta^-][2.1\,\ce{s}] ^{99}_{41}Nb ->[\beta^-][15.0\,\ce{s}] ^{99}_{42}Mo ->[\beta^-][65.94\,\ce{h}] ^{99}_{43}Tc ->[\beta^-][211,100\,\ce{y}] ^{99}_{44}Ru</chem> </mo></msup></mpadded></munderover></mrow><mmultiscripts><mtext> <chem> ^{99}_{39}Y ->[\beta^-][1.47\,\ce{s}] ^{99}_{40}Zr ->[\beta^-][2.1\,\ce{s}] ^{99}_{41}Nb ->[\beta^-][15.0\,\ce{s}] ^{99}_{42}Mo ->[\beta^-][65.94\,\ce{h}] ^{99}_{43}Tc ->[\beta^-][211,100\,\ce{y}] ^{99}_{44}Ru</chem> </mtext><mn> <chem> ^{99}_{39}Y ->[\beta^-][1.47\,\ce{s}] ^{99}_{40}Zr ->[\beta^-][2.1\,\ce{s}] ^{99}_{41}Nb ->[\beta^-][15.0\,\ce{s}] ^{99}_{42}Mo ->[\beta^-][65.94\,\ce{h}] ^{99}_{43}Tc ->[\beta^-][211,100\,\ce{y}] ^{99}_{44}Ru</chem> </mn><mn> <chem> ^{99}_{39}Y ->[\beta^-][1.47\,\ce{s}] ^{99}_{40}Zr ->[\beta^-][2.1\,\ce{s}] ^{99}_{41}Nb ->[\beta^-][15.0\,\ce{s}] ^{99}_{42}Mo ->[\beta^-][65.94\,\ce{h}] ^{99}_{43}Tc ->[\beta^-][211,100\,\ce{y}] ^{99}_{44}Ru</chem> </mn></mmultiscripts><mrow class="MJX-TeXAtom-REL"><munderover><mo> <chem> ^{99}_{39}Y ->[\beta^-][1.47\,\ce{s}] ^{99}_{40}Zr ->[\beta^-][2.1\,\ce{s}] ^{99}_{41}Nb ->[\beta^-][15.0\,\ce{s}] ^{99}_{42}Mo ->[\beta^-][65.94\,\ce{h}] ^{99}_{43}Tc ->[\beta^-][211,100\,\ce{y}] ^{99}_{44}Ru</chem> </mo><mpadded lspace="0.278em" voffset="-.24em" width="+0.611em"><mn> <chem> ^{99}_{39}Y ->[\beta^-][1.47\,\ce{s}] ^{99}_{40}Zr ->[\beta^-][2.1\,\ce{s}] ^{99}_{41}Nb ->[\beta^-][15.0\,\ce{s}] ^{99}_{42}Mo ->[\beta^-][65.94\,\ce{h}] ^{99}_{43}Tc ->[\beta^-][211,100\,\ce{y}] ^{99}_{44}Ru</chem> </mn><mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"><mtext> <chem> ^{99}_{39}Y ->[\beta^-][1.47\,\ce{s}] ^{99}_{40}Zr ->[\beta^-][2.1\,\ce{s}] ^{99}_{41}Nb ->[\beta^-][15.0\,\ce{s}] ^{99}_{42}Mo ->[\beta^-][65.94\,\ce{h}] ^{99}_{43}Tc ->[\beta^-][211,100\,\ce{y}] ^{99}_{44}Ru</chem> </mtext></mrow></mpadded><mpadded lspace="0.278em" voffset=".15em" width="+0.611em"><msup><mi> <chem> ^{99}_{39}Y ->[\beta^-][1.47\,\ce{s}] ^{99}_{40}Zr ->[\beta^-][2.1\,\ce{s}] ^{99}_{41}Nb ->[\beta^-][15.0\,\ce{s}] ^{99}_{42}Mo ->[\beta^-][65.94\,\ce{h}] ^{99}_{43}Tc ->[\beta^-][211,100\,\ce{y}] ^{99}_{44}Ru</chem> </mi><mo> <chem> ^{99}_{39}Y ->[\beta^-][1.47\,\ce{s}] ^{99}_{40}Zr ->[\beta^-][2.1\,\ce{s}] ^{99}_{41}Nb ->[\beta^-][15.0\,\ce{s}] ^{99}_{42}Mo ->[\beta^-][65.94\,\ce{h}] ^{99}_{43}Tc ->[\beta^-][211,100\,\ce{y}] ^{99}_{44}Ru</chem> </mo></msup></mpadded></munderover></mrow><mmultiscripts><mtext> <chem> ^{99}_{39}Y ->[\beta^-][1.47\,\ce{s}] ^{99}_{40}Zr ->[\beta^-][2.1\,\ce{s}] ^{99}_{41}Nb ->[\beta^-][15.0\,\ce{s}] ^{99}_{42}Mo ->[\beta^-][65.94\,\ce{h}] ^{99}_{43}Tc ->[\beta^-][211,100\,\ce{y}] ^{99}_{44}Ru</chem> </mtext><mn> <chem> ^{99}_{39}Y ->[\beta^-][1.47\,\ce{s}] ^{99}_{40}Zr ->[\beta^-][2.1\,\ce{s}] ^{99}_{41}Nb ->[\beta^-][15.0\,\ce{s}] ^{99}_{42}Mo ->[\beta^-][65.94\,\ce{h}] ^{99}_{43}Tc ->[\beta^-][211,100\,\ce{y}] ^{99}_{44}Ru</chem> </mn><mn> <chem> ^{99}_{39}Y ->[\beta^-][1.47\,\ce{s}] ^{99}_{40}Zr ->[\beta^-][2.1\,\ce{s}] ^{99}_{41}Nb ->[\beta^-][15.0\,\ce{s}] ^{99}_{42}Mo ->[\beta^-][65.94\,\ce{h}] ^{99}_{43}Tc ->[\beta^-][211,100\,\ce{y}] ^{99}_{44}Ru</chem> </mn></mmultiscripts><mrow class="MJX-TeXAtom-REL"><munderover><mo> <chem> ^{99}_{39}Y ->[\beta^-][1.47\,\ce{s}] ^{99}_{40}Zr ->[\beta^-][2.1\,\ce{s}] ^{99}_{41}Nb ->[\beta^-][15.0\,\ce{s}] ^{99}_{42}Mo ->[\beta^-][65.94\,\ce{h}] ^{99}_{43}Tc ->[\beta^-][211,100\,\ce{y}] ^{99}_{44}Ru</chem> </mo><mpadded lspace="0.278em" voffset="-.24em" width="+0.611em"><mn> <chem> ^{99}_{39}Y ->[\beta^-][1.47\,\ce{s}] ^{99}_{40}Zr ->[\beta^-][2.1\,\ce{s}] ^{99}_{41}Nb ->[\beta^-][15.0\,\ce{s}] ^{99}_{42}Mo ->[\beta^-][65.94\,\ce{h}] ^{99}_{43}Tc ->[\beta^-][211,100\,\ce{y}] ^{99}_{44}Ru</chem> </mn><mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"><mtext> <chem> ^{99}_{39}Y ->[\beta^-][1.47\,\ce{s}] ^{99}_{40}Zr ->[\beta^-][2.1\,\ce{s}] ^{99}_{41}Nb ->[\beta^-][15.0\,\ce{s}] ^{99}_{42}Mo ->[\beta^-][65.94\,\ce{h}] ^{99}_{43}Tc ->[\beta^-][211,100\,\ce{y}] ^{99}_{44}Ru</chem> </mtext></mrow></mpadded><mpadded lspace="0.278em" voffset=".15em" width="+0.611em"><msup><mi> <chem> ^{99}_{39}Y ->[\beta^-][1.47\,\ce{s}] ^{99}_{40}Zr ->[\beta^-][2.1\,\ce{s}] ^{99}_{41}Nb ->[\beta^-][15.0\,\ce{s}] ^{99}_{42}Mo ->[\beta^-][65.94\,\ce{h}] ^{99}_{43}Tc ->[\beta^-][211,100\,\ce{y}] ^{99}_{44}Ru</chem> </mi><mo> <chem> ^{99}_{39}Y ->[\beta^-][1.47\,\ce{s}] ^{99}_{40}Zr ->[\beta^-][2.1\,\ce{s}] ^{99}_{41}Nb ->[\beta^-][15.0\,\ce{s}] ^{99}_{42}Mo ->[\beta^-][65.94\,\ce{h}] ^{99}_{43}Tc ->[\beta^-][211,100\,\ce{y}] ^{99}_{44}Ru</chem> </mo></msup></mpadded></munderover></mrow><mmultiscripts><mtext> <chem> ^{99}_{39}Y ->[\beta^-][1.47\,\ce{s}] ^{99}_{40}Zr ->[\beta^-][2.1\,\ce{s}] ^{99}_{41}Nb ->[\beta^-][15.0\,\ce{s}] ^{99}_{42}Mo ->[\beta^-][65.94\,\ce{h}] ^{99}_{43}Tc ->[\beta^-][211,100\,\ce{y}] ^{99}_{44}Ru</chem> </mtext><mn> <chem> ^{99}_{39}Y ->[\beta^-][1.47\,\ce{s}] ^{99}_{40}Zr ->[\beta^-][2.1\,\ce{s}] ^{99}_{41}Nb ->[\beta^-][15.0\,\ce{s}] ^{99}_{42}Mo ->[\beta^-][65.94\,\ce{h}] ^{99}_{43}Tc ->[\beta^-][211,100\,\ce{y}] ^{99}_{44}Ru</chem> </mn><mn> <chem> ^{99}_{39}Y ->[\beta^-][1.47\,\ce{s}] ^{99}_{40}Zr ->[\beta^-][2.1\,\ce{s}] ^{99}_{41}Nb ->[\beta^-][15.0\,\ce{s}] ^{99}_{42}Mo ->[\beta^-][65.94\,\ce{h}] ^{99}_{43}Tc ->[\beta^-][211,100\,\ce{y}] ^{99}_{44}Ru</chem> </mn></mmultiscripts><mrow class="MJX-TeXAtom-REL"><munderover><mo> <chem> ^{99}_{39}Y ->[\beta^-][1.47\,\ce{s}] ^{99}_{40}Zr ->[\beta^-][2.1\,\ce{s}] ^{99}_{41}Nb ->[\beta^-][15.0\,\ce{s}] ^{99}_{42}Mo ->[\beta^-][65.94\,\ce{h}] ^{99}_{43}Tc ->[\beta^-][211,100\,\ce{y}] ^{99}_{44}Ru</chem> </mo><mpadded lspace="0.278em" voffset="-.24em" width="+0.611em"><mn> <chem> ^{99}_{39}Y ->[\beta^-][1.47\,\ce{s}] ^{99}_{40}Zr ->[\beta^-][2.1\,\ce{s}] ^{99}_{41}Nb ->[\beta^-][15.0\,\ce{s}] ^{99}_{42}Mo ->[\beta^-][65.94\,\ce{h}] ^{99}_{43}Tc ->[\beta^-][211,100\,\ce{y}] ^{99}_{44}Ru</chem> </mn><mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"><mtext> <chem> ^{99}_{39}Y ->[\beta^-][1.47\,\ce{s}] ^{99}_{40}Zr ->[\beta^-][2.1\,\ce{s}] ^{99}_{41}Nb ->[\beta^-][15.0\,\ce{s}] ^{99}_{42}Mo ->[\beta^-][65.94\,\ce{h}] ^{99}_{43}Tc ->[\beta^-][211,100\,\ce{y}] ^{99}_{44}Ru</chem> </mtext></mrow></mpadded><mpadded lspace="0.278em" voffset=".15em" width="+0.611em"><msup><mi> <chem> ^{99}_{39}Y ->[\beta^-][1.47\,\ce{s}] ^{99}_{40}Zr ->[\beta^-][2.1\,\ce{s}] ^{99}_{41}Nb ->[\beta^-][15.0\,\ce{s}] ^{99}_{42}Mo ->[\beta^-][65.94\,\ce{h}] ^{99}_{43}Tc ->[\beta^-][211,100\,\ce{y}] ^{99}_{44}Ru</chem> </mi><mo> <chem> ^{99}_{39}Y ->[\beta^-][1.47\,\ce{s}] ^{99}_{40}Zr ->[\beta^-][2.1\,\ce{s}] ^{99}_{41}Nb ->[\beta^-][15.0\,\ce{s}] ^{99}_{42}Mo ->[\beta^-][65.94\,\ce{h}] ^{99}_{43}Tc ->[\beta^-][211,100\,\ce{y}] ^{99}_{44}Ru</chem> </mo></msup></mpadded></munderover></mrow><mmultiscripts><mtext> <chem> ^{99}_{39}Y ->[\beta^-][1.47\,\ce{s}] ^{99}_{40}Zr ->[\beta^-][2.1\,\ce{s}] ^{99}_{41}Nb ->[\beta^-][15.0\,\ce{s}] ^{99}_{42}Mo ->[\beta^-][65.94\,\ce{h}] ^{99}_{43}Tc ->[\beta^-][211,100\,\ce{y}] ^{99}_{44}Ru</chem> </mtext><mn> <chem> ^{99}_{39}Y ->[\beta^-][1.47\,\ce{s}] ^{99}_{40}Zr ->[\beta^-][2.1\,\ce{s}] ^{99}_{41}Nb ->[\beta^-][15.0\,\ce{s}] ^{99}_{42}Mo ->[\beta^-][65.94\,\ce{h}] ^{99}_{43}Tc ->[\beta^-][211,100\,\ce{y}] ^{99}_{44}Ru</chem> </mn><mn> <chem> ^{99}_{39}Y ->[\beta^-][1.47\,\ce{s}] ^{99}_{40}Zr ->[\beta^-][2.1\,\ce{s}] ^{99}_{41}Nb ->[\beta^-][15.0\,\ce{s}] ^{99}_{42}Mo ->[\beta^-][65.94\,\ce{h}] ^{99}_{43}Tc ->[\beta^-][211,100\,\ce{y}] ^{99}_{44}Ru</chem> </mn></mmultiscripts><mrow class="MJX-TeXAtom-REL"><munderover><mo> <chem> ^{99}_{39}Y ->[\beta^-][1.47\,\ce{s}] ^{99}_{40}Zr ->[\beta^-][2.1\,\ce{s}] ^{99}_{41}Nb ->[\beta^-][15.0\,\ce{s}] ^{99}_{42}Mo ->[\beta^-][65.94\,\ce{h}] ^{99}_{43}Tc ->[\beta^-][211,100\,\ce{y}] ^{99}_{44}Ru</chem> </mo><mpadded lspace="0.278em" voffset="-.24em" width="+0.611em"><mn> <chem> ^{99}_{39}Y ->[\beta^-][1.47\,\ce{s}] ^{99}_{40}Zr ->[\beta^-][2.1\,\ce{s}] ^{99}_{41}Nb ->[\beta^-][15.0\,\ce{s}] ^{99}_{42}Mo ->[\beta^-][65.94\,\ce{h}] ^{99}_{43}Tc ->[\beta^-][211,100\,\ce{y}] ^{99}_{44}Ru</chem> </mn><mo> <chem> ^{99}_{39}Y ->[\beta^-][1.47\,\ce{s}] ^{99}_{40}Zr ->[\beta^-][2.1\,\ce{s}] ^{99}_{41}Nb ->[\beta^-][15.0\,\ce{s}] ^{99}_{42}Mo ->[\beta^-][65.94\,\ce{h}] ^{99}_{43}Tc ->[\beta^-][211,100\,\ce{y}] ^{99}_{44}Ru</chem> </mo><mn> <chem> ^{99}_{39}Y ->[\beta^-][1.47\,\ce{s}] ^{99}_{40}Zr ->[\beta^-][2.1\,\ce{s}] ^{99}_{41}Nb ->[\beta^-][15.0\,\ce{s}] ^{99}_{42}Mo ->[\beta^-][65.94\,\ce{h}] ^{99}_{43}Tc ->[\beta^-][211,100\,\ce{y}] ^{99}_{44}Ru</chem> </mn><mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"><mtext> <chem> ^{99}_{39}Y ->[\beta^-][1.47\,\ce{s}] ^{99}_{40}Zr ->[\beta^-][2.1\,\ce{s}] ^{99}_{41}Nb ->[\beta^-][15.0\,\ce{s}] ^{99}_{42}Mo ->[\beta^-][65.94\,\ce{h}] ^{99}_{43}Tc ->[\beta^-][211,100\,\ce{y}] ^{99}_{44}Ru</chem> </mtext></mrow></mpadded><mpadded lspace="0.278em" voffset=".15em" width="+0.611em"><msup><mi> <chem> ^{99}_{39}Y ->[\beta^-][1.47\,\ce{s}] ^{99}_{40}Zr ->[\beta^-][2.1\,\ce{s}] ^{99}_{41}Nb ->[\beta^-][15.0\,\ce{s}] ^{99}_{42}Mo ->[\beta^-][65.94\,\ce{h}] ^{99}_{43}Tc ->[\beta^-][211,100\,\ce{y}] ^{99}_{44}Ru</chem> </mi><mo> <chem> ^{99}_{39}Y ->[\beta^-][1.47\,\ce{s}] ^{99}_{40}Zr ->[\beta^-][2.1\,\ce{s}] ^{99}_{41}Nb ->[\beta^-][15.0\,\ce{s}] ^{99}_{42}Mo ->[\beta^-][65.94\,\ce{h}] ^{99}_{43}Tc ->[\beta^-][211,100\,\ce{y}] ^{99}_{44}Ru</chem> </mo></msup></mpadded></munderover></mrow><mmultiscripts><mtext> <chem> ^{99}_{39}Y ->[\beta^-][1.47\,\ce{s}] ^{99}_{40}Zr ->[\beta^-][2.1\,\ce{s}] ^{99}_{41}Nb ->[\beta^-][15.0\,\ce{s}] ^{99}_{42}Mo ->[\beta^-][65.94\,\ce{h}] ^{99}_{43}Tc ->[\beta^-][211,100\,\ce{y}] ^{99}_{44}Ru</chem> </mtext><mn> <chem> ^{99}_{39}Y ->[\beta^-][1.47\,\ce{s}] ^{99}_{40}Zr ->[\beta^-][2.1\,\ce{s}] ^{99}_{41}Nb ->[\beta^-][15.0\,\ce{s}] ^{99}_{42}Mo ->[\beta^-][65.94\,\ce{h}] ^{99}_{43}Tc ->[\beta^-][211,100\,\ce{y}] ^{99}_{44}Ru</chem> </mn><mn> <chem> ^{99}_{39}Y ->[\beta^-][1.47\,\ce{s}] ^{99}_{40}Zr ->[\beta^-][2.1\,\ce{s}] ^{99}_{41}Nb ->[\beta^-][15.0\,\ce{s}] ^{99}_{42}Mo ->[\beta^-][65.94\,\ce{h}] ^{99}_{43}Tc ->[\beta^-][211,100\,\ce{y}] ^{99}_{44}Ru</chem> </mn></mmultiscripts></mrow></mstyle></mrow> </math><chem> ^{99}_{39}Y ->[\beta^-][1.47\,\ce{s}] ^{99}_{40}Zr ->[\beta^-][2.1\,\ce{s}] ^{99}_{41}Nb ->[\beta^-][15.0\,\ce{s}] ^{99}_{42}Mo ->[\beta^-][65.94\,\ce{h}] ^{99}_{43}Tc ->[\beta^-][211,100\,\ce{y}] ^{99}_{44}Ru</chem> <chem> ^{99}_{39}Y ->[\beta^-][1.47\,\ce{s}] ^{99}_{40}Zr ->[\beta^-][2.1\,\ce{s}] ^{99}_{41}Nb ->[\beta^-][15.0\,\ce{s}] ^{99}_{42}Mo ->[\beta^-][65.94\,\ce{h}] ^{99}_{43}Tc ->[\beta^-][211,100\,\ce{y}] ^{99}_{44}Ru</chem>
:<chem> ^{99}_{39}Y ->[\beta^-][1.47\,\ce{s}] ^{99}_{40}Zr ->[\beta^-][2.1\,\ce{s}] ^{99}_{41}Nb ->[\beta^-][15.0\,\ce{s}] ^{99}_{42}Mo ->[\beta^-][65.94\,\ce{h}] ^{99}_{43}Tc ->[\beta^-][211,100\,\ce{y}] ^{99}_{44}Ru</chem> <chem> ^{99}_{39}Y ->[\beta^-][1.47\,\ce{s}] ^{99}_{40}Zr ->[\beta^-][2.1\,\ce{s}] ^{99}_{41}Nb ->[\beta^-][15.0\,\ce{s}] ^{99}_{42}Mo ->[\beta^-][65.94\,\ce{h}] ^{99}_{43}Tc ->[\beta^-][211,100\,\ce{y}] ^{99}_{44}Ru</chem>
 
Бидејќи искористеното гориво е дозволено да стои неколку години пред повторното процесирање, сите молибден-99 и технециум-99м се распаѓаат од времето кога фитилните производи се одвоени од главните [[Актиноиди|актиниди]] во конвенционалното нуклеарно преработување . По течната лева екстракција на плутониум-ураниум (PUREX ) содржи висока концентрација на технициум како {{Chem|TcO|4|-}} но скоро сето тоа е технециум-99, а не технициум-99м. <ref>{{harvnb|Schwochau|2000|p=39}}</ref>
Ред 165:
 
=== Отстранување на отпадот ===
Долгиот полуживот на технециум-99 и неговиот потенцијал за формирање [[Јон|анјонски]] видови создава голема загриженост за долготрајното отстранување на радиоактивниот отпад . Многу од процесите дизајнирани да ги отстранат фитилните производи во фабриките за преработка, имаат за цел [[Јон|катјонски]] видови како што се [[цезиум]] (на пример, цезиум-137 ) и [[стронциум]] (на пример, стронциум-90 ). Оттука, пертехнецот побегнува низ тие процеси. Тековните опции за отстранување на користа се однесуваат на погребување во континентална, геолошки стабилна карпа. Примарната опасност со таквата практика е веројатноста дека отпадот ќе контактирадојде до контакт со водаводата, што би можело да ја исцеди радиоактивната контаминација во животната средина. Анјонскиот пертехнетат и јодид немаат тенденција да се адсорбираат на површините на минералите и најверојатно ќе бидат измиени. За споредба, [[Плутониум|плутониумот]] , [[Ураниум|ураниумот]] и [[Цезиум|цезиумот]] имаат тенденција да се врзат за почвените честички. ТехециумотТехнециумот може да биде имобилизиран од некои средини, како што е микробиолошката активност во седиментите на дното на езерото <ref>{{Наведено списание|last=German|first=Konstantin E.|last2=Firsova|first2=E. V.|last3=Peretrukhin|first3=V. F.|last4=Khizhnyak|first4=T. V.|last5=Simonoff|first5=M.|date=2003|title=Bioaccumulation of Tc, Pu, and Np on Bottom Sediments in Two Types of Freshwater Lakes of the Moscow Oblast|journal=Radiochemistry|volume=45|issue=6|pages=250–6|doi=10.1023/A:1026008108860}}</ref> а '''хемијата''' на '''животната средина''' на технециумот е област на активно истражување. <ref>{{Наведена книга|url=https://books.google.com/?id=eEeJbur_je0C&pg=PA147|title=Radioactivity in the terrestrial environment|last=Shaw|first=G.|date=2007|publisher=Elsevier|isbn=978-0-08-043872-6|page=147}}</ref>
 
Алтернативен метод на депонирање, трансмутација , е демонстриран во [[ЦЕРН]] за технециум-99. Во овој процес, технециумот (технециум-99 како метална мета) е бомбардиран со [[Неутрон|неутрони за]] да се формира краткотрајниот технециум-100 (полуживот = 16 &nbsp; секунди), што се распаѓа со бета распаѓање на [[рутениум]] -100. Ако закрепнувањеобновувањето на употреблив рутенийрутениум е цел, потребна е екстремно чиста технециуматехнециумова цел; ако во целта се присутни мали траги од мали актиниди како што се [[америциум]] и [[Кириум|куриум]] , тие веројатно ќе се подложат на фисија и ќе формираат повеќе фисијафисиони производи кои ја зголемуваат радиоактивноста на озрачени цели. Формирањето на рутениум-106 (полуживот 374 &nbsp; дена) од "свежата фисија" веројатно ќе ја зголеми активноста на конечниот метален рутенийрутениум, кој потоа ќе бара подолго време наза ладење по зрачењето пред да може да се користи рутениумот. <ref>{{Наведена книга|url=http://nepis.epa.gov/Exe/ZyPURL.cgi?Dockey=2000XT88.txt|title=Alternative disposal concepts for high-level and transuranic radioactive waste disposal|last=Altomare, P|last2=Bernardi|date=1979|publisher=US Environmental Protection Agency}}</ref>
 
Вистинската поделба на технециум-99 од потрошено нуклеарно гориво е долг процес. За време на преработка на гориво , излегува како компонента на високорадиоактивенвисокорадиоактивна отпадна течност. По седење од неколку години, радиоактивноста се намалува до ниво каде изводливоста на долготрајните изотопи, вклучувајќи го и технициум-99, станува изводлива. Серија на хемиски процеси дава метал од технециум-99 со висока чистота. <ref>{{harvnb|Schwochau|2000|pp=87–96}}</ref>
 
=== Неутронска активација ===
Ред 175:
 
=== Акцелератори на честички ===
Извршувањето на производство на технециум-99м со бомбардирање на 22-MeV-протон на цел на молибден-100 во медицински циклотрони по реакцијата <sup>100</sup> Mo (p, 2n) <sup>99m</sup> Tc беше демонстриранодемонстриран во 1971 година. <ref>{{Наведено списание|last=Beaver|first=J. E.|last2=Hupf, H.B.|date=November 1971|title=Production of <sup>99m</sup>Tc on a Medical Cyclotron: a Feasibility Study|url=http://jnm.snmjournals.org/content/12/11/739.full.pdf|journal=Journal of Nuclear Medicine|volume=12|issue=11|pages=739–41|pmid=5113635}}</ref> Неодамнешните недостатоци на медицински технециум-99м го зголемија интересот за производство со протон-бомбардирање на изотопски збогатени (> 99,5%) молибден-100 цели. <ref name="bbc-20150530">{{Наведени вести|url=https://www.bbc.co.uk/news/magazine-32833599|title=The element that can make bones glow|last=Laurence Knight|date=30 May 2015|access-date=30 May 2015|publisher=BBC}}</ref> <ref>{{Наведено списание|last=Guérin B|last2=Tremblay S|last3=Rodrigue S|last4=Rousseau JA|last5=Dumulon-Perreault V|last6=Lecomte R|last7=van Lier JE|last8=Zyuzin A|last9=van Lier EJ|displayauthors=7|date=2010|title=Cyclotron production of <sup>99m</sup>Tc: an approach to the medical isotope crisis|url=http://jnm.snmjournals.org/content/51/4/13N.full.pdf|journal=Journal of Nuclear Medicine|volume=51|issue=4|pages=13N–6N|pmid=20351346}}</ref> Други техники се испитуваат за добивање на молибден-99 од молибден-100 преку (n, 2n) или (γ, n) реакции во акцелераторите на честички. <ref>{{Наведено списание|last=Scholten|first=Bernhard|last2=Lambrecht|first2=Richard M.|last3=Cogneau|first3=Michel|last4=Vera Ruiz|first4=Hernan|last5=Qaim|first5=Syed M.|date=25 May 1999|title=Excitation functions for the cyclotron production of <sup>99m</sup>Tc and <sup>99</sup>Mo|journal=Applied Radiation and Isotopes|volume=51|issue=1|pages=69–80|doi=10.1016/S0969-8043(98)00153-5}}</ref> <ref>{{Наведено списание|last=Takács|first=S.|last2=Szűcs|first2=Z.|last3=Tárkányi|first3=F.|last4=Hermanne|first4=A.|last5=Sonck|first5=M.|date=1 January 2003|title=Evaluation of proton induced reactions on <sup>100</sup>Mo: New cross sections for production of <sup>99m</sup>Tc and <sup>99</sup>Mo|journal=Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry|volume=257|issue=1|pages=195–201|doi=10.1023/A:1024790520036}}</ref> <ref>{{Наведено списание|last=Celler|first=A.|last2=Hou|first2=X.|last3=Bénard|first3=F.|last4=Ruth|first4=T.|date=2011|title=Theoretical modeling of yields for proton-induced reactions on natural and enriched molybdenum targets|journal=Physics in Medicine and Biology|volume=56|issue=17|pages=5469–5484|bibcode=2011PMB....56.5469C|doi=10.1088/0031-9155/56/17/002|pmid=21813960}}</ref>
 
== Апликации ==
Ред 188:
Технециум-99 се распаѓа речиси целосно од бета распаѓање, емитирајќи бета честички со конзистентни ниски енергии и без придружни гама зраци. Покрај тоа, нејзиниот долг полу-живот значи дека оваа емисија се намалува многу бавно со текот на времето. Исто така, може да се извади со висока хемиска и изотопска чистота од радиоактивниот отпад. Поради овие причини, тоа е стандарден бета емитер на Националниот институт за стандарди и технологија (NIST) и се користи за калибрација на опрема. <ref>{{harvnb|Schwochau|2000|p=87}}</ref> Технициум-99, исто така, е предложен за оптоелектронски уреди и [[Нанотехнологија|нано]] нуклеарни батерии . <ref>{{Наведена мрежна страница|url=http://www.osti.gov/bridge/servlets/purl/895620-n4Nt3U/895620.PDF|title=University Research Program in Robotics REPORT|date=2006-11-30|publisher=University of Florida|accessdate=2007-10-12}}</ref>
 
Како [[рениум]] и [[паладиум]] , техницијтоттехнециумот може да служи како [[Катализа|катализатор]] . Во процесите како што е дехидрогенацијата на изопропил алкохол , тоа е многу поефикасен катализатор од било кој рениум или паладиум. Сепак, неговата радиоактивност е главен проблем во безбедните каталитички апликации. <ref>{{harvnb|Schwochau|2000|pp=87–90}}</ref>
 
Кога челик се потопува во вода, додавајќи мала концентрација (55 &nbsp;делови ppmпо нотација ) на калиум пертехнетат (VII) во водата го заштитува [[Челик|челикот]] од корозија, дури и ако температурата се зголеми на {{Convert|250|C|K}} . <ref name="corr">{{harvnb|Emsley|2001|p=425}}</ref> Поради оваа причина, пертехнетат се користи како анодна корозија инхибитор за челик, иако радиоактивноста на технециумот претставува проблем што ја ограничува оваа апликација на автономни системи. <ref>{{Наведена книга|title=EPA: 402-b-04-001b-14-final|date=July 2004|publisher=US Environmental Protection Agency|chapter=Ch. 14 Separation Techniques|access-date=2008-08-04|chapter-url=http://www.epa.gov/radiation/docs/marlap/402-b-04-001b-14-final.pdf|archive-url=https://web.archive.org/web/20140308042639/http://www.epa.gov/radiation/docs/marlap/402-b-04-001b-14-final.pdf|archive-date=2014-03-08|dead-url=bot: unknown|df=}}</ref> Додека (на пример) {{Chem|CrO|4|2-}} <nowiki></br></nowiki> {{Chem|CrO|4|2-}} исто така, може да ја инхибираат корозијата, таа бара концентрација десет пати поголема. Во еден експеримент, примерок од јаглероден челик се чува во воден раствор на пертехнетат за 20 &nbsp; години и сè уште беше некротирано. <ref name="corr" /> Механизмот со кој пертехнетот ја спречува корозијата не е добро разбран, но се чини дека вклучува реверзибилно формирање на тенок површински слој ( пасивација ). Една теорија тврди дека пертехнетот реагира со челичната површина за да формира слој на технециум [[Оксид|диоксид]] кој спречува понатамошна корозија; истиот ефект објаснува како железо во прав може да се користи за отстранување на пертехнетат од вода. Ефектот исчезнува брзо ако концентрацијата на пертехнетат падне под минималната концентрација или ако се додаде премногу висока концентрација на други јони. <ref name="s91">{{harvnb|Schwochau|2000|p=91}}</ref>
 
Како што е наведено, радиоактивната природа на технециумтехнециумот (3 M Bq / L во потребните концентрации) ја прави оваа заштита од корозија непрактична во скоро сите ситуации. Сепак, заштитата од корозија од пертехнетат јони беше предложена (но никогаш не е прифатена) за употреба во реакторите со вриење . <ref name="s91">{{harvnb|Schwochau|2000|p=91}}</ref>
 
== Мерки на претпазливост ==
Ред 216:
[[Категорија:Технициум]]
[[Категорија:Страници со непрегледан превод]]
<references />