Kimia nuklir: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Loveless (bicara | kontrib)
k bot Menambah: ca:Química nuclear
Wagino Bot (bicara | kontrib)
k →‎Lihat pula: Bot: Merapikan artikel
 
(24 revisi perantara oleh 18 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1:
{{Ilmu}}
'''Kimia nuklir''' atau '''kimia inti''' adalah cabang [[kimia]] yang mempelajari [[radioaktivitas]], proses nuklir, dan sifat nuklir. Bidang ini dapat dibagi menjadi empat kategori:
[[Berkas:Rim200pd1000rad1000fueltemp.png|jmpl|Pengukuran suhu bahan bakar nuklir]]
'''Kimia nuklir''' atau '''kimia inti''' adalah cabang ilmu [[kimiaKimia]] yang mempelajari [[radioaktivitas]], proses nuklir, dan sifat nuklir. Bidang ini dapat dibagi menjadi empat kategori:{{Butuh rujukan}}
 
* [[Radiokimia]]; berhubungan dengan penggunaan radioaktivitas untuk mempelajari [[reaksi kimia]] biasa.
Baris 6 ⟶ 8:
* [[Spektroskopi]] [[NMR]] (''nuclear magnetic resonance'') menggunakan putaran total inti pada suatu zat pada absorpsi energi dan digunakan untuk mengidentifikasi molekul.
* Kimia yang berhubungan dengan segala bagian [[siklus bahan bakar nuklir]] (''nuclear fuel cycle'').
Kimia nuklir juga mencakup studi tentang produksi dan penggunaan sumber radioaktif untuk berbagai proses. Termasuk di antaranya adalah [[radioterapi]] dalam aplikasi medis;<ref>{{Cite web|last=|first=|date=|title=Radioisotopes in Medicine {{!}} Nuclear Medicine - World Nuclear Association|url=https://www.world-nuclear.org/information-library/non-power-nuclear-applications/radioisotopes-research/radioisotopes-in-medicine.aspx#:~:text=Nuclear%20medicine%20uses%20radiation%20to%20provide%20information%20about%20the%20functioning,organs,%20or%20to%20treat%20disease.&text=In%20some%20cases%20radiation%20can,of%20radioactive%20tracers%20in%20medicine.|website=www.world-nuclear.org|access-date=23 September 2020}}</ref> penggunaan pelacak radioaktif dalam industri, sains dan lingkungan;<ref>{{Cite web|last=|first=|date=|title=Industry|url=http://nuclearconnect.org/know-nuclear/applications/industrial-applications|website=ANS|language=en-US|access-date=23 September 2020}}</ref> dan penggunaan radiasi untuk memodifikasi bahan seperti [[polimer]].<ref>Clough, R. L.; Gillen, K. T. (1989). "[https://www.osti.gov/servlets/purl/6050016 Radiation-oxidation of polymers]" (dalam bahasa English): hal. 1.</ref>
 
== Area studi ==
 
=== Kimia radiasi ===
Kimia radiasi adalah studi tentang efek kimiawi radiasi pada materi. Perbedaannya dengan [[radiokimia]] adalah tidak perlu ada [[radioaktivitas]] dalam bahan yang secara kimiawi diubah oleh radiasi. Contohnya adalah konversi air menjadi gas [[hidrogen]] dan [[hidrogen peroksida]]. Sebelum adanya kimia radiasi, diyakini bahwa air murni tidak dapat dihancurkan. Menggunakan generator [[sinar-X]], Hugo Fricke mempelajari efek biologis radiasi karena muncul kekhawatiran terhadap efek radiasi dalam diagnosis dan pengobatan medis.<ref>{{Cite journal|last=Jonah|first=Charles D.|date=1995|title=A Short History of the Radiation Chemistry of Water|url=https://www.jstor.org/stable/3579253|journal=Radiation Research|language=en|volume=141-142|issue=2|pages=142|doi=10.2307/3579253|issn=0033-7587}}</ref> Fricke mengusulkan dan kemudian membuktikan bahwa energi dari sinar-X mampu mengubah air menjadi air aktif, memungkinkannya untuk bereaksi dengan spesies terlarut.<ref>{{Cite journal|last=Allen|first=A. O.|date=1962-09|title=Hugo Fricke and the Development of Radiation Chemistry: A Perspective View|url=https://www.jstor.org/stable/3571090?origin=crossref|journal=Radiation Research|volume=17|issue=3|pages=259|doi=10.2307/3571090}}</ref>
 
=== Kimia untuk tenaga nuklir ===
Beberapa studi kimia berfungsi dalam pemanfaatan [[daya nuklir]]. Radiokimia, kimia radiasi, dan teknik kimia nuklir berperan dalam mempelajari [[sintesis]] [[Prekursor (kimia)|prekursor]] bahan bakar [[uranium]] dan [[torium]].<ref>Chmielewski, A.G. (2011). "Chemistry for the nuclear energy of the future". ''Nukleonika''. '''56''' (3). hal. 243, "Even a manufacturing of uranium oxide fuels is well developed process, synthesis of mixed uranium-thorium fuels is a process under development. A new method of synthesis of uranium and thorium dioxides by original variant of sol-gel method – complex sol-gel process (CSGP), has been elaborated."</ref>
 
== Rujukan ==
<references />
 
== Lihat pula ==
{{portalkimia}}
* [[Fisika nuklir]]
* [[Efek isotop]]
 
{{CabangKimia}}
 
{{authority control}}
 
[[Kategori:Kimia nuklir| ]]
 
 
[[ar:كيمياء نووية]]
{{Kimia-stub}}
[[bg:Ядрена химия]]
[[ca:Química nuclear]]
[[cs:Jaderná chemie]]
[[de:Kernchemie]]
[[el:Πυρηνική χημεία]]
[[en:Nuclear chemistry]]
[[es:Química nuclear]]
[[fr:Chimie nucléaire]]
[[he:כימיה גרעינית]]
[[it:Chimica nucleare]]
[[ja:核化学]]
[[pl:Chemia jądrowa]]
[[pt:Química nuclear]]
[[sk:Jadrová chémia]]
[[sv:Kärnkemi]]
[[th:เคมีนิวเคลียร์]]
[[tr:Çekirdek kimyası]]
[[zh:放射化学]]