Um isótopo radioativo do hidrogênio
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A energia levado por um trítio elétron é excepcionalmente baixo, como pode ser visto a partir desta comparação da média de energias a partir de uma variedade de decaimentos beta: 5.7 keV quando comparado a várias centenas de keV para os outros. A energia total liberada, compartilhada entre o elétron e o antineutrino, é de 18 keV. Como o decaimento produz diretamente um núcleo de hélio no estado do solo, não há estado excitado e, portanto, nenhuma emissão gama.,
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trítio é um isótopo radioativo emissor de beta do hidrogénio. Seu núcleo consiste de um próton e dois nêutrons, tornando-o três vezes mais pesado que um núcleo de hidrogênio (com seu próton um) e uma vez e meia mais pesado que o deutério (que contém um próton e apenas um nêutron).Trítio não existiria mais em nosso ambiente se a radiação cósmica a produzisse na atmosfera em quantidades muito pequenas. A semi-vida do núcleo instável do trítio é de 12,3 anos, o que é muito curto na escala de tempo radioativo., Este desaparecimento relativamente rápido significa que muito pouco trítio pode acumular-se em qualquer lugar.
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Tritium has replaced radium in the luminous paint used in the dials of watches and navigational instruments. Hoje, as letras luminescentes contêm trítio, bem como substâncias fluorescentes que brilham sob a radiação beta emitida pelo trítio. O fabrico, bem como a utilização, não coloca problemas à saúde. Os elétrons beta não deixam a tinta e nenhuma radiação gama é emitida.,
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sua curta semi-vida também levou à sua classificação como um elemento altamente radioativo. Esta alta atividade, felizmente, é atenuada por algumas das outras propriedades dos processos de decaimento. A energia média do elétron emitido tende a ser muito baixa – 5,7 keV, ao contrário das várias centenas de keV normais em decaimento beta. Além do elétron de baixa energia, o trítio não emite raios gama.o trítio, tal como o hidrogénio, é particularmente móvel., Pode combinar com oxigênio para formar água tritiada e, portanto, tem a capacidade de entrar facilmente no corpo humano graças ao ciclo da água. Uma vez dentro do corpo, o trítio pode levar à exposição interna, embora o elemento seja eliminado muito rapidamente. A sua semi-vida biológica de 10 dias é muito mais curta do que os 12,3 anos da sua semi-vida radioactiva. Apenas um núcleo de trítio de 650 irá decair enquanto estiver dentro do corpo humano. Devido à baixa energia de emissão, a trajetória de elétrons beta não excederá alguns mícrons no interior do corpo.,
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Trítio encontra-se entre os resíduos radioactivos libertados por instalações de reprocessamento e instalações militares. Este trítio é produzido por raras reações de fissão-fissões ternárias-no combustível nuclear dos reatores. Também pode ser produzido na água primária por captura de nêutrons em produtos à base de lítio.
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Trítio tem, portanto, uma radiotoxicidade particularmente baixa (factor de dose)., A Organização Mundial de Saúde (OMS) considera que o limite de aceitabilidade da água contendo trítio é de 10.000 Becquereles por litro. Este limite é Protector. Deve-se beber 2 litros dessa água todos os dias durante um ano para ser exposto a uma dose de 0,1 mSv por ano equivalente a duas semanas de radioactividade natural em França.em fevereiro de 2016, durante a operação de descarga de combustível nuclear, a água contaminada com trítio acima dos níveis normais se espalhou sob a usina nuclear Indian Wells perto de Nova Iorque., De acordo com a Comissão de Regularidade Nuclear – a Autoridade de segurança dos EUA – esta fuga não representava uma ameaça para o ambiente. Na verdade, trítio a toxicidade radoactiva do trítio é particularmente pequena. Uma vez derramada no Hudson, a água radioativa foi tão diluída que o trítio tornou-se virtualmente indetectável. O mesmo se aplica aos efluentes tritiados provenientes da Fábrica De La Hague, em França.em biologia, o trítio é frequentemente usado para marcar hidrogênio e, portanto, no estudo do metabolismo. Isso nos permitiu reduzir a duração da semi-vida biológica dentro do corpo humano para dentro de 6 e 9 dias.,na vida diária, trítio tem substituído o rádio fazendo sinais de relógios e instrumentos de navegação luminescentes.Trítio pode ser encontrado entre os resíduos radioativos gerados por usinas de reprocessamento e instalações militares, como eles podem ser produzidos por reações de fissão ternária (que são comparativamente raros) ocorrendo no combustível nuclear de núcleos de reator.
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A reação de fusão do deutério e do trítio é a reação de fusão que libera mais energia: 17 MeV., Durante a reação, os núcleos se reorganizam para produzir uma partícula alfa e um nêutron. A formação da partícula alfa é responsável pela grande quantidade de energia libertada. Esta reação particular é usada tanto em bombas H como em laboratórios para produzir nêutrons energéticos.
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a reacção de fusão de deutério e trítio é a reacção termonuclear que liberta mais energia., Esta reação foi usada pelos Estados Unidos e pela União Soviética nos anos 1950 e 1960 para testar bombas termonucleares ou bombas H, muito mais poderosas e devastadoras do que bombas atômicas baseadas na fissão. Estes testes foram a causa de uma poluição significativa perto dos locais de testes nucleares. estas armas termonucleares requerem a produção de quantidades suficientes de trítio. Como o trítio natural é extremamente raro, este trítio militar é obtido bombardeando lítio com nêutrons., Além disso, o trítio de instalações militares gera resíduos de trítio, mais problemáticos devido à mobilidade do trítio do que a sua muito baixa toxicidade radioativa.a fusão nuclear de deutério e trítio será explorada em reatores baseados na fusão nuclear. Resta provar que esses reactores podem ser concebidos e construídos. Este é o objetivo da pesquisa realizada em escala mundial com o projeto ITER.
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Nuclear Fusion
Radioactive Toxicity Beta (β)
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