地球上で最も希少な要素について話すとき、私たちはアスタチンについて話しています。 世界のアスタチン全体の重さは約10アリです。 フッ素、塩素、ヨウ素と一緒に、アスタチンはいわゆるハロゲンのグループに属し、ウラン崩壊の結果として地球の地殻に発生します。 周期表のアスタチンの通し番号は85であり、それは21番目の非金属です。
ジェファーソン-ラボによると、アスタチンは不安定を意味するギリシャ語の”astatos”に由来する。
アスタチンはグラムあたりどのくらいの費用がかかりますか?
この要素は非常にまれであり、これまでに公的販売が行われていないため、購入に関連するコストは見つかりません。 誰かが数百万ドルのために民間の買い手に本物の標本を販売した場合でも、それはおそらく、その短い寿命と不安定な性質のために制御された条件で数ヶ月後に期限切れになります。
考慮すべき重要なこと
その存在は1800年代から予測されていますが、わずか70年後に発見されました。 それでも、その発見から100年以上経っても、それについてはあまり知られていません。 その最も安定した形で–アスタチン-210–それはわずか8時間の半減期を持っています、それはあなたが8時間でアスタチン210の部分を見つけたとしても、そ それがどのように分解するかに応じて、それは同位体ビスマス-206またはポロニウム-210に変わります。
Corson、MacKenzie、Segreは、1940年にカリフォルニア大学でビスマスにアルファ粒子を衝突させることによってアスタチンを初めて合成した。 アスタチンは、ビスマスにアルファエネルギー粒子を衝突させてAt-209、At-210、At-211を生成することによって生成することができる。
フッ素、塩素、ヨウ素とともに、アスタチンはいわゆるハロゲンのグループに属します。 科学者によると、アスタチンを含むハロゲン元素は同様の特性を有する; それらは非金属であり、融点および沸点が低く、固体の場合は脆く、熱および電気の弱い導体であり、二原子である(それらの分子は2つの原子を含む)。
アスタチンの物理的性質は、その色を含むが、過去の実験の結果が不足しているため不明である。 しかし、歴史を通して様々な手段によって測定された塩素やヨウ素などのハロゲンファミリーの他のメンバーによって示された色に基づいて、アスタチンは暗
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chemicoolは、アスタチンがハロゲン基の他のどの元素よりも反応性が低く、金属特性が高いことを説明しています。
その希少性は、勉強するのに挑戦的な要素になります。 但し、何人かの研究者はastatineが癌の処置の使用があるかもしれないことを信じます。 アスタチンは甲状腺に集まる傾向があるヨウ素のように振る舞うことができます。 アスタチンは甲状腺にも行くことができ、その放射線は腺の癌細胞を殺す可能性があります。
寿命の短い放射性元素であることを考えると、いわゆる放射線療法における癌の治療に応用が考えられる。 放射性崩壊後、アスタチンは非常に積極的なアルファ線を放出する。 この放射線は、放射線療法で頻繁に使用されるいわゆるベータ放射線よりも、罹患組織を破壊するのにはるかに効果的であり得る。 明らかに、放射線が腫瘍組織に到達し、健康な組織に到達しないことは、後者に重大な損傷を引き起こす可能性があるため、非常に重要である。 したがって、我々は、適切に位置する腫瘍を根絶するために管理する人工アスタチン製品に基づく治療を想像することができる。
科学者はアスタチンの周りに慎重でなければなりません。 前述したように、この放射性元素は甲状腺に集まる可能性があり、適切に処理されないと長期的な健康に有害な影響を及ぼします。 幸いなことに、この危険な物質は、個人が通常、彼らの暴露リスクを心配する必要はありません消費者のために十分にまれです。 科学者に関しては、彼らはそれを扱うときに特別な予防措置を取ることについてよく訓練されているので、事故は発生しません。
その希少性にもかかわらず、アスタチンは広範な実験室調査の対象となっている。 科学者たちは、地球上で見つかったすべての要素についての詳細を学ぶことに興味を持っています彼らは将来の発見や商用製品や技術のような実 しかし、この要素は商業的には使用されていません。
アスタチンはどこに落ちますか? それは科学者が分かれている質問です。 いくつかはそれを非金属として分類し、他のものはそれを隣接する元素であるホウ素およびケイ素を有する半金属群に配置する。 明確にするために、この金属がどれほど不安定であるかのために、この金属をどこに置くべきかを誰も知っていません。 何人かはそれが全く存在しないと言う。