อิริเดียม 192 คุณสมบัติการใช้งานและความเสี่ยง
อิริเดียม 192 เป็นหนึ่งในไอโซโทปกัมมันตรังสีของโลหะอิริเดียมซึ่งมีเลขอะตอม 77 ซึ่งเป็นของกลุ่ม 9 งวด 6 และกลุ่ม d ของตารางธาตุ โลหะนี้มีไอโซโทปกัมมันตรังสี 42 ชนิดเป็นอิริเดียม 192 (192ไป) หนึ่งในสิ่งที่โดดเด่นที่สุด.
192ไปครอบครองที่แกน 77 โปรตอนและ 115 นิวตรอน (ซึ่งเพิ่มมวลอะตอม 192 u) ปล่อยให้อนุภาคบีตาสลายตัว (β-) และรังสีแกมมา (γ).
95.13% ของเวลา 192Ir สลายตัวโดยการออกβ- ถึงแพลทินัม 192 (192Pt); และที่เหลือ 4.87% จะถูกเปลี่ยนเป็น osmium 192 (192Os) โดยการจับอิเล็กตรอน.
เมื่อเปล่งอนุภาคβ-, ไอโซโทปกัมมันตภาพรังสีผ่านการเปลี่ยนแปลงของนิวตรอนเป็นโปรตอนซึ่งจะเป็นการเพิ่มจำนวนอะตอมโดยหนึ่งหน่วย อันเป็นผลมาจากนี้ 192ไปเกิดขึ้นกับ 192Pt; ตั้งแต่แพลตตินัมมีเลขอะตอม 78.
192Ir เป็นไอโซโทปหลักที่ใช้ในการรักษามะเร็งโดยใช้เทคนิค brachytherapy ดังนั้นในเทคนิคนี้ตัวปล่อยกัมมันตรังสีจะวางอยู่ในบริเวณใกล้เคียงของเนื้องอก.
ดัชนี
- 1 คุณสมบัติของอิริเดียม 192
- 1.1 ลักษณะทางกายภาพ
- 1.2 จุดหลอมเหลว
- 1.3 จุดเดือด
- 1.4 ความหนาแน่น
- 1.5 ความร้อนของการหลอม
- 1.6 แรงดันไอน้ำ
- 1.7 การนำไฟฟ้า
- 1.8 Enthalpy ของการกลายเป็นไอ
- 1.9 Electrolimegativity (Pauling scale)
- 1.10 ความต้านทานการกัดกร่อน
- 2 ลักษณะของการปล่อยกัมมันตภาพรังสี
- 2.1 มวลอะตอมของสารกัมมันตรังสี
- 2.2 อนุภาคนิวเคลียร์
- 2.3 เวลาชีวิตเฉลี่ย
- 2.4 เวลาชีวิต
- 2.5 ประเภทของรังสี
- 2.6 พลังงานของรังสีγ
- 3 แอปพลิเคชัน
- 3.1 -Industrial
- 3.2- ในการรักษาด้วยรังสี
- 4 ความเสี่ยงด้านสุขภาพ
- 5 อ้างอิง
คุณสมบัติของอิริเดียม 192
ลักษณะทางกายภาพ
เคลือบเงาโลหะชุบแข็ง มันมีสีสันซึ่งทำให้ชื่อของมัน.
จุดหลอมเหลว
พ.ศ. 2446
จุดเดือด
4428 ºC
ความหนาแน่น
22,562 กรัม / ซม3. มันมาพร้อมกับโลหะความหนาแน่นสูงสุดของออสเมียม.
ฟิวชั่นร้อน
26.1 kJ / mol.
แรงดันไอน้ำ
1.47 Pa ถึง 2716 K
การนำไฟฟ้า
19.7 x 10 เมตร-1.Ω-1
Enthalpy ของการกลายเป็นไอ
604 kJ / mol.
Electrolimegativity (Pauling scale)
2.2.
ความต้านทานต่อการกัดกร่อน
มันทนต่อการกัดกร่อนรวมถึงน้ำกัดทอง.
ลักษณะของการปล่อยสารกัมมันตรังสี
มวลอะตอมของสารกัมมันตรังสี
191,962 กรัม / โมล.
อนุภาคนิวเคลียร์
77 โปรตอนและ 115 นิวตรอน.
เวลาชีวิตเฉลี่ย
73,826 วัน.
เวลาชีวิต
106.51 วัน
ประเภทของรังสี
Βอนุภาค- และรังสีชนิด (γ).
พลังงานของรังสีγ
พลังงานเฉลี่ยของรังสีที่ 0.38 MeV โดยมีพลังงานสูงสุด 1.06 MeV.
192Ir ผลิตในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์โดยการทิ้งระเบิดโลหะอิริเดียมด้วยนิวตรอน เทคนิคนี้ป้องกันการผลิตไอโซโทปที่ไม่ต้องการ.
การใช้งาน
-ด้านอุตสาหกรรม
-ส่วนใหญ่จะใช้ในการทดสอบที่ไม่ทำลาย (NOD) นอกจากนี้ยังใช้เป็นเครื่องหมายกัมมันตภาพรังสีในอุตสาหกรรมน้ำมันโดยเฉพาะในโรงงานปิโตรเคมีและท่อ.
-การถ่ายภาพรังสีแกมมาอุตสาหกรรมใช้สำหรับตรวจสอบรอยเชื่อมเพื่อทดสอบและจำแนกสถานะของพวกมันในท่อแรงดันภาชนะความดันภาชนะเก็บความจุสูงและรอยเชื่อมโครงสร้างบางอย่าง.
-การถ่ายภาพรังสีแกมมาอุตสาหกรรมยังถูกนำมาใช้ในการตรวจสอบคอนกรีตและยังใช้ในการหาแท่งเสริมแรง, ท่อร้อยสายไฟภายในคอนกรีต ในทำนองเดียวกันวิธีนี้ช่วยให้ตรวจจับข้อบกพร่องในการหล่อ.
-มันได้ใช้ 192ไปตรวจสอบชิ้นส่วนกลึงและแผ่นโลหะและในการกำหนดความผิดปกติของโครงสร้างเนื่องจากการกัดกร่อนหรือความเสียหายทางกล.
สำหรับใช้ในอุตสาหกรรม 192Ir ถูกวางไว้ในภาชนะบรรจุที่ปิดผนึกซึ่งปล่อยลำแสงของรังสีแกมม่าที่สามารถปรับได้ แหล่งที่มาของการแผ่รังสีเหล่านี้มีอยู่ในโครงสร้างเหล็กกล้าไร้สนิมที่มีรอยเชื่อมซึ่งมีดิสก์ไอโซโทปจำนวนหนึ่ง.
กล้องที่ใช้ในการศึกษาเหล่านี้ถูกควบคุมจากระยะไกล ในกรณีนี้แหล่งที่มาของรังสีแกมมาจะเคลื่อนออกจากภาชนะที่หุ้มเกราะไปยังตำแหน่งที่ได้รับสาร การดำเนินการนี้ถูกควบคุมโดยสายเคเบิล Bowden.
-ในการรักษาด้วยรังสี
การฝังแร่
192Ir เป็นหนึ่งในไอโซโทปหลักที่ใช้ในการฝังแร่ เทคนิคนี้เกี่ยวข้องกับการวางไอโซโทปกัมมันตรังสีในบริเวณใกล้เคียงกับเนื้องอกมะเร็งเพื่อทำลาย.
เมื่อใช้ในการฝังแร่มันมักจะใช้ในรูปแบบของสายไฟที่ใช้ในการปลูกถ่ายสิ่งของคั่นระหว่างหน้า 192ใช้ปริมาณรังสีต่ำ (LDR) กิจกรรมกัมมันตภาพรังสีของลวดอยู่ระหว่าง 0.5 ถึง 10 mCi ต่อเซนติเมตร ลวดไม่ใช่แหล่งที่มาของรังสีที่ปิดสนิท.
พวกเขายังใช้สำหรับปริมาณรังสีสูงในรูปแบบของเม็ดวางไว้ภายในแคปซูลปิดผนึกของอิริเดียมยาว 3.5 มม. และโลหะผสมทองคำขาว.
การรักษาในผู้ป่วย
192Ir ถูกนำมาใช้ในการรักษาผู้ป่วย 56 รายระหว่างเดือนมกราคม 2535 ถึงมกราคม 2538 โดยใช้เทคนิคการฝังแร่ด้วยกิจกรรมกัมมันตภาพรังสีสูงซึ่งได้รับชั่วคราวในผู้ป่วยที่มี astrocytoma และ glioblastoma.
อัตราการรอดชีวิตเฉลี่ยอยู่ที่ 28 เดือนผู้เขียนจากการศึกษาสรุปว่าการฝังแร่สามารถปรับปรุงการควบคุมเนื้องอกในท้องถิ่นและยืดอายุการอยู่รอดเมื่อใช้ใน gliomas ในสมองที่เป็นมะเร็งลึก.
จากผู้ป่วย 40 รายที่รักษาด้วยวิธีฝังแร่ด้วยวิธีใช้ 192ไป 70% ของผู้ป่วยไม่ได้แสดงหลักฐานของโรคเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการติดตาม.
มะเร็งต่อมลูกหมากโต
มีการใช้โพรโทคอลของอิริเดียมสูงขนาด 192 และติดตามมากถึง 130 เดือนในผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากโต การใช้ยาชาเฉพาะที่มีเข็มกลวงห้าหรือเจ็ดชิ้นถูกนำมาใส่ไอโซโทปไว้ในต่อมลูกหมากโดยใช้การเจาะฝีเย็บ.
จากนั้นปริมาณรังสี 9 Gy จะถูกนำไปใช้กับต่อมลูกหมากและโปรโตคอลที่รวมถึงการแผ่รังสีจากภายนอกร่างกายยังคงดำเนินต่อไป.
ความเสี่ยงต่อสุขภาพ
สำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศวางไอโซโทป 192ไปในหมวดที่ 2 ของสารกัมมันตรังสี สิ่งนี้บ่งชี้ว่ามันสามารถสร้างความเสียหายอย่างถาวรให้กับผู้ที่จัดการสารกัมมันตรังสีเป็นเวลาหลายนาทีหรือหลายชั่วโมงและอาจทำให้เสียชีวิตในอีกไม่กี่วัน.
การได้รับสารจากภายนอกสามารถทำให้เกิดแผลไหม้การเจ็บป่วยจากรังสีเฉียบพลันและแม้กระทั่งเสียชีวิต การบริโภคโดยไม่ตั้งใจของเมล็ดหรือเม็ดของ 192ไปอาจทำให้เกิดการเผาไหม้ในกระเพาะอาหารและในลำไส้.
ผลกระทบระยะยาวขึ้นอยู่กับปริมาณรังสีรวมถึงเวลาที่ไอโซโทปกัมมันตรังสียังคงอยู่ในร่างกาย.
ในบรรณานุกรมมีหลายกรณีของการปนเปื้อนของคนที่มี iridium-192 ในหมู่คนอื่น ๆ.
ตัวอย่างเช่นในปี 1999 ในประชากรชาวเปรูของ Yenardo คนงานสกัดแหล่งกัมมันตภาพรังสี เปิดอุปกรณ์ป้องกันและวางไว้ในกระเป๋าหลังของกางเกง.
หลังจากช่วงเวลาสั้น ๆ เกิดผื่นแดงเกิดขึ้นในบริเวณที่ฉายรังสีตามมาด้วยการเป็นแผลเนื้อร้ายกระดูกและในที่สุดชายคนนั้นก็เสียชีวิตเนื่องจากอาการช็อกในระบบบำบัดน้ำเสีย.
การอ้างอิง
- Lenntech (2019) อิริเดียม ดึงมาจาก: lenntech.es
- การอ้างอิงทางเคมี ( N.d. ) อิริเดียม ดึงมาจาก: เคมี-reference.com
- Paul R. และคณะ (1997) อิริเดียม 192 brachytherapy อัตราสูง - การบำบัดทางเลือกที่มีประโยชน์สำหรับมะเร็งต่อมลูกหมาก สืบค้นจาก: ncbi.nlm.nih.gov
- วิชาเคมี (2019) อิริเดียม 192 ดึงมาจาก: เคมีlearner.com
- PubChem (2019) อิริเดียม IR-192 สืบค้นจาก: pubchem.ncbi.nlm.nih.gov
- ศูนย์เตรียมพร้อมและการตอบสนอง (4 เมษายน 2018) บทสรุปของ Radioisotope: Iridium-192 (Ir-192) สืบค้นจาก: emergency.cdc.gov