75 matches
-
de apă minerală. Sunt folosite doar în cura internă, cu miza unei reduceri a proceselor metabolice oxidative din organism, iar valorificarea lor se face în principal la Șaru Dornei și Covasna. ... 11. Apele minerale radioactive conțin cantități variabile de uraniu, actiniu sau thorium. Originea radioactivității apelor minerale și a gazelor mofetice cu conținut de radon este explicată prin interacțiunea apelor vadoase care se infiltrează prin porii și fisurile rocilor cu săruri radioactive solubile. Sunt indicate, în special, în tratarea afecțiunilor reumatice
STRATEGIE NAȚIONALĂ din 21 noiembrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/292267]
-
La început chimiștilor le-a fost greu să admită acest lucru, dar Rutherford și Soddy au pus în evidență toată seria de dezintegrări care duc la transformarea uraniului în plumb. Altfel spus, a descoperit familiile radioactive ale toriului, radiului și actiniului. El a măsurat constantele de dezintegrare și a formulat importantul concept de “timp de înjumătățire“. Împreună cu J.H.W. Geiger a elaborat o metodă de punere în evidență a particulelor α și a determinat timpul de înjumătățire a radiului. S-a
AVENTURA ATOMULUI. In: AVENTURA ATOMULUI by ELENA APOPEI, IULIAN APOPEI, () [Corola-publishinghouse/Science/287_a_599]
-
târziu (1907) mezotoriul. Urmează apoi un deceniu de cercetări și mai aprofundate. În 1916 Einstein emite teoria relativității generalizate, iar în anul următor Otto Hahn, făcând cercetări tot împreună cu Lise Meitner, anunță descoperirea protactiniului, elementul chimic învecinat uraniului și părintele actiniului. Ei fac cunoscută această descoperire cu puțin înainte ca ea să fie anunțată în Marea Britanie de către Frederick Soddy și J. Cranston. Această etapă de mari strădanii și descoperiri științifice avea să fie încheiată cu acea celebră realizare a lui Ernest
Începuturi... by Mihaela Bulai () [Corola-publishinghouse/Science/1204_a_2050]
-
kg, dacă se recomandă o doză de 0,2 cm3/kg. b) aportul de combinație complexă; c) cantitatea de gadoliniu „mascat” introdusă în organism pe această cale. 5.4.2 Actinidele Considerații teoretice Din clasa actinidelor fac parte elementele chimice: actiniul Ac, toriul (thoriul) Th, protactiniul Pa, uraniul U, neptuniul Np, plutoniul Pu, americiul Am, curiul Cm, berkeliul Bk, californiul Cf, einsteiniul Es, fermiul Fm, mendeleeviul Md și nobeliul No. Configurația electronică a acestor metale fiind , actinidele grele formează compuși la
Chimie anorganică : metale şi combinaţii : culegere de exerciţii şi probleme, Volumul al II-lea by Cristina Stoian () [Corola-publishinghouse/Science/633_a_1228]
-
iridiului ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 078 Compuși ai platinei ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 079 Compuși ai aurului ─────────────────────────��─────────────────────────────────────────────── 080 Compuși ai mercurului - Derivați organometalici ai mercurului ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 081 Compuși ai taliului ──────────────────���────────────────────────────────────────────────────── 082 Compuși ai plumbului - Derivați organometalici ai plumbului ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 083 Compuși ai franciului ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 088 Compuși ai radiului ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 089 Compuși ai actiniului ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 090 Compuși ai toriului ─────────────────────────��─────────────────────────────────────────────── 091 Compuși ai proactiniului ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 092 Compuși ai uraniului ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 093 Compuși ai neptuniului ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 094 Compuși ai plutoniului ───────────────────────��───────────────────────────────────────────────── 095 Compuși ai americiului ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 096 Compuși ai curiului ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 097 Compuși ai berkeliului ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 098 Compuși ai californiului ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 099 Compuși ai einsteiniului
NORME METODOLOGICE din 23 ianuarie 2003 (*actualizate*) privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea preparatelor periculoase**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/147949_a_149278]
-
informațiile necesare, se vor utiliza valorile din Tabelul ÎI. TABELUL I. VALORILE DE BAZĂ ALE RADIONUCLIZILOR ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Concentrația Limită de Radionuclid A(1) A(2) de activitate activitate (număr atomic) pentru pentru material expediția exceptat exceptata ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── (TBq) (TBq) (Bq/g) (Bq) ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Actiniu (89) Ac-225 (a) 8x10^-1 6x10^-3 1x10^1 1x10^4 Ac-227 (a) 9x10^-1 9x10^-5 1x10^-1 1x10^3 Ac-228 6x10^-1 5x10^-1 1x10^1 1x10^6 Argint (47) Ag-105 2x10^0 2x10^0 1x10^2 1x10
ORDIN nr. 373 din 3 octombrie 2001 privind aprobarea Normelor fundamentale pentru tranSportul în siguranţa al materialelor radioactive*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/144827_a_146156]
-
rânduri orizontale în care se află două grupe de elemente. În primul șir se găsesc lantanidele, elemente care se găsesc după lantan, (La), care are numărul de ordine Z = 57. În al doilea rând se găsesc actinidele care urmează elementului actiniu, Ac, cu numărul de ordine Z= 89. Elementele din aceste două grupe nu se supun legii periodicității, ele au proprietăți fizice și chimice asemănătoare lantanuluib și respectiv actiniului. Analizând structura tabelului periodic al elementelor, se constată că în grupele I-
Chimie biologică by Lucia Carmen Trincă () [Corola-publishinghouse/Science/701_a_1306]
-
Z = 57. În al doilea rând se găsesc actinidele care urmează elementului actiniu, Ac, cu numărul de ordine Z= 89. Elementele din aceste două grupe nu se supun legii periodicității, ele au proprietăți fizice și chimice asemănătoare lantanuluib și respectiv actiniului. Analizând structura tabelului periodic al elementelor, se constată că în grupele I-a, IIa, III-a, se găsesc elemente cu caracter de metal, deci care au tendința de a ceda electroni, numite și elemente electropozitive. Prin cedarea electronilor, atomii trec
Chimie biologică by Lucia Carmen Trincă () [Corola-publishinghouse/Science/701_a_1306]
-
confirmare definitivă a prezenței elementului 87. El a studiat, însă, un mare număr de minerale și a avut certitudinea existenței unui izotop stabil 87, în natură. Mai târziu, M. Perey a identificat un izotop radioactiv al elementului 87 în familia actiniului. Hulubei a dorit să dea acestui element numele de moldaviu, în semn de omagiu pentru Moldova, provincia istorică în care s-a născut, „leagăn de gândiri și simțiri generoase”, așa cum îi plăcea să spună despre acest ținut românesc. Din nefericire
Din viaţa, activitatea şi gândurile unui profesor by Mihai TOMA () [Corola-publishinghouse/Memoirs/101007_a_102299]
-
COMPUȘII LOR; AMESTECURI ȘI REZIDUURI CONȚINÂND ACESTE PRODUSE. A) Elemente radioactive. Poziția cuprinde elementele chimice radioactive enumerate în Notă 6a) a acestui capitol, adică: tehnețiul, promețiul, poloniul și toate elementele cu număr atomic mai mare precum astatinul, radonul, franciul, radiul, actiniul, toriul, protactiniul, uraniul, neptuniul, plutoniul, americiul, curiul, berkeliul, californiul, einsteiniul, fermiul, mendeleeviul, nobeliul și lawrenciul. Acestea sunt despre elemente compuse în general din mai mulți izotopi care sunt toți radioactivi. În schimb, există elemente compuse dintr-un amestec de izotopi
ANEXĂ nr. 28 din 5 ianuarie 2000 PRODUSE CHIMICE ANORGANICE; COMPUSI ANORGANICI SAU ORGANICI AI METALELOR PRETIOASE, AI ELEMENTELOR RADIOACTIVE, AI METALELOR DE PAMANTURI RARE SAU AI IZOTOPILOR. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/166827_a_168156]
-
radioactivi naturali, cum sunt potasiul 40, rubidiul 87, samariul 147, lutețiul 176, deja menționați, pot fi citați uraniul 235, uraniul 238 care fac obiectul unui studiu detaliat în paragraful IV, ca și anumiți izotopi ai taliului, plumbului, bismutului, poloniului, radiului, actiniului sau ai toriului, deseori denumiți diferit față de elementul corespunzător. Această denumire evocă numele elementului inițial din care el a fost generat prin transformarea radioactivă. Astfel bismutul 210 este denumit radiu E, poloniul 212 este denumit toriu C' și actiniul 228
ANEXĂ nr. 28 din 5 ianuarie 2000 PRODUSE CHIMICE ANORGANICE; COMPUSI ANORGANICI SAU ORGANICI AI METALELOR PRETIOASE, AI ELEMENTELOR RADIOACTIVE, AI METALELOR DE PAMANTURI RARE SAU AI IZOTOPILOR. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/166827_a_168156]
-
radiului, actiniului sau ai toriului, deseori denumiți diferit față de elementul corespunzător. Această denumire evocă numele elementului inițial din care el a fost generat prin transformarea radioactivă. Astfel bismutul 210 este denumit radiu E, poloniul 212 este denumit toriu C' și actiniul 228 este denumit mezotoriu ÎI. Elementele chimice în mod normal stabile pot deveni radioactive fie după ce au fost bombardate cu particule cu energie cinetica foarte ridicată (protoni, deutroni), provenite de la un accelerator de particule (ciclotron, sincrotron, etc.), fie după ce au
ANEXĂ nr. 28 din 5 ianuarie 2000 PRODUSE CHIMICE ANORGANICE; COMPUSI ANORGANICI SAU ORGANICI AI METALELOR PRETIOASE, AI ELEMENTELOR RADIOACTIVE, AI METALELOR DE PAMANTURI RARE SAU AI IZOTOPILOR. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/166827_a_168156]
-
iridiului ────────────────────────��──────────────────────────────────────────────── 078 Compuși ai platinei ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 079 Compuși ai aurului ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 080 Compuși ai mercurului - Derivați organometalici ai mercurului ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 081 Compuși ai taliului ────────────────────────────────────────────────────────────────────��──── 082 Compuși ai plumbului - Derivați organometalici ai plumbului ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 083 Compuși ai franciului ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 088 Compuși ai radiului ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 089 Compuși ai actiniului ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 090 Compuși ai toriului ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 091 Compuși ai proactiniului ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 092 Compuși ai uraniului ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 093 Compuși ai neptuniului ──────────────���────────────────────────────────────────────────────────── 094 Compuși ai plutoniului ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 095 Compuși ai americiului ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 096 Compuși ai curiului ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 097 Compuși ai berkeliului ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 098 Compuși ai californiului ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 099 Compuși ai einsteiniului
HOTĂRÂRE nr. 597 din 13 iunie 2007 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 92/2003. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/189574_a_190903]
-
iridiului ────────────────────────��──────────────────────────────────────────────── 078 Compuși ai platinei ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 079 Compuși ai aurului ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 080 Compuși ai mercurului - Derivați organometalici ai mercurului ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 081 Compuși ai taliului ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 082 Compuși ai plumbului - Derivați organometalici ai plumbului ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 083 Compuși ai franciului ──────────────────────────────────────────────────────────────���────────── 088 Compuși ai radiului ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 089 Compuși ai actiniului ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 090 Compuși ai toriului ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 091 Compuși ai proactiniului ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 092 Compuși ai uraniului ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 093 Compuși ai neptuniului ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 094 Compuși ai plutoniului ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 095 Compuși ai americiului ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 096 Compuși ai curiului ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 097 Compuși ai berkeliului ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 098 Compuși ai californiului ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 099 Compuși ai einsteiniului
NORME METODOLOGICE din 23 ianuarie 2003 (*actualizate*) privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea preparatelor periculoase**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/210278_a_211607]
-
iridiului ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 078 Compuși ai platinei ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 079 Compuși ai aurului ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 080 Compuși ai mercurului - Derivați organometalici ai mercurului ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 081 Compuși ai taliului ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 082 Compuși ai plumbului - Derivați organometalici ai plumbului ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 083 Compuși ai franciului ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 088 Compuși ai radiului ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 089 Compuși ai actiniului ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 090 Compuși ai toriului ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 091 Compuși ai proactiniului ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 092 Compuși ai uraniului ────────────────��──────────────────────────────────────────────────────── 093 Compuși ai neptuniului ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 094 Compuși ai plutoniului ────────────────────────────────────────────────────────────────────��──── 095 Compuși ai americiului ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 096 Compuși ai curiului ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 097 Compuși ai berkeliului ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 098 Compuși ai californiului ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 099 Compuși ai einsteiniului
NORME METODOLOGICE din 23 ianuarie 2003 (*actualizate*) privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea preparatelor periculoase**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/210276_a_211605]
-
mercurului 081 Compuși ai taliului 082 Compuși ai plumbului Derivați organometalici ai plumbului 083 Compuși ai bismutului 084 Compuși ai poloniului 085 Compuși ai astatinului 086 Compuși ai radonului 087 Compuși ai franciului 088 Compuși ai radiului 089 Compuși ai actiniului 090 Compuși ai toriului 091 Compuși ai protactiniului 092 Compuși ai uraniului 093 Compuși ai neptuniului 094 Compuși ai plutoniului 095 Compuși de americiului 096 Compuși ai curiului 097 Compuși ai berkeliului 098 Compuși ai californiului 099 Compuși ai einsteiniului
jrc4105as1999 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89268_a_90055]
-
3 10-10 2,5 10-10 1,7 10-10 1,3 10-10 8,1 10-11 Ra-228 5,75 a 0,600 3,0 10-5 0,200 5,7 10-6 3,4 10-6 3,9 10-6 5,3 10-6 6,9 10-7 Actiniu Ac-224 2,90 h 0,005 1,0 10-8 5,0 10-4 5,2 10-9 2,6 10-9 1,5 10-9 8,8 10-10 7,0 10-10 Ac-225 10,0 d 0,005 4,6 10-7 5,0 10-4 1
jrc3000as1996 by Guvernul României () [Corola-website/Law/88155_a_88942]
-
200 2,8 10-7 Ra-227 0,703 h M 0,200 2,8 10-10 2,1 10-10 0,200 8,4 10-11 Ra-228 5,75 a M 0,200 2,6 10-6 1,7 10-6 0,200 6,7 10-7 Actiniu Ac-224 2,90 h F 5,0 10-4 1,1 10-8 1,3 10-8 5,0 10-4 7,0 10-10 M 5,0 10-4 1,0 10-7 8,9 10-8 S 5,0 10-4 1,2 10-7 9,9 10-8
jrc3000as1996 by Guvernul României () [Corola-website/Law/88155_a_88942]
-
Toți compușii Toți compușii Telur Iod Cesiu Bariu Lantan Ceriu Praseodim Neodim Promețiu Samariu Europiu Gadoliniu Terbiu Disprosiu Holmiu Erbiu Tuliu Yterbiu Lutețiu Hafniu Tantal Wolfram Reniu Osmiu Iridiu Platină Aur Mercur Mercur Taliu Plumb Bismut Poloniu Astatiniu Franciu Radiu Actiniu Toriu Protactiniu Uraniu Neptuniu Plutoniu Americiu Curiu Berkeliu Californiu Einsteiniu Fermiu Mendeleviu 0,300 1,000 1,000 0,100 5,0 10-4 5,0 10-4 5,0 10-4 5,0 10-4 5,0 10-4 5,0 10-4 5,0
jrc3000as1996 by Guvernul României () [Corola-website/Law/88155_a_88942]
-
sulfuri, sulfați și nitrați Telur Iod Cesiu Bariu Lantan Ceriu Praseodim Neodim Promețiu Samariu Europiu Gadoliniu Terbiu Disprosiu Holmiu Erbiu Tuliu Yterbiu Lutețiu Hafniu Tantal Wolfram Reniu Osmiu Iridiu Platină Aur Mercur Mercur Taliu Plumb Bismut Poloniu Astatiniu Franciu Radiu Actiniu Toriu Protactiniu Uraniu Neptuniu Plutoniu Americiu Curiu Berkeliu Californiu Einsteiniu Fermiu Mendeleviu F M F F F F M M S M S M S M S M M F M M M M M M M S M S
jrc3000as1996 by Guvernul României () [Corola-website/Law/88155_a_88942]
-
1% apă micșorează punctul de topire cu 0,2 °C). O abreviere comună pentru acidul acetic este "AcOH", unde " Ac" reprezintă grupa acetil, CH−C(=O)−. Acetatul (CHCOO) este abreviat "AcO". "Ac" nu trebuie confundat cu prescurtarea pentru elementul chimic actiniu. Pentru a reprezenta mai bine structura sa, acidul acetic este de obicei scris ca CH-C(O)OH, CH-C(=O)OH, CHCOOH sau CHCOH. In contextul reacțiilor acido-bazice, este folosită câteodată și prescurtarea "HAc", unde " Ac" reprezintă radicalul acetat. Anionul rezultat
Acid acetic () [Corola-website/Science/300702_a_302031]
-
poloniul, radiul și radonul erau observate înainte, însă neizolate până în anul 1902. Este întâlnit sub forma a 36 de izotopi, cei mai stabili fiind Ac, Ac și Ac. A dat denumirea seriei actinidelor, un grup de 15 elemente asemănătoare între actiniu și lawrenciu în tabelul periodic. l este un metal foarte rar, fiind prezent în scoarța Pământului ca urme reziduale în minereurile de uraniu, cantitățile de actiniu din minereu fiind de ordinul miligramelor la o tonă de minereu brut. Răspândirea actiniului
Actiniu () [Corola-website/Science/303164_a_304493]
-
și Ac. A dat denumirea seriei actinidelor, un grup de 15 elemente asemănătoare între actiniu și lawrenciu în tabelul periodic. l este un metal foarte rar, fiind prezent în scoarța Pământului ca urme reziduale în minereurile de uraniu, cantitățile de actiniu din minereu fiind de ordinul miligramelor la o tonă de minereu brut. Răspândirea actiniului în scoarța terestră este de 5 · 10 %. Datorită intensității radioactivității sale, are puține domenii de utilizare, precum radioimunoterapia sau folosirea neutronilor emiși ca sursă energetică. În
Actiniu () [Corola-website/Science/303164_a_304493]
-
actiniu și lawrenciu în tabelul periodic. l este un metal foarte rar, fiind prezent în scoarța Pământului ca urme reziduale în minereurile de uraniu, cantitățile de actiniu din minereu fiind de ordinul miligramelor la o tonă de minereu brut. Răspândirea actiniului în scoarța terestră este de 5 · 10 %. Datorită intensității radioactivității sale, are puține domenii de utilizare, precum radioimunoterapia sau folosirea neutronilor emiși ca sursă energetică. În tehnologia chimică sau metalurgia clasică nu se cunosc aplicații industriale ale actiniului. După extracția
Actiniu () [Corola-website/Science/303164_a_304493]
-
brut. Răspândirea actiniului în scoarța terestră este de 5 · 10 %. Datorită intensității radioactivității sale, are puține domenii de utilizare, precum radioimunoterapia sau folosirea neutronilor emiși ca sursă energetică. În tehnologia chimică sau metalurgia clasică nu se cunosc aplicații industriale ale actiniului. După extracția poloniului și al radiului, în reziduurile de pechblendă se observa un material activ, care putea fi îndepărtat cu ajutorul pământurilor rare. Colaboratorul soților Curie, André-Louis Debierne, a descoperit că materialul activ consta în toriu și cantități minuscule a unei
Actiniu () [Corola-website/Science/303164_a_304493]