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Stronzio-90
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top
Lo mwcqstronzio-90, (⁹⁰Sr), è un mwcgisotopo radioattivo dello mwcwstronzio prodotto dalla mwdafissione nucleare dell'mwdquranio, avente un'mwdgemivita radioattiva di 28,8 anni. Va incontro a mwdwdecadimento β− trasformandosi in mweqittrio-90 (mweg90Y), con un'energia di decadimento di mwew0,546 MeV.cite-ref-hyperphysics-2-0[2] Lo stronzio-90 ha applicazioni in medicina e nell'industria ed è un isotopo da monitorare nel mwgafallout nucleare prodotto dalle mwgqesplosioni nucleari e dagli mwggincidenti nucleari.cite-ref-epa-3-0[3]
Contents
• Note
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Radioattività
Lo mwigstronzio naturale è un mwiwmetallo alcalino terroso non radioattivo e non tossico, ma mwja90Sr è un radioelemento pericoloso che va incontro a mwjqdecadimento β− con un'mwjwemivita radioattiva di 28,79 anni, e un'mwkaenergia di decadimento di mwkq0,546 MeV distribuita verso un mwkgelettrone, un mwkwantineutrino, e l'isotopo dell'mwlaittrio mwlqmwlg90Y, che a sua volta va incontro a mwmadecadimento β− con un'emivita di 64 ore ed energia di decadimento di 2,28mwmg MeV distribuita verso un elettrone, un antineutrino, e l'isotopo mwmw90Zr (zirconio), che è stabile.cite-ref-4[4] Da segnalare che il mwoq90Sr/Y è una sorgente quasi pura di mwogparticelle beta; l'emissione di mwowfotoni gamma dal decadimento del mwpa90Y è così rara che in genere normalmente può essere ignorata.
Prodotti di fissione
Lo mwpw90Sr è un prodotto della mwqafissione nucleare. È presente in quantità significative nel mwqqcombustibile nucleare esaurito, nelle mwqgscorie prodotte nei mwqwreattori nucleari e nel mwrafallout dai mwrqtest nucleari. Per la fissione da mwrgneutroni termici adottata nei reattori presenti nelle odierne centrali nucleari, la quota di prodotti da fissione dell'mwrw235U è 5,8%, dall'mwsg233U 6,8%, e dal mwsw239Pu soltanto 2,1%.
Effetti biologici
Attività biologica
Lo stronzio-90 è un "minerale osteogenico" che esibisce un comportamento biochimico simile a quello del mwuqcalcio, il precedente mwugelemento del secondo gruppo. Dopo l'ingresso nell'organismo, per lo più per ingestione con cibi o acqua contaminata, circa il 70-80% della dose assunta viene escreta. Virtualmente, tutta la quantità rimanente dello stronzio-90 ingerito viene depositato nelle mwuwossa e nel mwvamidollo osseo, con l'eccezione di 1% della quantità iniziale che si distribuisce nel sangue e nei tessuti molli. La sua presenza nelle ossa può provocare mwvqosteosarcomi, tumori nei tessuti viciniori, e mwvgleucemie. L'esposizione allo mwvw90Sr può essere rilevata con varie modalità di bioassay, ma più comunemente dall'analisi delle urine. Lo stronzio-90 è probabilmente il componente più pericoloso del fallout radioattivo da mwwgarmi nucleari.
L'emivita biologica dello stronzio-90 nell'essere umano è stata riscontrata con grande variabilità, con rapporti che indicano da 14 a 600 giorni,cite-ref-5[5]cite-ref-6[6] 1000 giorni,cite-ref-7[7] 18 anni,cite-ref-8[8] 30 annicite-ref-9[9] fino al limite superiore di 49 anni.cite-ref-10[10] L'amplissima variabilità delle emivite nel corpo che sono state pubblicate sono spiegate dal complesso mwdqmetabolismo e mwdgcatabolismo all'interno del corpo (può essere spiazzato da alte dosi di mwdwcalcio e/o mweamagnesio), ma facendo una media di tutte le vie di escrezione (emuntori), l'emivita biologica è di circa 18 anni.cite-ref-11[11]
Assieme agli mwfwisotopi del cesio mwga134Cs, mwgq137Cs, e all'isotopo dello iodio mwgw131I è stato uno tra i più abbondanti isotopi e con il maggiore impatto sulla salute in seguito al mwhqdisastro di Černobyl'.
Dal momento che lo stronzio ha una certa affinità al recettore per il calcio delle mwiacellule della mwiqparatiroide che è paragonabile a quella del calcio, l'aumento di rischio per i liquidatori del reattore nucleare di mwiwČernobyl', che erano affetti da mwjaiperparatiroidismo primario potrebbe essere spiegato dal legame con lo stronzio-90.cite-ref-boehmnejm-12-0[12]
Applicazioni mediche
Lo mwkw90Sr ha un utilizzo estensivo in medicina come sorgente radioattiva per la mwlaradioterapia superficiale di alcuni mwlqtumori. Quantità controllate di mwlg90Sr e mwma89Sr possono essere utilizzate nella terapia dell'mwmqosteosarcoma. Viene utilizzato come tracciante radioattivo nella medicina e nell'agricoltura.
90 Sr nel fallout radioattivo
Lo stronzio-90 non è così abbondante come il mwngcesio-137, nei fumi degli incidenti ai reattori nucleari, dal momento che per l'alto mwnwpunto di fusione è meno mwoavolatile, ma è probabilmente il componente più pericoloso del mwoqfallout radioattivo prodotto dall'esplosione di armi nucleari (si raggiungono milioni di gradi Celsius).cite-ref-hyperphysics-2-1[2]
Uno studio su centinaia di migliaia di denti decidui, raccolti dal Dr. Louise Reiss e i suoi colleghi come parte del "Baby Tooth Survey", riscontrò un grande incremento nei livelli di mwqg90Sr negli mwqwanni 1950 e nei primi mwraanni 1960. I risultati dello studio finale mostravano che i bambini nati nel mwrq1963 avevano livelli di mwrg90Sr nei loro denti decidui che erano 50 volte maggiori rispetto a quello dei nati nel mwrw1950, prima dell'inizio dei mwsatest nucleari su larga scala in mwsqArizona, nel mwsgNuovo Messico e nell'mwswAtollo di Bikini. Alcuni commentatori di questo studio affermarono che probabilmente il fallout da mwta90Sr avrebbe causato un aumento nella percentuale di malattie nelle ossa.cite-ref-13[13]
Un riassunto dei riscontri iniziali di questo studio venne fatto leggere al presidente mwugJohn Fitzgerald Kennedy nel mwuw1961. Questo probabilmente contribuì a convincerlo della necessità di firmare nel mwva1963 il mwvqPartial Test Ban Treaty assieme al mwvgRegno Unito e all'mwvwUnione Sovietica, ponendo fine ai test nucleari nell'atmosfera e sotto i mari, ovvero ai più inquinanti per le maggiori quantità di mwwafallout nucleare rilasciate.cite-ref-reiss-14-0[14]
Applicazioni industriali e aerospaziali
Lo mwxw90Sr ha utilizzi nell'industria come una sorgente radioattiva per apparecchi di rilevamento dello spessore.
Sorgente di calore per RTG
Il decadimento radioattivo dello stronzio-90 genera quantità significative di calore (0,921 W/g) dall'isotopo puro o circa mwyg0,536 W/mwywg dal composto,cite-ref-15[15] ed è meno costoso rispetto al mw0a238Pu. È utilizzato come sorgente energetica nei mw0ggeneratori termolettrici di costruzione russo/sovietica, nella forma di mw0wfluoruro di stronzio. È stato utilizzato anche negli RTG della serie "Sentinel" statunitense sotto forma di mw1atitanato di stronzio.cite-ref-ota94-16-0[16]
Pericolo di dispersione e riciclo nei metalli
Il mescolamento accidentale di sorgenti radioattive contenenti stronzio con i rottami metallici può condurre alla produzione di mw2wacciaio radioattivo. La discarica di generatori termoelettrici a radioisotopi è una delle maggiori fonti di contaminazione da mw3a90Sr nei territori che appartenevano all'mw3qUnione Sovietica.
Applicazioni nella fantasia
Lo Stronzio-90 è un ingrediente della Nuka Cola Quantum, un oggetto collezionabile in mw4aFallout 3, mw4qFallout 4 e mw4gFallout 76. Secondo la storia del gioco, una piccola quantità di tale isotopo avrebbe minimi effetti sull'organismo eccetto quello di rendere fosforescente l'urina del consumatore. Nello specifico, l'isotopo era utilizzato per dare il caratteristico colore azzurro fosforescente alla bevanda che aveva "il doppio delle calorie, il doppio di mw4wanidride carbonica, il doppio della caffeina e il doppio del gusto" rispetto ad una Nuka Cola standard.
Note
cite-note-11. mw6gThe Lund/LBNL Nuclear Data Search, mw6wmw7aNuclide Table, su mw7qnucleardata.nuclear.lu.se. mw7gURL consultato il 21 ottobre 2013.
cite-note-hyperphysics-22. ↑ mw9amw9qmw9gNuclear Fission Fragments, su mw9whyperphysics.phy-astr.gsu.edu. mw-aURL consultato il 18 giugno 2012.
cite-note-epa-33. ↑ mw-amw-qmw-gStrontium mw-w| Radiation Protection mwaqa| US EPA, su mwaqeepa.gov, mwaqiEnvironmental Protection Agency (EPA), 24 aprile 2012. mwaqmURL consultato il 18 giugno 2012.
cite-note-44. ↑ mwaqc(mwaqgmwaqkEN) National Nuclear Data Center, mwaqomwaqsDecay data, su mwaqwnndc.bnl.gov, Brookhaven National Laboratory.
cite-note-55. ↑ mwaramwaremwarihanford-site.pnnl.gov (mwarmmwarqPDF). mwaruURL consultato il 12 ottobre 2013 mwary(archiviato dall'mwarcurl originale l'11 maggio 2013).
cite-note-66. ↑ mwars(mwarwmwar0EN) mwar4mwar8SciTech Connect: Ecotoxicity literature review of selected Hanford Site contaminants (mwasamwasePDF), su mwasiosti.gov.
cite-note-77. ↑ mwasymwascmwasgwww.areaivenvirothon.org, su mwaskareaivenvirothon.org. mwasoURL consultato il 12 ottobre 2013 mwass(archiviato dall'mwaswurl originale il 1º gennaio 2014).
cite-note-88. ↑ mwata(mwatemwatiEN) mwatmmwatqwww.epi.alaska.gov (mwatumwatyPDF), su mwatcepi.alaska.gov. mwatgURL consultato il 12 ottobre 2013 mwatk(archiviato dall'mwatourl originale il 21 agosto 2014).
cite-note-99. ↑ mwat4(mwat8mwauaEN) mwauemwauiwww.gsseser.com (mwaummwauqPDF), su mwauugsseser.com. mwauyURL consultato il 12 ottobre 2013 mwauc(archiviato dall'mwaugurl originale il 24 gennaio 2014).
cite-note-1010. ↑ mwauw(mwau0mwau4EN) mwau8mwavahyperphysics.phy-astr.gsu.edu.
cite-note-1111. ↑ mwavq(mwavumwavyEN) mwavcmwavgGlasstone and Dolan The effects of Nuclear Weapons 1977 page 605 (mwavkmwavoPDF), su mwavsfourmilab.ch.
cite-note-boehmnejm-1212. ↑ mwav8Bernhard O. Boehm, Rosinger, Silke, Belyi, David, Dietrich, Johannes W., mwawamwaweThe Parathyroid as a Target for Radiation Damage, in mwawiNew England Journal of Medicine, vol.mwawm 365, n.mwawq 7, agosto 2011, pp.mwawu 676-678, mwawyDOI:mwawc10.1056/NEJMc1104982, mwawgPMIDmwawk mwawo21848480. mwawsURL consultato il 19 agosto 2011.
cite-note-1313. ↑ mwaxaWalter Schneir, mwaxiStrontium-90 in U.S. Children, in mwaxmThe Nation, vol.mwaxq 188, n.mwaxu 17, 25 aprile 1959, pp.mwaxy 355-357.
cite-note-reiss-1414. ↑ mwaxo(mwaxsmwaxwEN) Dennis Hevesi, mwax0mwax4Dr. Louise Reiss, Who Helped Ban Atomic Testing, Dies at 90, su mwax8nytimes.com, mwayaThe New York Times, 10 gennaio 2011. mwayeURL consultato il 10 gennaio 2011.
cite-note-1515. ↑ mwayu(mwayymwaycEN) mwaygmwaykProperties of Selected Radioisotopes (mwayomwaysPDF), su mwaywntrs.nasa.gov.
cite-note-ota94-1616. ↑ citerefota-bp-eti-129mwazamwazePower Sources for Remote Arctic Applications (mwazimwazmPDF), su mwazqgovinfo.library.unt.edu, Washington, DC, U.S. Congress, Office of Technology Assessment, giugno 1994.
Collegamenti esterni
• mwazgStrontium, Radioactive, su toxnet.nlm.nih.gov, NLM Hazardous Substances Databank.
Altri progetti
• Wikinotizie contiene l'articolo 40 anni fa esplodeva Chernobyl. I problemi irrisolti e quelli nuovi del settore nucleare, 23 aprile 2026