Торий как представитель семейства актиноидов

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 29 Января 2013 в 18:27, реферат

Описание

Название актиноиды (от актиний и греч. éidos — вид) означает — подобные актинию.
Актиноиды( актиниды) семейство из 14 химических элементов с атомными номерами Z 90 — 103, расположенных в 7 периоде системы Менделеева за актинием Ac и относящихся, как и актиний, к III группе системы. К актиноидам принадлежат:торийTh (Z=90), протактинийPa(91), уран U (92), нептунийNp(93), плутоний Pu (94), америцийAm (95), кюрийCm(96), берклийBk (97), калифорнийCf (98), эйнштейний Es (99), фермийFm (100), менделевийMd (101), элемент № 102, не имеющий пока общепринятого названия, и лоуренсийLr (103). Все актиноиды радиоактивны, т. е. не имеют стабильных изотопов. Th, Pa и U принадлежат к естественно-радиоактивным элементам, встречающимся в природе, и открытым ранее др. актиноидов.

Содержание

Введение……………………………………………………………………..3
Торий как представитель семейства актиноидов……………………….4
История открытия тория………………………………………………….4
Физико-химические свойства тория……………………………………..6
Торий в природе…………………………………………………………..10
Изотопы тория…………………………………………………………….11
Производство тория………………………………………………………13
Применение тория.......................................................................................14
Физиологические свойства тория………………………………………..16
Заключение…………………………………………………………………...22
Список используемой литературы………………………………………….23

Работа состоит из  1 файл

Копия Документ Microsoft Office Word (2).doc

— 129.50 Кб (Скачать документ)

 

 

 

 

 

Таблица Гигиенические нормативы тория.

                         

Группа радиационной               Торий                          МЗА, Бк

опасности

 Б                                                 227Th                               3,7*104 

А                                                 228Th, 230Th                     3,7*103

В                                                 231Th                                3,7*105              

Г                                                 232Th,  234Th                    3,7*106

Г                                           Торий естественный            3,7*10 (900г)

 

          * При отсутствии операций, связанных с пылеобразованием, допускается МЗА, равная 1 кг.

 

Определение содержания тория в организме проводят измерением α-, γ-излучения в выдыхаемом воздухе (тороне), а также в крови, выделениях, промывных водах, рвотных массах; в воздухе —контролируют по уровню γ-излучения.Определение тория в почве, иле и растительности с реактивом арсеназо III основано на предварительном извлечении тория из пробы путем соосаждения с кальцием в виде оксалата, очистке отпримесей на анионите АВ-17 с последующим фотометрическим определением с арсеназо III.

Чувствительность метода 2-10-6 г/проба; погрешность ±10%.

 В природных  и сточных водах торийопределяют  фотометрическим методом с арсеназо III. Чувствительность метода 2-10-3 мг Th/л; погрешность±10 %. Метод определения  тория в почве, золе костей и молоке основан на осаждении тория с оксалатом ипоследующем фотометрическим определением с реактивом «Торон». Чувствительность метода 10-5 г/проба;

погрешность ±20 %.

Определение суммы  изотопов тория в почве, иле и  растительности основано на выделении изотопов на катионно-обменной смоле с последующей сорбцией на люминофоре и измерении их α-активности. Для определения химического выхода изотопов Т. используют радиоактивный индикатор — (β-активный 231Th, который добавляют в пробу перед проведением анализа. Чувствительность метода 1,85-10-3Бк/проба.

Меры профилактики: предупреждение поступления в воздух аэрозолей и газообразных продуктовраспада тория, механизация и герметизация всех производственных процессов. При  работе с изотопами ториянеобходимо  соблюдать санитарные правила и нормы радиационной безопасности с применениемспециальных мер защиты в соответствии с классом работ. Неотложная помощь. Дезактивация рук и лица водой с мылом. Промывание полости рта и носоглотки. Внутрьпротивоядие от тяжелых металлов или активированный уголь. Рвотные средства или промывание желудка водой. Солевые слабительные, очистительныеклизмы. Мочегонные . При ингаляционном поражении (пыль, аэрозоль) —внутрь отхаркивающие .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

                                                  Заключение

 

Торий оказался родоначальником  довольно большого семейства. «Родоначальник», «семейство» – эти слова приведены  здесь не ради образа, а как общепринятые научные термины. В своем семействе  торий можно было бы назвать еще и патриархом: он отличается наибольшим долголетием в этом ряду. Период полураспада тория-232 (а практически весь природный торий – это изотоп 232Th) 13,9 млрд лет. Век всех «отпрысков знатного рода» несравненно короче: самый долгоживущий из них – мезоторий-I (радий-228) имеет период полураспада 6,7 года. Большинство же изотопов ториевого ряда «живет» всего дни, часы, минуты, секунды, а иногда и миллисекунды. Конечный продукт распада тория-232 – свинец, как и у урана. Но «урановый» свинец и «ториевый» свинец не совсем одно и то же. Торий в конце концов превращается в свинец-208, а уран-238 – в свинец-206.Постоянство скорости распада и совместное присутствие в минералах материнских и дочерних изотопов (в определенном радиоактивном равновесии) позволило установить, что с их помощью можно измерять геологический возраст.

          Среди  семейства актиноидов торий является малотоксичным веществом, однако как природный радиоактивный элемент вносит свой вклад в естественный фон облучения организмов.

Важнейшей областью применения тория является ядерная  техника. В ряде стран построены  атомные реакторы в которых в  качестве топлива используется металлический  торий, карбид тория, часто в смеси с ураном и его соединениями

 

                               Список используемой литературы

  1. Дж. Кац, Г. А. Сиборг,    Л. И. Морсс. Химия актиноидов : Учебник. –М.: «Мир», 1997. – 644 с.
  2. Дж. Кац,  Г. А. Сиборг.  Химия актиноидных  элементов :  учебн. пос. –М.: Атомиздат,1960. –424 с.
  3. Г.В. Ионова, В. И. Спицин.  Закономерности изменения свойств актиноидов и лантаноиодов :  учебн. пос. –М.: Наука, 1990–239 с.
  4. URL: http://www.chemport.ru/actinoidy.shtml
  5. URL: http://www.monazite.ru/content/L1.pdf
  6. URL: http://www.monazite.ru/content/L6.pdf

Информация о работе Торий как представитель семейства актиноидов