Radium: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
InternetArchiveBot (bicara | kontrib)
Add 1 book for Wikipedia:Pemastian (20230413sim)) #IABot (v2.0.9.3) (GreenC bot
InternetArchiveBot (bicara | kontrib)
Add 2 books for Wikipedia:Pemastian (20231010)) #IABot (v2.0.9.5) (GreenC bot
 
(4 revisi perantara oleh 4 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1:
{{Bedakan|Rodium}}
{{Tentang|unsur kimia}}
{{Kotak info radium}}
 
'''Radium''' adalah sebuah [[unsur kimia]] dengan [[Lambang unsur|lambang]] '''Ra''' dan [[nomor atom]] 88. Radium merupakan unsur [[Logam alkali tanah|golongan 2]] keenam dalam [[tabel periodik]], juga dikenal sebagai [[logam alkali tanah]]. Radium murni berwarna putih keperakan, tetapi mudah bereaksi dengan nitrogen (daripada oksigen) saat terpapar udara, membentuk radium nitrida (Ra<sub>3</sub>N<sub>2</sub>) dengan lapisan permukaan hitam. Semua [[isotop]] radium bersifat [[Peluruhan radioaktif|radioaktif]], dengan yang paling stabil adalah [[radium-226]] dengan [[waktu paruh]] 1.600 tahun. Ketika radium meluruh, ia memancarkan [[radiasi pengion]] sebagai produk sampingan, yang dapat menimbulkan bahan kimia [[fluoresensi|fluoresen]] dan menyebabkan [[radioluminesensi|radioluminesen]].
 
Baris 37:
Sampel logam radium mempertahankan dirinya pada [[suhu]] yang lebih tinggi daripada lingkungannya karena radiasi yang dipancarkannya&nbsp;– [[partikel alfa]], [[partikel beta]], dan [[sinar gama]]. Lebih spesifik lagi, radium alami (yang sebagian besar adalah <sup>226</sup>Ra) sebagian besar memancarkan partikel alfa, tetapi langkah-langkah lain dalam rantai peluruhannya ([[Deret radioaktif#Deret uranium (atau deret radium)|deret uranium atau radium]]) memancarkan partikel alfa atau beta, dan hampir semua emisi partikel disertai dengan sinar gama.<ref>{{cite book | url = https://books.google.com/books?id=alC0vvE-ZUwC&pg=PA133 | pages = 133– | title = The Becquerel Rays and the Properties of Radium | isbn = 978-0-486-43875-7 | last1 = Strutt | first1 = R. J. | date = 7 September 2004 | access-date = 13 Maret 2023 | archive-url = https://web.archive.org/web/20150905174214/https://books.google.com/books?id=alC0vvE-ZUwC&pg=PA133 | archive-date = 5 September 2015 | url-status = live }}</ref>
 
Pada tahun 2013 di [[CERN]], ditemukan bahwa inti radium-224 berbentuk buah pir menggunakan teknik yang disebut [[Eksitasi Coulomb|eksitasi Coulomb]]. Ini adalah penemuan pertama dari inti asimetris.<ref>{{cite web|url=https://home.cern/about/updates/2013/05/first-observations-short-lived-pear-shaped-atomic-nuclei|title=First observations of short-lived pear-shaped atomic nuclei – CERN|website=home.cern|access-date=13 Maret 2023|archive-url=https://web.archive.org/web/20180612145136/https://home.cern/about/updates/2013/05/first-observations-short-lived-pear-shaped-atomic-nuclei|archive-date=12 Juni 2018|url-status=live}}</ref> Ini adalah bukti kuat bahwa inti atom tertentu yang berat dan tidak stabil telah mengubah inti menjadi, dalam hal ini, berbentuk buah pir.<ref>{{cite journal| title = Studies of pear-shaped nuclei using accelerated radioactive beams| year = 2013| last1 = Gaffney| first1 = L. P.| last2 = Butler| first2 = P. A.| last3 = Scheck| first3 = M.| display-authors = etal | journal = Nature| volume = 497| issue = 7448| pages = 199–204| doi = 10.1038/nature12073| pmid = 23657348| bibcode = 2013Natur.497..199G| s2cid = 4380776| url = https://lirias.kuleuven.be/handle/123456789/400663}}</ref>
==Keterjadian==
Semua isotop radium memiliki waktu paruh yang jauh lebih pendek daripada [[usia Bumi]], sehingga setiap radium primordial telah meluruh sejak lama. Meskipun demikian, radium masih terdapat [[Radium dan radon di lingkungan|di lingkungan]], karena isotop <sup>223</sup>Ra, <sup>224</sup>Ra, <sup>226</sup>Ra, dan <sup>228</sup>Ra merupakan bagian dari rantai peluruhan isotop torium dan uranium alami; karena torium dan uranium memiliki waktu paruh yang sangat panjang, [[produk peluruhan|produk-produk]] ini terus-menerus diregenerasi dari peluruhannya.<ref name="k3" /> Dari keempat isotop ini, yang berumur paling panjang adalah <sup>226</sup>Ra (waktu paruh 1600&nbsp;tahun), sebuah produk peluruhan uranium alami. Karena umurnya yang relatif panjang, <sup>226</sup>Ra adalah isotop yang paling umum dari unsur tersebut, membentuk sekitar satu [[Notasi bagian per#Bagian per triliun|bagian per triliun]] kerak Bumi; pada dasarnya semua radium alami adalah <sup>226</sup>Ra.<ref name="Greenwood109" /> Dengan demikian, radium ditemukan dalam jumlah kecil dalam bijih uranium [[uraninit]] dan berbagai mineral uranium lainnya, dan bahkan dalam jumlah yang lebih kecil dalam [[mineral]] torium. Satu [[ton]] uraninit biasanya menghasilkan sekitar sepertujuh [[gram]] radium.<ref>[http://periodic.lanl.gov/88.shtml "Radium"] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20121115182006/http://periodic.lanl.gov/88.shtml |date=15 November 2012 }}, Laboratorium Nasional Los Alamos. Diakses tanggal 13 Maret 2023.</ref> Satu kilogram [[kerak Bumi]] mengandung sekitar 900&nbsp;[[Piko-|pikogram]] radium, dan satu [[liter]] [[air laut]] mengandung sekitar 89&nbsp;[[Femto-|femtogram]] radium.<ref name="Raabundance">Section 14, Geophysics, Astronomy, and Acoustics; Abundance of Elements in the Earth's Crust and in the Sea, in Lide, David R. (ed.), ''[[CRC Handbook of Chemistry and Physics]], Edisi ke-85''. CRC Press. Boca Raton, Florida (2005).</ref>
Baris 79:
==Produksi==
[[Berkas:Památník objevu radia v Jáchymově.jpg|thumb|Monumen Penemuan Radium di [[Jáchymov]]]]
Uranium tidak memiliki aplikasi skala besar pada akhir abad ke-19, dan oleh karena itu tidak ada tambang uranium besar. Pada awalnya, satu-satunya sumber bijih uranium yang besar adalah tambang [[perak]] di [[Jáchymov]], [[Austria-HongariaHungaria]] (sekarang [[Ceko|Republik Ceko]]).<ref name="crc" /> Bijih uranium hanya menjadi [[produk sampingan]] dari kegiatan penambangan.<ref name="Ceranski">{{cite journal | doi = 10.1007/s00048-008-0308-z | title = Tauschwirtschaft, Reputationsökonomie, Bürokratie |year = 2008 | last1 = Ceranski | first1 = Beate | journal = NTM Zeitschrift für Geschichte der Wissenschaften, Technik und Medizin | volume = 16 | issue = 4 | pages = 413–443| doi-access = free }}</ref>
 
Dalam ekstraksi radium pertama, Curie menggunakan residu setelah ekstraksi uranium dari bijih uranium. Uranium telah diekstraksi dengan pelarutan dalam [[asam sulfat]] meninggalkan radium sulfat, yang mirip dengan [[barium sulfat]] tetapi bahkan kurang larut dalam residu. Residu itu juga mengandung sejumlah besar barium sulfat yang dengan demikian bertindak sebagai pembawa radium sulfat. Langkah pertama dari proses ekstraksi radium melibatkan perebusan dengan natrium hidroksida, diikuti dengan penambahan [[asam klorida]] untuk meminimalkan pengotor dari senyawa lain. Residu yang tersisa kemudian diolah dengan [[natrium karbonat]] untuk mengubah barium sulfat menjadi barium karbonat (membawa radium), sehingga membuatnya larut dalam asam klorida. Setelah proses disolusi, barium dan radium diendapkan kembali sebagai sulfat; ini kemudian diulangi untuk lebih memurnikan campuran sulfat. Beberapa pengotor yang membentuk sulfida yang tidak larut dihilangkan dengan mengolah larutan klorida dengan hidrogen sulfida, diikuti dengan penyaringan. Ketika sulfat campuran itu cukup murni, mereka sekali lagi diubah menjadi klorida campuran; barium dan radium kemudian dipisahkan melalui [[kristalisasi fraksional (kimia)|kristalisasi fraksional]] sambil memantau perkembangannya menggunakan [[Spektrometer optis|spektroskop]] (radium memberikan garis merah yang khas, berbeda dengan garis barium yang berwarna hijau), dan [[elektroskop]].<ref>[http://lateralscience.blogspot.se/2012/11/marie-curie-method-of-extraction-of.html "Lateral Science"] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20150402105852/http://lateralscience.blogspot.se/2012/11/marie-curie-method-of-extraction-of.html |date=2 April 2015 }}. ''lateralscience.blogspot.se''. November 2012</ref>
Baris 129:
Radium sangatlah radioaktif, dan turunan langsungnya, gas [[radon]], juga radioaktif. Saat tertelan, 80% radium yang tertelan keluar dari tubuh melalui [[tinja|feses]], sedangkan 20% lainnya masuk ke dalam [[Sistem peredaran darah|aliran darah]], sebagian besar terakumulasi di tulang. Hal ini dikarenakan tubuh memperlakukan radium sebagai [[kalsium]] dan [[Pencari tulang|menyimpannya di tulang]], di mana radioaktivitas menurunkan [[sumsum tulang|sumsum]] dan dapat memutasi [[Osteosit|sel tulang]]. Paparan radium, internal atau eksternal, dapat menyebabkan kanker dan gangguan lainnya, karena radium dan radon memancarkan [[partikel alfa|sinar alfa]] dan [[sinar gama|gama]] setelah peluruhannya, yang membunuh dan memutasi sel.<ref name="epa" /> Pada saat [[Proyek Manhattan]] pada tahun 1944, "dosis toleransi" untuk pekerja ditetapkan sebesar 0,1 mikrogram radium yang tertelan.<ref>{{cite book|author=Weisgall, Jonathan M.|title=Operation crossroads: the atomic tests at Bikini Atoll|url=https://archive.org/details/operationcrossro0000weis|url-access=registration|access-date=14 Maret 2023|date=1994|publisher=Naval Institute Press|isbn=978-1-55750-919-2|page=[https://archive.org/details/operationcrossro0000weis/page/238 238]}}</ref><ref>{{cite journal | doi = 10.2307/3579805| first =Shirley A. | last =Fry| title = Supplement: Madame Curie's Discovery of Radium (1898): A Commemoration by Women in Radiation Sciences | journal =Radiation Research | volume= 150 | issue = 5 |year = 1998 | pages = S21–S29 | pmid = 9806606| jstor =3579805 | bibcode =1998RadR..150S..21F }}</ref><!-- http://www.osti.gov/accomplishments/documents/fullText/ACC0029.pdf-->
 
Beberapa efek biologis radium ialah kasus pertama "dermatitis-radium", yang dilaporkan pada tahun 1900, dua tahun setelah penemuan unsur tersebut. Fisikawan Prancis [[Henri Becquerel|Antoine Becquerel]] membawa ampul kecil radium di saku rompinya selama enam jam dan melaporkan bahwa kulitnya mengalami [[borok]]. Pierre dan Marie Curie begitu tertarik dengan radiasi sehingga mereka mengorbankan kesehatan mereka sendiri untuk mempelajarinya lebih lanjut. Pierre Curie menempelkan tabung berisi radium ke lengannya selama sepuluh jam, yang mengakibatkan munculnya lesi kulit, memperkirakan penggunaan radium untuk menyerang jaringan kanker karena telah menyerang jaringan sehat.<ref>{{cite book|last1=Redniss|first1=Lauren|title=Radioactive: Marie & Pierre Curie: A Tale Of Love And Fallout|url=https://archive.org/details/radioactivemarie0000redn|date=2011|publisher=HarperCollins|location=New York, NY|isbn=978-0-06-135132-7|page=[https://archive.org/details/radioactivemarie0000redn/page/70 70]}}</ref> Penanganan radium dituding sebagai penyebab kematian Marie Curie akibat [[anemia aplastik]]. Sejumlah besar bahaya radium berasal dari turunannya, radon: sebagai gas, ia dapat memasuki tubuh jauh lebih mudah daripada induknya, radium.<ref name="epa" />
 
Pada tahun 2015, <sup>226</sup>Ra dianggap sebagai unsur radioaktif yang paling beracun, dan harus ditangani dalam kotak sarung tangan ketat dengan sirkulasi aliran udara yang signifikan yang kemudian dirawat untuk menghindari lepasnya turunannya, <sup>222</sup>Rn ke lingkungan. Ampul lama yang mengandung larutan radium harus dibuka dengan hati-hati karena dekomposisi radiolitis air dapat menghasilkan gas hidrogen dan oksigen bertekanan berlebih.<ref name="Ullmann97">{{Ullmann | first1=Cornelius |last1=Keller |first2=Walter |last2=Wolf |first3=Jashovam |last3=Shani | title = Radionuclides, 2. Radioactive Elements and Artificial Radionuclides | doi = 10.1002/14356007.o22_o15|pages=97–98}}</ref> Konsentrasi 226Ra <sup>226</sup>Ra terbesar di dunia disimpan dalam [[Pekerjaan Persenjataan Danau Ontario#Struktur penahanan limbah sementara|Struktur Penahanan Limbah Sementara]], sekitar {{convert|9.6|mi|km|abbr=on}} di utara [[Niagara Falls, New York|Kota Niagara Falls, New York]].<ref>{{cite journal | last = Jenks | first = Andrew | date = July 2002 | title = Model City USA: The Environmental Cost of Victory in World War II and the Cold War | url = https://www.researchgate.net/publication/249292863 | journal = Environmental History | volume = 12 | issue = 77 | pages = 552–577| doi = 10.1093/envhis/12.3.552 }} {{subscription required}}</ref> Level Kontaminan Maksimum (MCL) untuk radium adalah 5pCi/L untuk air minum, namun OSHA tidak menetapkan batas paparan, karena ada batas radiasi yang telah ditetapkan.<ref>{{cite web|url=https://semspub.epa.gov/work/11/176334.pdf|title=EPA Facts about Radium|website=semspub.epa.gov|access-date=14 Maret 2023}}</ref>
Baris 142:
* {{Greenwood&Earnshaw2nd}}
==Bacaan lebih lanjut==
* {{cite book|title=Guide to the Elements&nbsp;– Revised Edition|url=https://archive.org/details/guidetoelements00stwe|author=Albert Stwertka|publisher=Oxford University Press|date=1998|isbn=978-0-19-508083-4}}
* {{cite news|url=https://www.nytimes.com/library/national/science/100698sci-radium.html|title=A Glow in the Dark, and a Lesson in Scientific Peril|date=6 Oktober 1998|author=Denise Grady|access-date=14 Maret 2023|work=The New York Times}}
* {{cite web|url=http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/articles/curie/index.html|title=Marie and Pierre Curie and the Discovery of Polonium and Radium|publisher=Nobel Foundation|author=Nanny Fröman|date=1 Desember 1996|access-date=14 Maret 2023}}
* {{cite journal|title = The great radium scandal|url = https://archive.org/details/sim_scientific-american_1993-08_269_2/page/94|author = Macklis, R. M.|journal = Scientific American|year = 1993|volume = 269|issue = 2|pages = 94–99|pmid = 8351514|doi = 10.1038/scientificamerican0893-94|bibcode = 1993SciAm.269b..94M}}
* {{cite book|title = Radium Girls: Women and Industrial Health Reform, 1910–1935|author = Clark, Claudia|date = 1987|publisher = University of North Carolina Press|isbn = 978-0-8078-4640-7}}
* {{cite Q|Q22920166)}}<!-- Penemuan Radium -->