Tulium-170

Tulium-170, 170Tm
Umum
Simbol170Tm
NamaTulium-170, Tm-170
Proton (Z)69
Neutron (N)101
Data nuklida
Kelimpahan alamSintetis
Waktu paruh (t1/2)128,6±0,3 d[1]
Produk peluruhan170Yb
170Er
Massa isotop169,93580709(79)[2] u
Spin1[1]
Energi pengikatan1.377.937,45±0,73[1] keV
Mode peluruhan
Mode peluruhanEnergi peluruhan (MeV)
β0,968[3]
EC0,312[3]
Isotop tulium
Tabel nuklida lengkap

Tulium-170 (170Tm atau Tm-170) adalah isotop radioaktif dari unsur tulium yang diusulkan untuk digunakan dalam radioterapi dan generator termoelektrik radioisotop.

Sifat

170Tm memiliki waktu paruh 128,6 hari. Isotop ini meluruh melalui peluruhan β menjadi 170Yb sekitar 99,87% dari keseluruhan peluruhan, dan melalui penangkapan elektron menjadi 170Er sekitar 0,13%.[1] Sekitar 18,1% peluruhan β menghasilkan keadaan tereksitasi dari 170Yb pada energi 84,25474(8) keV. Keadaan tereksitasi ini menghasilkan emisi sinar gama utama dari 170Tm. Foton dengan energi lebih rendah juga dihasilkan melalui fluoresensi sinar-X pada energi 7,42; 51,354; 52,389; 59,159; 59,383; dan 60,962 keV.[3][4]

Keadaan dasar 170Tm memiliki spin 1. Jari-jari muatan intinya adalah 5,2303(36) fm, momen magnetiknya sebesar 0,2458(17) μN, dan momen kuadrupolnya sebesar 0,72(5) eb.[5]

Aplikasi yang diusulkan

Sebagai unsur tanah jarang, 170Tm dapat digunakan dalam bentuk logam murni atau tulium hidrida (TmH3), tetapi bentuk yang paling umum adalah tulium oksida (Tm2O3) karena sifat tahan panas dari senyawa tersebut.[6][7] Isotop ini dapat dibuat di dalam reaktor melalui iradiasi neutron terhadap tulium alami, yang memiliki penampang lintang penangkapan neutron tinggi, yaitu sekitar 103 b.[4][7]

Kedokteran

Pada tahun 1953, Badan Penelitian Energi Atom Britania Raya memperkenalkan 170Tm sebagai kandidat untuk radiografi dalam bidang medis dan industri baja.[8] Namun, penggunaan ini dianggap tidak sesuai karena dominasi radiasi bremsstrahlung berenergi tinggi, hasil yang kurang baik pada spesimen tipis, serta waktu paparan yang lama.[9] Meskipun demikian, 170Tm telah diusulkan untuk radioterapi karena isotop ini mudah dipersiapkan dalam bentuk yang kompatibel secara biologis, dan menghasilkan radiasi berenergi rendah sehingga dapat secara selektif menyinari jaringan yang sakit dengan mengurangi kerusakan pada jaringan sehat di sekitarnya.[4][10]

Generator radiotermal

170Tm2O3 telah diusulkan sebagai sumber radiotermal karena dianggap lebih aman, lebih murah, dan lebih ramah lingkungan dibandingkan bahan yang umum digunakan yang mengandung isotop seperti 238Pu.[11][12] Daya panas yang dihasilkan oleh sumber 170Tm pada awalnya jauh lebih besar dibandingkan sumber 238Pu jika dibandingkan berdasarkan massa yang sama. Namun, daya tersebut menurun dengan cepat karena waktu paruh 170Tm jauh lebih pendek dibandingkan 238Pu.[7]

Referensi

  1. ^ a b c d Kondev, F.G.; Wang, M.; Huang, W.J.; Naimi, S.; Audi, G. (2021). "The NUBASE2020 evaluation of nuclear properties" (PDF). Chinese Physics C. 45 (3): 030001. doi:10.1088/1674-1137/abddae.
  2. ^ Wang, Meng; Huang, W.J.; Kondev, F.G.; Audi, G.; Naimi, S. (2021). "The AME 2020 atomic mass evaluation (II). Tables, graphs and references*". Chinese Physics C. 45 (3): 030003. doi:10.1088/1674-1137/abddaf.
  3. ^ a b c d "NuDat 3". www.nndc.bnl.gov.
  4. ^ a b c d Polyak, Andras; Das, Tapas; Chakraborty, Sudipta; Kiraly, Reka; Dabasi, Gabriella; Joba, Robert Peter; Jakab, Csaba; Thuroczy, Julianna; Postenyi, Zita; Haasz, Veronika; Janoki, Gergely; Janoki, Gyozo A.; Pillai, Maroor R.A.; Balogh, Lajos (Oktober 2014). "Thulium-170-Labeled Microparticles for Local Radiotherapy: Preliminary Studies". Cancer Biotherapy and Radiopharmaceuticals (dalam bahasa Inggris). 29 (8): 330–338. doi:10.1089/cbr.2014.1680. ISSN 1084-9785. PMID 25226213 – via Academia.edu.
  5. ^ Mertzimekis, Theo J. "NUMOR | Nuclear Moments and Radii | University of Athens | since 2007". magneticmoments.info. Diakses tanggal 22 Juli 2026.
  6. ^ a b Walter, C.E.; Van Konynenburg, R.; VanSant, J.H. (6 September 1990). "Thulium-170 heat source". doi:10.2172/10156110. OSTI 10156110.
  7. ^ a b c d Dustin, J. Seth; Borrelli, R.A. (Desember 2021). "Assessment of alternative radionuclides for use in a radioisotope thermoelectric generator". Nuclear Engineering and Design. 385 111475. doi:10.1016/j.nucengdes.2021.111475. S2CID 240476644.
  8. ^ Hilbish, Theodore F. (November 1954). "Developments in diagnostic radiology". Public Health Reports. 69 (11): 1017–1027. doi:10.2307/4588947. ISSN 0094-6214. JSTOR 4588947. PMC 2024396. PMID 13215708.
  9. ^ a b Halmshaw, Ronald (1995). Industrial radiology: theory and practice (Edisi 2). London: Chapman & Hall. hlm. 59–60. ISBN 0-412-62780-9.
  10. ^ a b Vats, Kusum; Das, Tapas; Sarma, Haladhar D.; Banerjee, Sharmila; Pillai, M.r.a. (Desember 2013). "Radiolabeling, Stability Studies, and Pharmacokinetic Evaluation of Thulium-170-Labeled Acyclic and Cyclic Polyaminopolyphosphonic Acids" (PDF). Cancer Biotherapy and Radiopharmaceuticals. 28 (10): 737–745. doi:10.1089/cbr.2013.1475. ISSN 1084-9785. PMID 23931111. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2023-11-12.
  11. ^ a b Walter, C. E. (1 Juli 1991). "Infrastructure for thulium-170 isotope power systems for autonomous underwater vehicle fleets" (dalam bahasa English). Lawrence Livermore National Laboratory, CA (Amerika Serikat). OSTI 5491258.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
  12. ^ Alderman, Carol J. (1993). "Thulium heat sources for space power application". AIP Conference Proceedings. Vol. 271. hlm. 1085–1091. doi:10.1063/1.43194.


Lebih ringan:
tulium-169
Tulium-170 adalah salah satu
isotop tulium
Lebih berat:
tulium-171
Produk peluruhan:
Rantai peluruhan
tulium-170
Meluruh menjadi:
erbium-170
iterbium-170

Content Disclaimer

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.

  1. The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
  2. There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
  3. It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
  4. Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
  5. Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.