terça-feira, 3 de outubro de 2017



tabela periódica Graceli categorial dos elementos químico das qualidades e potenciais por números atômico, isótopos, radioisótopos [potencial de decaimentos], famílias, e potencial de condutividade, combustão, liquefação, transmutações.


trans-intermecânica estrutural fenomenica categorial Graceli,  e efeitos:
6.681 a 6700.

é uma proposta para formação de nova tabela periódica fundamentada em energias, fenômenos e interações, e não apenas em número atômico. 


este tipo de tabela periódica não se fundamenta apenas no número atômico [z], mas fundamentalmente nas categorias que os elementos se apresentam e produzem as suas energias.


e com interações de íons e cargas, e potencial de ionização. 


potencial molecular, de formar moléculas, e outros.

potencial de radiações, e outros.

vejamos exemplos, para decaimentos e outros.



   com variáveis e cadeias para tipos e potenciais de isótopos que apresentam decaimentos dos tipos beta-mais +) e alfa (α): 85At209→ 84Po209 + β(3,486 MeV) .


isótopos do 85At com suas aplicações. Esse elemento é extremamente radioativo. Todos os seus isótopos (produzidos apenas em quantidades microscópicas) e dos 32 até então conhecidos, têm menos de 12 horas de vida média, sendo, principalmente, emissores beta-mais (β+ ≡ e+) (p → n + e+ +  ), beta-menos - ≡ e-) (n → p + e- + ) e emissores alfa (α ≡ 2He4). Devido a sua vida média ser pequena e o calor gerado por sua radioatividade ser alto, eles nunca são vistos, pois são imediatamente vaporizados. Daí porque, eles são algumas vezes descritos como metal ou como metalóide, e de cor negra. Embora sejam frequentes na crosta terrestre, nunca foram identificados nas estrelas. Os três mais importantes isótopos do At, são: 85At20985At210 e 85At211 e foram sintetizados por intermédio do bombardeio do 83Bi209 com a α. Assim, em 1951 (Physical Review82, p. 13), os físicos norte-americanos G. W. Barton, Albert Ghiorso (1915-2010) e I. Perlmanproduziram o  85At209 em uma reação do tipo: 83Be209 + 2He4 (60 MeV) → 85At209  + 4 0n1. Os outros dois isótopos foram sintetizados, em 1968 (Russian Chemical Reviews 37, p. 87), pelos químicos russos V. D. NefedovYu. V. Norseev, M. A. Toropova e Vladimir A. Khalkin por intermédio das seguintes reações: 83Be209 + 2He4 (40 MeV) → 85At210  + 3 0n1 e  83Be209 + 2He4 (26 MeV) → 85At211 + 2 0n1.
                   Os isótopos vistos acima apresentam decaimentos dos tipos beta-mais +) e alfa (α): 85At209→ 84Po209 + β(3,486 MeV) e  85At209 → 83Bi205 2He(5,758 MeV), ambos com a vida média de 5,41 h, e 85At210 → 84Po210 + β(3,981 MeV) e  85At210 → 83Bi206 2He(5,632 MeV), ambos com a vida média de 8,1 h; do tipo alfa (α ): 85At211 → 83Bi207 2He(5,983 MeV), com a vida média de 7,21 h; e do tipo captura do elétron (ε) [p + ε (e-) → n + νe]: 85At211 → 84Po211 + ε (0,786 MeV), também com a vida média de 7,21 h.      
                   é oportuno ressaltar que o 85At211, como emissor de α, é muito empregado na Medicina Nuclear principalmente em radioterapia tumoral. Por outro lado, ele é usado preferencialmente na tireóide em lugar do iodo-131 (53I131), pois este é um emissor de β- (elétron) altamente energético e, portanto, bastante penetrante, enquanto a α do 85At211 é pouco penetrante. 


com efeitos variáveis e de cadeias para cada categoria de elementos envolvendo número atômico, categorias de energias, de fenomenos, cadeias, e outros.

   com variaveis e cadeias para tipos e potenciais de isótopos que apresentam decaimentos dos tipos beta-mais +) e alfa (α): 85At209→ 84Po209 + β(3,486 MeV) .


tabela periódica Graceli dos elementos químico categorial das qualidades e potenciais por números atômico, isótopos, radioisótopos [potencial de decaimentos], famílias, e potencial de condutividade, combustão, liquidificação, transmutações.

este tipo de tabela periódica não se fundamenta apenas no número atômico [z], mas fundamentalmente nas categorias que os elementos se apresentam e produzem as suas energias.


e com interações de íons e cargas, e potencial de ionização. 
 isótopos do 85At com suas aplicações. Esse elemento é extremamente radioativo. Todos os seus isótopos (produzidos apenas em quantidades microscópicas) e dos 32 até então conhecidos, têm menos de 12 horas de vida média, sendo, principalmente, emissores beta-mais (β+ ≡ e+) (p → n + e+ +  ), beta-menos - ≡ e-) (n → p + e- + ) e emissores alfa (α ≡ 2He4). Devido a sua vida média ser pequena e o calor gerado por sua radioatividade ser alto, eles nunca são vistos, pois são imediatamente vaporizados. Daí porque, eles são algumas vezes descritos como metal ou como metalóide, e de cor negra. Embora sejam frequentes na crosta terrestre, nunca foram identificados nas estrelas. Os três mais importantes isótopos do At, são: 85At20985At210 e 85At211 e foram sintetizados por intermédio do bombardeio do 83Bi209 com a α. Assim, em 1951 (Physical Review82, p. 13), os físicos norte-americanos G. W. Barton, Albert Ghiorso (1915-2010) e I. Perlmanproduziram o  85At209 em uma reação do tipo: 83Be209 + 2He4 (60 MeV) → 85At209  + 4 0n1. Os outros dois isótopos foram sintetizados, em 1968 (Russian Chemical Reviews 37, p. 87), pelos químicos russos V. D. NefedovYu. V. Norseev, M. A. Toropova e Vladimir A. Khalkin por intermédio das seguintes reações: 83Be209 + 2He4 (40 MeV) → 85At210  + 3 0n1 e  83Be209 + 2He4 (26 MeV) → 85At211 + 2 0n1.
                   Os isótopos vistos acima apresentam decaimentos dos tipos beta-mais +) e alfa (α): 85At209→ 84Po209 + β(3,486 MeV) e  85At209 → 83Bi205 2He(5,758 MeV), ambos com a vida média de 5,41 h, e 85At210 → 84Po210 + β(3,981 MeV) e  85At210 → 83Bi206 2He(5,632 MeV), ambos com a vida média de 8,1 h; do tipo alfa (α ): 85At211 → 83Bi207 2He(5,983 MeV), com a vida média de 7,21 h; e do tipo captura do elétron (ε) [p + ε (e-) → n + νe]: 85At211 → 84Po211 + ε (0,786 MeV), também com a vida média de 7,21 h.      
                   é oportuno ressaltar que o 85At211, como emissor de α, é muito empregado na Medicina Nuclear principalmente em radioterapia tumoral. Por outro lado, ele é usado preferencialmente na tireóide em lugar do iodo-131 (53I131), pois este é um emissor de β- (elétron) altamente energético e, portanto, bastante penetrante, enquanto a α do 85At211 é pouco penetrante. 

Sem comentários:

Enviar um comentário