Isotope sind Atome desselben Elements mit einer unterschiedlichen Anzahl von Neutronen in ihren Kernen. Indem sie sich in der Anzahl der Neutronen im Kern unterscheiden, haben sie eine unterschiedliche Massenzahl. Wenn die Isotope aus verschiedenen Elementen bestehen, ist auch die Anzahl der Neutronen unterschiedlich. Chemische Elemente haben normalerweise mehr als ein Isotop.
Atome, die Isotope voneinander sind, haben dieselbe Ordnungszahl, aber unterschiedliche Massenzahlen. Die Ordnungszahl ist die Anzahl der Protonen im Kern, und die Massenzahl ist die Summe der Anzahl der Neutronen und Protonen im Kern.
Die drei Beispiele für Isotope von Wasserstoff.
Es gibt 21 Elemente im Periodensystem, die nur ein natürliches Isotop für ihr Element haben, wie Beryllium oder Natrium. Andererseits gibt es Elemente, die 10 stabile Isotope wie Zinn erreichen können.
Es gibt auch Elemente wie Uran, in denen seine Isotope in stabile oder weniger stabile Isotope umgewandelt werden können, wo sie Strahlung emittieren, weshalb wir sie als instabil bezeichnen.
Instabile Isotope werden verwendet, um das Alter natürlicher Proben wie Kohlenstoff 13 abzuschätzen, da ein sehr genaues Alter bekannt sein kann, da die Zerfallsrate des Isotops bekannt ist, das sich auf diejenigen bezieht, die bereits zerfallen sind. Auf diese Weise ist das Zeitalter der Erde bekannt.
Wir können zwischen zwei Arten von Isotopen unterscheiden, natürlichen oder künstlichen. Natürliche Isotope kommen in der Natur vor und künstliche werden in einem Labor durch Beschuss mit subatomaren Partikeln erzeugt.
Ausgewählte Isotopenbeispiele
1-Kohlenstoff 14: Es handelt sich um ein Kohlenstoffisotop mit einer Halbwertszeit von 5.730 Jahren, das in der Archäologie zur Bestimmung des Alters von Gesteinen und organischer Substanz verwendet wird.
2-Uran 235: Dieses Uranisotop wird in Kernkraftwerken zur Bereitstellung von Kernenergie verwendet, ebenso wie es zum Bau von Atombomben verwendet wird.
3-Iridium 192: Dieses Isotop ist ein künstliches Isotop, mit dem die Dichtheit von Röhrchen überprüft wird.
4-Uran 233: Dieses Isotop ist vom Menschen hergestellt und kommt in der Natur nicht vor. Es wird in Kernkraftwerken verwendet.
5-Cobalt 60: Wird bei Krebs eingesetzt, da es Strahlung abgibt, die stärker als Radium ist und billiger ist.
6-Technetium 99: Dieses Isotop wird in der Medizin zur Suche nach verstopften Blutgefäßen verwendet
7-Radio 226: Dieses Isotop wird zur Behandlung von Hautkrebs eingesetzt
8-Brom 82: Hiermit werden hydrografische Untersuchungen der Wasserflüsse oder der Dynamik von Seen durchgeführt.
9-Tritium: Dieses Isotop ist ein Wasserstoffisotop, das in der Medizin als Tracer verwendet wird. Die bekannte Wasserstoffbombe ist eigentlich eine Tritiumbombe.
10-Iod 131: ist ein Radionuklid, das in 1945 durchgeführten Atomtests verwendet wurde. Dieses Isotop erhöht das Krebsrisiko sowie Krankheiten wie die Schilddrüse.
11-Arsen 73: Wird verwendet, um die Menge an Arsen zu bestimmen, die vom Körper aufgenommen wurde
12-Arsen 74: Dies wird zur Bestimmung und Lokalisierung von Hirntumoren verwendet.
13-Stickstoff 15: Wird in der wissenschaftlichen Forschung zur Durchführung des Kernspinresonanzspektroskopietests verwendet. Es wird auch in der Landwirtschaft eingesetzt.
14-Gold 198: Dies wird zum Bohren von Ölquellen verwendet
15-Quecksilber 147: Hiermit werden Elektrolysezellen hergestellt
16-Lanthan 140: Wird in Industriekesseln und Öfen verwendet
17-Phosphor 32: Wird in medizinischen Knochentests sowohl für Knochen als auch für Knochenmark verwendet
18-Phosphor 33: zur Erkennung von DNA-Kernen oder Nukleotiden.
19-Scandium 46: Dieses Isotop wird in der Boden- und Sedimentanalyse verwendet
20-Fluor 18: Es ist auch als Fludeoxyglucose bekannt und wird zur Untersuchung von Körpergeweben verwendet.
Andere Beispiele für Isotope
- Antimon 121
- Argon 40
- Schwefel 32
- Barium 135
- Beryllium 8
- Bor 11
- Brom 79
- Cadmium 106
- Cadmium 108
- Cadmium 116
- Calcium 40
- Calcium 42
- Calcium 46
- Calcium 48
- Kohlenstoff 12
- Cerium 142
- Zirkonium 90
- Chlor 35
- Kupfer 65
- Chrom 50
- Dysprosium 161
- Dysprosium 163
- Dysprosium 170
- Erbium 166
- Zinn 112
- Zinn 115
- Zinn 120
- Zinn 122
- Strontium 87
- Europium 153
- Gadolinium 158
- Gallium 69
- Germanium 74
- Hafnium 177
- Helium 3
- Helium 4
- Wasserstoff 1
- Wasserstoff 2
- Eisen 54
- Inder 115
- Iridium 191
- Ytterbium 173
- Krypton 80
- Krypton 84
- Lithium 6
- Magnesium 24
- Quecksilber 200
- Quecksilber 202
- Molybdän 98
- Neodym 144
- Neon 20
- Nickel 60
- Stickstoff 15
- Osmium 188
- Osmium 190
- Sauerstoff 16
- Sauerstoff 17
- Sauerstoff 18
- Palladium 102
- Palladium 106
- Silber 107
- Platin 192
- Blei 203
- Blei 206
- Blei 208
- Kalium 39
- Kalium 41
- Rhenium 187
- Rubidium 87
- Ruthenium 101
- Ruthenium 98
- Samarium 144
- Samarium 150
- Selen 74
- Selen 82
- Silizium 28
- Silizium 30
- Thallium 203
- Thallium 205
- Tellur 125
- Tellur 127
- Titan 46
- Titan 49
- Uran 238
- Wolfram 183
- Xenon 124
- Xenon 130
- Zink 64
- Zink 66
- Zink 67
Verweise
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