Dit is een lijst of tabel met elementen die radioactief zijn. Houd er rekening mee dat alle elementen radioactieve isotopen kunnen hebben. Als er voldoende neutronen aan een atoom worden toegevoegd, wordt het onstabiel en vervalt. Een goed voorbeeld hiervan is tritium, een radioactieve isotoop van waterstof die van nature aanwezig is op extreem lage niveaus. Deze tabel bevat de elementen die hebben Nee stabiele isotopen. Elk element wordt gevolgd door de meest stabiele bekende isotoop en zijn halfwaardetijd.
Merk op dat een toenemend atoomnummer niet noodzakelijkerwijs een atoom instabieler maakt. Wetenschappers voorspellen dat er mogelijk eilanden van stabiliteit in het periodiek systeem zijn, waar superzware transuraniumelementen stabieler (hoewel nog steeds radioactief) kunnen zijn dan sommige lichtere elementen.
Deze lijst is gesorteerd op oplopend atoomnummer.
Element | Meest stabiele isotoop | Halveringstijd van de meest stabiele Istope |
technetium | Tc-91 | 4.21 x 106 jaar |
promethium | Pm-145 | 17,4 jaar |
Polonium | Po-209 | 102 jaar |
Astatine | At-210 | 8.1 uur |
Radon | Rn-222 | 3,82 dagen |
francium | Fr-223 | 22 minuten |
Radium | Ra-226 | 1600 jaar |
Actinium | Ac-227 | 21.77 jaar |
Thorium | Th-229 | 7,54 x 104 jaar |
Protactinium | Pa-231 | 3,28 x 104 jaar |
Uranium | U-236 | 2,34 x 107 jaar |
Neptunium | NP-237 | 2,14 x 106 jaar |
Plutonium | Pu-244 | 8,00 x 107 jaar |
americium | Am-243 | 7370 jaar |
Curium | Cm-247 | 1,56 x 107 jaar |
Berkelium | Bk-247 | 1380 jaar |
californium | Cf-251 | 898 jaar |
Einsteinium | Es-252 | 471,7 dagen |
fermium | Fm-257 | 100,5 dagen |
mendelevium | Md-258 | 51,5 dagen |
Nobelium | No-259 | 58 minuten |
lawrencium | LR-262 | 4 uur |
rutherfordium | Rf-265 | 13 uur |
dubnium | Db-268 | 32 uur |
seaborgium | SG-271 | 2,4 minuten |
bohrium | BH-267 | 17 seconden |
hassium | HS-269 | 9,7 seconden |
meitnerium | Mt-276 | 0,72 seconden |
Darmstadtium | Ds-281 | 11,1 seconden |
Roentgenium | RG-281 | 26 seconden |
Copernicium | CN-285 | 29 seconden |
Nihonium | Nh-284 | 0,48 seconden |
flerovium | Fl-289 | 2,65 seconden |
Moscovium | Mc-289 | 87 milliseconden |
livermorium | Lv-293 | 61 milliseconden |
Tennessine | Onbekend | |
Oganesson | Og-294 | 1,8 milliseconden |
Radioactieve elementen vormen van nature, als gevolg van kernsplijting en via opzettelijke synthese in kernreactoren of deeltjesversnellers.
natuurlijk
Natuurlijke radio-isotopen kunnen achterblijven van nucleosynthese in sterren en supernova-explosies. Typisch hebben deze oerradioisotopen een halfwaardetijd zo lang dat ze stabiel zijn voor alle praktische doeleinden, maar wanneer ze vervallen vormen ze zogenaamde secundaire radionucliden. Primordiale isotopen thorium-232, uranium-238 en uranium-235 kunnen bijvoorbeeld vervallen tot secundaire radionucliden van radium en polonium. Koolstof-14 is een voorbeeld van een kosmogene isotoop. Dit radioactieve element wordt continu in de atmosfeer gevormd door kosmische straling.
Nucleaire splijting
Nucleaire splijting van kerncentrales en thermonucleaire wapens produceert radioactieve isotopen die splijtingsproducten worden genoemd. Bovendien produceert bestraling van omliggende structuren en de splijtstof isotopen die activeringsproducten worden genoemd. Een breed scala aan radioactieve elementen kan het gevolg zijn, wat een deel is van de reden waarom nucleaire fall-out en nucleair afval zo moeilijk te verwerken zijn.
synthetisch
Het nieuwste element op het periodiek systeem is niet in de natuur gevonden. Deze radioactieve elementen worden geproduceerd in kernreactoren en versnellers. Er zijn verschillende strategieën gebruikt om nieuwe elementen te vormen. Soms worden elementen in een kernreactor geplaatst, waar de neutronen uit de reactie reageren met het monster om de gewenste producten te vormen. Iridium-192 is een voorbeeld van een op deze manier bereid radio-isotoop. In andere gevallen bombarderen deeltjesversnellers een doelwit met energetische deeltjes. Een voorbeeld van een radionuclide geproduceerd in een versneller is fluor-18. Soms wordt een specifieke isotoop voorbereid om zijn vervalproduct te verzamelen. Molybdeen-99 wordt bijvoorbeeld gebruikt om technetium-99m te produceren.
Soms is de langstlevende halfwaardetijd van een radionuclide niet de meest bruikbare of betaalbare. Bepaalde gewone isotopen zijn in de meeste landen zelfs in kleine hoeveelheden voor het grote publiek beschikbaar. Anderen op deze lijst zijn bij regulering beschikbaar voor professionals in de industrie, geneeskunde en wetenschap:
Gamma-zenders
Beta-zenders