Diferencies ente revisiones de «Tecneciu»

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[[Archivu:Capa electrónica 043 Tecnecio.svg|thumb|250px|Configuración de los niveles d'enerxía del Tecneciu.]]
El '''tecneciu''' ye'l más llixeru de los [[elementu químicu|elementos químicos]] que nun cunten con [[isótopu|isótopos]] estables y el primera [[elementu sintéticu]] que s'atopa na [[Tabla periódica de los elementos|tabla periódica]]. El so [[númberu atómicu]] ye'l '''43''' y el so [[símbolu químicu|símbolu]] ye '''Tc'''. Les propiedaes químiques d'esti [[metal de transición]] [[cristal]]ino de color gris plateado son entemedies a les del [[reniu]] y les del [[manganesu]]. El so [[isómero nuclear]] <sup><small>99m</small></sup>Tc, de bien curtia vida y emisor de [[rayu gamma]], usar en [[medicina nuclear]] pa efectuarefeutuar una amplia variedá de pruebes [[diagnósticu|diagnósticas]]. El <sup><small>99</small></sup>Tc úsase como fonte de [[Partícula beta|partícules beta]] llibre de la emisión de rayu gamma. El [[anión]] [[pertecnetato]] (TcO<sub>4</sub><sup>-</sup>) emplégase como inhibidor de d'[[escomiu]] anódica para [[aceru|aceros]].<ref>{{cita web
|url = http://www.electrochem.org/dl/ma/201/pdfs/0314.pdf
|títulu = Ion Adsorption Studies On
Llinia 113:
Dada la so inestabilidá, el tecneciu ye desaxeradamente escasu na Tierra. Nun desempeña nengún papel biolóxicu y, en condiciones normales, nun s'atopa nel cuerpu humanu.
 
La forma metálica del tecneciu eslluzse rápido en presencia de d'[[aire]] húmedu. Los sos [[óxidu|óxidos]] son el TcO<sub>2</sub> y el Tc<sub>2</sub>O<sub>7</sub>. So condiciones oxidantes, el tecneciu (VII) esiste en forma de anión pertecnetato, TcO<sub>4</sub><sup>-</sup>.<ref>{{cita web
|url = http://periodic.lanl.gov/elements/43.html
|títulu = Technetium
Llinia 122:
|página = párrafo 3
|idioma = inglés
|urlarchivo=http://web.archive.org/web/http://periodic.lanl.gov/elements/43.html|fechaarchivo=28 de payares de 2015}}</ref> Los [[estáu d'oxidación|estado d'oxidación]] más habituales del tecneciu son 0, +2, +4, +5, +6 y +7.<ref>''The Encyclopedia of the Chemical Elements'', páxina 691, "Chemical Properties", párrafu 1</ref> Cuando'l tecneciu ta pulverizáu, ambura en presencia de d'[[osíxenu]].<ref>''The Encyclopedia of the Chemical Elements'', páxina 692, "Analytical Methods of Determination", párrafu 1</ref> Eslleir en [[agua regia]], [[acedu nítricu]] y en [[ácidu sulfúricu]] concentráu, pero non en [[ácidu clorhídricu]]. Tien llinies espectrales carauterístiques a los siguientes llargores d'onda: 363 nm, 403 nm, 410 nm, 426 nm, 430 nm y 485 nm.<ref>The CRC Handbook, 85th edition, Line Spectra of the Elements</ref>
 
La forma metálica ye llixeramente [[paramagnetismo|paramagnética]], esto ye, les sos [[dipolo magnéticu|dipolos magnéticos]] alliniar colos [[campu magnético|campos magnéticos]] esternos, a pesar de que'l tecneciu de normal nun ye magnéticu.<ref>''The Encyclopedia of the Chemical Elements'', páxina 691, párrafu 1</ref> La [[Redes de Bravais|estructura cristalina]] del metal presenta un empaquetamiento hexagonal compactu. Un cristal aislláu de puru tecneciu metálicu convertir nun [[superconductor]] de tipu II a una temperatura de 7,46 K; la irregularidá de los cristales y trazar d'impureces alcen esti valor a 11,2 K pal casu d'un tecneciu pulverizáu d'una pureza del 99,9%.<ref name="schwochau">Schwochau, ''Technetium''</ref> Per debaxo d'esta temperatura, el tecneciu tien una bien alta fondura de penetración magnética, la mayor de tolos elementos dempués del [[niobiu]].<ref>''Technetium as a Material for AC Superconductivity Applications''</ref>
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La [[inmunoescintografía]] incorpora <sup>99m</sup>Tc a un [[anticuerpu monoclonal]], una [[proteína]] del [[sistema inmunitario]] capaz de xunise a [[célula|célules]] [[cancer]]oses. Poques hores dempués de la [[inyección (medicina)|inyección]], detéctense los rayos gamma emitíos pol <sup>99m</sup>Tc col correspondiente equipu médicu; altes concentraciones indiquen ónde s'alcuentra'l [[tumor]]. Esta técnica ye particularmente preséu pa detectar tumores difíciles d'alcontrar, como los qu'afecten al [[intestín]]. Estos [[anticuerpu|anticuerpos]] modificaos son comercializaos pola empresa alemana [[Hoechst]] sol nome de "Scintium".<ref>''Nature's Building Blocks'', páxina 423, "Medical Element", párrafu 2</ref>
 
Cuando'l <sup>99m</sup>Tc combinar con un compuestu de d'[[estañu]], xunir a los [[eritrocito]]s y puede usase p'alcontrar desordes del [[sistema circulatoriu]]. Úsase de normal pa detectar [[hemorraxa|hemorraxes]] gastrointestintales. El ion [[pirofosfato]] combináu col <sup>99m</sup>Tc xuntar a los depósitos de [[calciu]] del músculu cardiacu estropiáu, daqué útil pa evaluar el dañu producíu tres un ataque cardiacu.<ref name="heartscan">''Technetium heart scan''</ref> El [[coloide]] de d'[[azufre]] con <sup>99m</sup>Tc ye peneráu pol [[bazu]], faciendo posible la visualización de la estructura d'esti órganu.<ref>''The Encyclopedia of the Chemical Elements'', páxina 693, "Applications", párrafu 3</ref>
 
La esposición a la radiación debíu al tratamientu diagnósticu con <sup>99m</sup>Tc puede caltenese dientro de niveles baxos. Debíu al curtiu periodu de semidesintegración, la so rápida desintegración p'aniciar el <sup>99</sup>Tc -muncho menos radiactivu- fai que la dosis total de radiación recibida pol paciente (por unidá d'actividá inicial tres l'alministración) sía relativamente baxa. Na forma na que s'alministra, xeneralmente como pertecnetato, dambos isótopos son esaniciaos rápido del organismu nunos pocos díes.<ref name="heartscan" />
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=== Usu químicu ===
 
Como'l [[reniu]] y el [[paladiu]], el tecneciu puede usase como [[catalizador]]. Pa delles reacciones, por casu la [[deshidrogenación]] del [[alcohol isopropílico]], supón un catalizador muncho más efectivuefeutivu qu'el reniu o'l paladiu. De xacíu, el so radioactividá ye'l mayor problema a la d'atopar aplicaciones segures.<ref name="schwochau" />
 
So ciertes circunstancies, una pequeña concentración (5·10<sup>-5</sup> mol·l<sup>-1</sup>) del anión pertecnetato n'agua puede protexer fierros y aceros al [[carbonu]] del escomiu. Por esta razón, el pertecnetato puede emplegase como inhibidor del escomiu anódica pal aceru, pero la radioactividá del tecneciu presenta ciertos problemes a la d'usalo p'aplicaciones puramente químiques como ésta. Anque (por casu) el anión [[cromato|CrO<sub>4</sub><sup>2-</sup>]] puede tamién tornar l'escomiu, ríquense concentraciones hasta diez veces mayores. Nun esperimentu, una amuesa caltener nuna disolución aguacienta de pertecnetato mientres 20 años y nun sufrió escomiu dalgunu. El mecanismu por aciu el cual el anión pertecnetato previen l'escomiu nun se conoz perbién, pero paez implicar la formación d'una delgada capa superficial. Una teoría caltién qu'el pertecnetato reacciona cola superficie del aceru formando una capa de dióxidu de tecneciu que previen un posterior escomiu; el mesmu efeutu esplica como'l [[fierro]] en polvu puede utilizase pa esaniciar el pertecnetato de l'agua (el [[carbón activáu]] tamién puede usase pa esi fin). L'efeutu sume rápido si la concentración de pertecnetato cai per debaxo d'un mínimu o si añede una alta concentración d'otros iones.
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Evidentemente, la naturaleza radiactiva del tecneciu (3 M[[Becquerel|Bq]] por llitru pa la concentración riquida) fai esti tipu de proteición impracticable en casi toles situaciones. Sicasí, la proteición ante l'escomiu usando aniones pertecnetato suxurióse (anque nunca aplicáu) pal so usu en [[Reactor d'agua en ebullición|reactores d'agua en ebullición]].<ref name="schwochau" />
 
Nos últimos años de la década de 1970, efectuarefeutuar con ésitu la electrodeposición del tecneciu sobre dellos sustratos, llevada a cabu por Lichtenberger na Universidá de Virginia como parte d'un estudiu d'investigación sobre l'usu d'emisiones beta débiles pa evitar la degradación biolóxica d'instrumentación marina. Estos estudios fueron atayaos pola baxa estabilidá na agua marino.
 
== Historia ==
Llinia 209:
|obra = [[Chemical & Engineering News]]
|idioma = inglés
|cita = Emplegando algoritmos de primeros principios pa la xeneración espectral d'emisión de rayos X desenvueltos nel NIST, asemeyé l'espectru de rayos X que cabría esperar pa les estimaciones inciales de Van Assche pa les composiciones residuales de Noddack. ¡Les primeres resultancies yeren sorprendemente asemeyaes a los del so espectru publicáu! Mientres los dos años siguientes, refinamos la nuesa reconstrucción de los sos métodos analíticos y ellaboramos simulaciones más sofisticaes. La concordanza ente los espectros simulaos y los reparaos ameyoró abondo. El nuesu cálculu de la cantidá d'elementu 43 riquíu pa xenerar el so espectru ye abondo similar a les midíes direutes de la bayura natural del tecneciu en menas d'uraniu publicaes en 1999 por Dave Curtis y los sos colegues en Los Alamos. Nun podemos atopar otra esplicación plausible pa los datos de Noddack que nun sía la de que, efectivamenteefeutivamente, detectaron la fisión del ''masurio''.
}}</ref> Sicasí, los resultaos esperimentales de Noddack nunca fueron reproducíos, y nunca fueron capaces d'aisllar l'elementu 43. La idea de que Noddack podría efectivamenteefeutivamente llograr amueses tecneciu foi propuesta pol físicu belga [[Pieter van Assche]].<ref>van Assche, P. H. M. ''Nucl. Phys.'' 1988, A480, 205-214</ref> Assche intentó efectuarefeutuar un analís ''a posteriori'' de los datos de Noddack pa demostrar que la llende de detección del métodu analíticu de Noddack podría ser del orde de 1000 vegaes inferior al valor propuestu nos sos trabayos (10<sup>-9</sup>).<ref>Noddack, W.; Tacke, I.; Berg, O. ''Naturwissenshaften'' 1925, 13, 567-574</ref> Estos valores fueron usaos por Armstrong p'asemeyar l'espectru de rayos X orixinal. Armstrong afirmó llograr resultaos bien similares al espectru orixinal ensin faer nenguna referencia a ónde fueron publicaos los datos orixinales. D'esta forma, ufiertó un sofitu convincente a la idea de que Noddack efectivamenteefeutivamente identificó la fisión del ''masurio'', basándose en datos espectrales.<ref>Armstrong, J. T. ''Chem. Eng. News'' 2003, 81 (36), 110</ref> Sicasí, Gunter Herrmann, de la [[Universidá de Maguncia]], dempués d'un minuciosu estudiu demostró que los argumentos de van Assche tuvieron que ser desenvueltos ''ad hoc'' p'afaese de manera un tanto forzada a los resultaos primeramente establecíes. Amás, el conteníu en <sup>99</sup>Tc esperáu nuna amuesa típica de [[pechblenda]] (50 % d'uraniu) ye aprosimao de 10<sup>-10</sup> g·(kg de mineral)<sup>-1</sup> y, cuidao que l'uraniu nunca entepasó'l 5 % (aprosimao) nes amueses de columbita de Noddack, la cantidá d'elementu 43 nun pudo entepasar los 3·10<sup>-11</sup> μg·(kg de mineral)<sup>-1</sup>.<ref>Kenna, B. T.; Kuroda, P. K. ''J. Inorg. Nucl. Chem.'' 1961, 23, 142-144</ref><ref name=ref_duplicada_1>Habashi, F. ''Día Noddack (1896-1978). Personal Recollections on the Occasion of 80th Anniversary of the Discovery of Rhenium''; Laval University: Quebec City, Canada, 2005, p 59</ref> Ye claro que tan nimia cantidá nun pudo ser pesada, nin a partir d'ella pudieron llograse llinies espectrales de rayos X que pudieren ser claramente estremaes del ruiu. La única forma de detectar la so presencia ye a partir de midíes de radioactividá, una técnica que Noddack nun emplegó,<ref name=ref_duplicada_1 /> pero que sí lo fixeron Segrè y Perrier.<ref>{{cita web
|url = http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1059&context=fathi_habashi
|títulu = The History of Element 43 - Technetium
Llinia 258:
|página =
|idioma = inglés
|urlarchivo=http://web.archive.org/web/http://periodic.lanl.gov/elements/43.html|fechaarchivo=28 de payares de 2015}}</ref> Hai pruebes de que nel reactor natural de fisión natural de d'[[Oklo]] produciéronse cantidaes significatives de <sup>99</sup>Tc, que se desintegraron aniciando <sup>99</sup>Ru.<ref>{{cita web
|url = http://periodic.lanl.gov/elements/43.html
|títulu = Technetium
Llinia 319:
reprocesado, tol <sup>99</sup>Mo y el <sup>99m</sup>Tc van haber ablayáu cuando dichos productos de fisión sían separaos de los otros actínidos nel reprocesamiento nuclear convencional. El [[rafinato]] PUREX va contener una alta concentración de tecneciu na forma de TcO<sub>4</sub><sup>-</sup>, siendo nel so gran parte <sup>99</sup>Tc. La inmensa mayoría del <sup>99m</sup>Tc usáu con fines médicos aniciar a partir de <sup>99</sup>Mo que se crea a partir de l'activación neutrónica del <sup>98</sup>Mo. El <sup>99</sup>Mo tien un periodu de semidesintegración de 67 hores, y el <sup>99m</sup>Tc (con un periodu de semidesintegración de tan solo 6 hores) aníciase de cutio a partir de la so desintegración.<ref>''Nature's Building Blocks'', páxina 423, párrafu 2</ref> Los hospitales estrayen dempués químicamente el tecneciu de la solución usando un xenerador de <sup>99m</sup>Tc.
 
El xenerador de tecneciu más común ye una columna de d'[[alúmina]] que contién <sup>98</sup>Mo; na midida que l'aluminiu tien una seición tresversal de captura neutrónica pequeña, ye conveniente qu'una columna d'alúmina contenga <sup>98</sup>Mo inactivu pa ser irradiáu con neutrones, dando llugar a una columna de <sup>99</sup>Mo radiactivu, pal xenerador de tecneciu.<ref>''The radiochemical manual''</ref> Trabayando d'esta miente, nun hai necesidá d'efectuarefeutuar complexos procedimientos químicos que podríen riquir dixebrar el molibdenu del amiestu de productos de fisión. Esti métodu alternativu rique qu'un blancu d'uraniu arriquecíu sía irradiáu con neutrones pa formar <sup>99</sup>Mo como productu de fisión que darréu ye separáu.<ref>{{cita web
|url = http://www.rertr.anl.gov/MO99/JLS.pdf
|títulu = Development and Processing of LEU Targets for Mo-99 Production