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Actinium
Ac 89

Actinium Actinium

L'actinium est un élément chimique de symbole Ac et de numéro atomique 89. C'est un métal actinide blanc argenté et mou, présent en quantités extrêmement faibles dans la croûte terrestre (environ 0,0005 ppb). L'Ac-227 (demi-vie de 21,8 ans) est l'isotope le plus important et fait partie de la chaîne de désintégration de l'uranium-235. L'actinium a été découvert en 1899 par André-Louis Debierne dans la pechblende. Industriellement, l'actinium n'a que des applications limitées – l'Ac-225 (demi-vie de 10 jours) est étudié comme thérapie ciblée du cancer par rayonnement α. L'actinium-227 et ses produits de désintégration sont également une source de rayonnement importante dans les détecteurs de fumée à ionisation (en plus de l'Am-241).

Actinide 70abfa
Numéro atomique 89Z
Masse atomique 227u
Électrons de valence 2
Configuration électronique 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 6d1
Densité
10.0g/cm³
Point de fusion
1227°C
Abondance dans la croûte
5.5e-10ppm
Production annuelle
—
Taux de recyclage
0%(Élément radioactif ; aucun flux de recyclage)

Pourquoi l'utiliser

L'actinium est l'un des éléments naturels les plus radioactifs — l'Ac-227 produit 150 fois plus de rayonnement qu'une masse équivalente d'uranium. Aucun isotope stable n'existe. En raison de sa rareté et de sa radioactivité, l'actinium n'a pratiquement pas d'applications industrielles au-delà de la recherche fondamentale et d'une utilisation médicale occasionnelle comme source de rayonnement.

Applications

Radiotherapy

Applications en détailUtilisations de l'élément et de ses composés

Principaux usages de l'élément

L'actinium est le métal radioactif de numéro atomique le plus faible de la série des actinides. Il se trouve naturellement dans les minerais d'uranium, mais à des teneurs extrêmement faibles — une tonne de minerai d'uranium ne contient qu'environ 0,2 milligramme d'actinium. Même son isotope le plus stable, l'actinium 227, n'a qu'une demi-vie d'environ 21,8 ans, si bien qu'aucune quantité macroscopique ne peut être accumulée. En raison de sa forte radioactivité et de son extrême rareté, l'actinium n'a aucun usage industriel ni domestique. Aujourd'hui, il est surtout étudié en chimie nucléaire et dans la recherche sur les radiopharmaceutiques vectorisés, des travaux étant en cours pour explorer l'actinium 225 en thérapie ciblée par les particules alpha.

Principaux composés et leurs usages

Les composés de l'actinium, tels que l'oxyde d'actinium(III) (Ac2O3) et le trifluorure d'actinium (AcF3), ne peuvent être isolés qu'à l'état de traces à partir de cibles irradiées au laboratoire et servent à l'étude de propriétés chimiques ; ils n'ont aucune application à grande échelle.

Histoire de l'élément

Découvert en 1899 par le chimiste français André-Louis Debierne, qui a trouvé une substance radioactive inconnue dans le minerai d'uranium de pechblende. Isolé indépendamment par Friedrich Giesel en 1902. L'actinium-227 a une demi-vie de 21,8 ans, l'isotope naturel le plus long. Nommé par Debierne d'après sa radioactivité intense.

Éléments apparentés

Th · Thorium Pa · Protactinium U · Uranium Np · Neptunium Pu · Plutonium Am · Américium Cm · Curium Bk · Berkélium

Questions fréquentesQuestions longue traîne · basées sur les données

Quel est le point de fusion de Actinium ?
1227 °C
Quel est le point d'ébullition de Actinium ?
3227 °C
Quelle est la densité de Actinium ?
10.0 g/cm³
Quels sont le numéro atomique et la catégorie de Actinium ?
89 · Actinide
De quel minerai Actinium est-il principalement extrait ?
produit de décroissance du radium
Quels sont les principaux usages de Actinium ?
L'actinium est l'un des éléments naturels les plus radioactifs — l'Ac-227 produit 150 fois plus de rayonnement qu'une masse équivalente d'uranium. Aucun isotope stable n'existe. En raison de sa rareté et de sa radioactiv
Qui a découvert Actinium et quand ?
Friedrich Oskar Giesel · 1899