• Tidak ada hasil yang ditemukan

Radium

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "Radium"

Copied!
13
0
0

Teks penuh

(1)

TUGAS KIMIA ANORGANIK II

TUGAS KIMIA ANORGANIK II

LOGAM RADIUM

LOGAM RADIUM

Untuk memenuhi tugas Untuk memenuhi tugas matakuliah kimia anorganik II matakuliah kimia anorganik II

yang dibimbing oleh Ibu Dr. Fariati M.Sc. yang dibimbing oleh Ibu Dr. Fariati M.Sc.

The Learning University The Learning University

Oleh Oleh M. Faqihuddin Zaky (309332407318) M. Faqihuddin Zaky (309332407318) Offering G Offering G

UNIVERSITAS NEGERI MALANG UNIVERSITAS NEGERI MALANG

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

JURUSAN KIMIA JURUSAN KIMIA

April 2011 April 2011

(2)

TUGAS KIMIA ANORGANIK II

TUGAS KIMIA ANORGANIK II

LOGAM RADIUM (Ra)

LOGAM RADIUM (Ra)

1.

1. Sejarah RadiumSejarah Radium

Radium merupakan unsur kimia yang memiliki nomor atom 88 dan termasuk  Radium merupakan unsur kimia yang memiliki nomor atom 88 dan termasuk  dalam golongan 2 atau alkali tanah. Radium ditemukan pertama kali oleh Marie dalam golongan 2 atau alkali tanah. Radium ditemukan pertama kali oleh Marie Skłodowska

Skłodowska-Curie (Marie Curie) beserta suaminya Pierre pada tanggal 21 desember-Curie (Marie Curie) beserta suaminya Pierre pada tanggal 21 desember 1898. Radium ditemukan dalam bentuk senyawa radium klorida (RaCl

1898. Radium ditemukan dalam bentuk senyawa radium klorida (RaCl22) pada sampel) pada sampel

 pitchblende

 pitchblende atauatau uraniniteuraninite (uranium dioksida) yang ditemukan di Joachimsthal,(uranium dioksida) yang ditemukan di Joachimsthal, Bohemia, Republik Ceko. Ketika uranium sudah dipisahkan dari sampel uraninite, Bohemia, Republik Ceko. Ketika uranium sudah dipisahkan dari sampel uraninite, Marie dan suaminya menemukan bahwa material yang tersisa masih bersifat radioaktif, Marie dan suaminya menemukan bahwa material yang tersisa masih bersifat radioaktif, mereka lalu memisahkan komponen radioaktif tersebut. Dalam komponen itu mereka mereka lalu memisahkan komponen radioaktif tersebut. Dalam komponen itu mereka mendapatkan unsur barium yang memberikan nyala api berwarna hijau serta suatu mendapatkan unsur barium yang memberikan nyala api berwarna hijau serta suatu spektrum garis berwarna merah carmine (merah tua) yang belum pernah diketahui spektrum garis berwarna merah carmine (merah tua) yang belum pernah diketahui sebelumnya. Marie beserta suaminya lalu mengumumkan unsur penemuannya itu sebelumnya. Marie beserta suaminya lalu mengumumkan unsur penemuannya itu kepada Akademi Sains Perancis (French Academy of

kepada Akademi Sains Perancis (French Academy of Sciences).Sciences).

Pierre dan Marie Currie di laboratorium tempat radium ditemukan Pierre dan Marie Currie di laboratorium tempat radium ditemukan

 Nama

 Nama „„rradium‟ diambil dari bahasa latin „radius‟ yang berarti „sinar‟adium‟ diambil dari bahasa latin „radius‟ yang berarti „sinar‟ dikarenakan kekuata

dikarenakan kekuatannya dalam mengemisikan energi dalam nnya dalam mengemisikan energi dalam bentuk cahaya. Pada tahunbentuk cahaya. Pada tahun 1910, radium dipisahkan sebagai logam murni oleh Marie Curie dan Andre Louis 1910, radium dipisahkan sebagai logam murni oleh Marie Curie dan Andre Louis Debierne melalui proses elektolisis radium klorida murni dengan katoda raksa dan Debierne melalui proses elektolisis radium klorida murni dengan katoda raksa dan anoda platina-iridium. Amalgam yang dihasilkan terurai dalam gas hidrogen anoda platina-iridium. Amalgam yang dihasilkan terurai dalam gas hidrogen menghasilkan logam radium murni. Radium pertama kali diproduksi secara industri menghasilkan logam radium murni. Radium pertama kali diproduksi secara industri

(3)

oleh perusahaan milik UMHK (Union Minière du Haut Katanga) di Belgia pada awal oleh perusahaan milik UMHK (Union Minière du Haut Katanga) di Belgia pada awal abad ke-20. Pada saat itu peluruhan dari logam radium juga diberi nama radium dengan abad ke-20. Pada saat itu peluruhan dari logam radium juga diberi nama radium dengan tambahan abjad untuk membedakannya :

tambahan abjad untuk membedakannya :

Historic name

Historic name Symbol, present nameSymbol, present name Radium emanation

Radium emanation 222222Rn, radon-222Rn, radon-222

Radium A

Radium A 218218Po, polonium-218Po, polonium-218

Radium C

Radium C 214214Bi, bismuth-214Bi, bismuth-214

Radium C Radium C11 214 214 Po, polonium-214 Po, polonium-214 Radium C

Radium C22 210210Tl, thallium-210Tl, thallium-210

Radium D

Radium D 210210Pb, lead-210Pb, lead-210

Radium E

Radium E 210210Bi, bismuth-210Bi, bismuth-210

Radium F

Radium F 210210Po, polonium-210Po, polonium-210

Kelimpahan Kelimpahan

Radium dihasilkan dari peluruhan unsur yang lebih berat. Waktu paruh radium Radium dihasilkan dari peluruhan unsur yang lebih berat. Waktu paruh radium yang singkat menyebabkan unsur radium sangat jarang ditemukan. Keberadaannya di yang singkat menyebabkan unsur radium sangat jarang ditemukan. Keberadaannya di alam pun

alam pun sangat sangat sedikit, dalam sedikit, dalam 7 ton b7 ton batuan uratuan uranium anium (( pitchblende pitchblende) hanya terdapat) hanya terdapat sekitar 1 gram radium. Kelimpahan radium pada kerak bumi adalah 1x 10

sekitar 1 gram radium. Kelimpahan radium pada kerak bumi adalah 1x 10-7-7 ppm,ppm, sedangka

sedangkan kelimpahannya dalam laut adalah 2 x n kelimpahannya dalam laut adalah 2 x 1010-11-11ppm.ppm. 2.

2. Sifat-Sifat RadiumSifat-Sifat Radium Sifat Fisika

Sifat Fisika Radium (

Radium (8888Ra) merupakan unsur logam radioaktif dan berwujud padat pada suhuRa) merupakan unsur logam radioaktif dan berwujud padat pada suhu

kamar. Radium murni berwarna putih keperakan namun mudah teroksidasi di udara kamar. Radium murni berwarna putih keperakan namun mudah teroksidasi di udara menjadi hitam. Radium mempunyai tingkat radioaktivitas yang tinggi dan dapat menjadi hitam. Radium mempunyai tingkat radioaktivitas yang tinggi dan dapat memancarkan cahaya (

memancarkan cahaya (self-luminousself-luminous). Radiasi yang dipancarkan radium juga dapat). Radiasi yang dipancarkan radium juga dapat menyebabkan bahan-bahan tertentu seperti fosfor untuk mengeluarkan cahaya. Radium menyebabkan bahan-bahan tertentu seperti fosfor untuk mengeluarkan cahaya. Radium memiliki keradioaktifan sekitar satu juta kali lipat dari keradioaktifan uranium dengan memiliki keradioaktifan sekitar satu juta kali lipat dari keradioaktifan uranium dengan massa yang sama. Karena sangat radioaktif, radium menjadi logam yang sangat massa yang sama. Karena sangat radioaktif, radium menjadi logam yang sangat berbahaya. Radiasi dari radium lah yang menyebabkan Marie Curie meninggal dunia. berbahaya. Radiasi dari radium lah yang menyebabkan Marie Curie meninggal dunia. Peluruhan dari radium (

Peluruhan dari radium (226226Ra) menghasilkan radon (Ra) menghasilkan radon (222222Rn) dan mengemisikan partikelRn) dan mengemisikan partikel alfa serta sebagian kecil sinar gamma.

alfa serta sebagian kecil sinar gamma.

Summary of radium decay  Summary of radium decay   products

 products

that used to have 'radium' word  that used to have 'radium' word  in their historical names

(4)

(Kenampakan

(Kenampakan fisik fisik radium) radium) (Radium (Radium yang yang menyala menyala dalam dalam gelap)gelap)

Sifat-sifat fisika radium

Sifat-sifat fisika radium yang lain adalah:yang lain adalah:

 Konfigurasi Konfigurasi elektron elektron : 2, : 2, 8, 188, 18, 32, , 32, 18, 8, 18, 8, 22 

 Bilangan Bilangan oksidasi oksidasi : : 22 

 Massa Massa jenis jenis : : 5,5 5,5 g/cmg/cm33 

 Titik Titik lebur lebur : : 973 973 K K (700(700ooC)C) 

 Titik Titik didih didih : : 2010 2010 K K (1737(1737ooC)C) 

 Kalor Kalor peleburan peleburan : 8,5 : 8,5 kJ/molkJ/mol 

 Kalor Kalor penguapan penguapan : : 113 113 kJ/molkJ/mol 

 Jari-jari Jari-jari atom atom : : 215 215 pmpm 

 Energi Energi ionisasi ionisasi : : pertama pertama 509,3 509,3 kJ/mol kJ/mol ; ; kedua kedua 979,0 979,0 kJ/molkJ/mol 

 Elektronegativitas Elektronegativitas : : 0,9 0,9 skala skala paulingpauling 

 Potensial Potensial oksidasi oksidasi : : + + 2,90 2,90 voltvolt 

 Struktur Struktur kristal kristal : : cubic cubic centered centered bodybody 

 Sifat Sifat magnetik magnetik : : non-magnetik non-magnetik 

Sifat Kimia Sifat Kimia

Radium merupakan unsur alkali tanah yang paling berat. Sifat-sifat kimianya Radium merupakan unsur alkali tanah yang paling berat. Sifat-sifat kimianya hampir sama dengan unsur barium (Ba) sehingga sulit untuk memisahkan radium hampir sama dengan unsur barium (Ba) sehingga sulit untuk memisahkan radium dengan barium. Senyawa-senya

dengan barium. Senyawa-senyawa dari wa dari radium memberikan warna nyala api radium memberikan warna nyala api dari merahdari merah sampai keunguan. Radium bereaksi dengan udara, reaksinya antara l

sampai keunguan. Radium bereaksi dengan udara, reaksinya antara l ain:ain: 2 Ra 2 Ra (s)(s) + O+ O2 (g)2 (g) 2 RaO2 RaO (s)(s) Ra Ra (s)(s) + O+ O22 (g)(g)RaORaO22 (g)(g) 3 Ra 3 Ra (s)(s) + N+ N22 (g)(g)RaRa33NN22 (s)(s) Ra

(5)

Selain itu radium juga bereaksi

Selain itu radium juga bereaksi hebat dengan air dan minyak membentuk radiumhebat dengan air dan minyak membentuk radium hidroksida yang larut serta

hidroksida yang larut serta gas hidrogen:gas hidrogen: Ra

Ra(s)(s)+ 2 H+ 2 H22OO(g)(g)Ra(OH)Ra(OH)2(aq)2(aq) + H+ H2(g)2(g)

Radium hidroksida lebih volatil (mudah menguap) jika dibandingkan dengan barium Radium hidroksida lebih volatil (mudah menguap) jika dibandingkan dengan barium hidroksida.

hidroksida.

Ion radium dalam air tidak berwarna, membuat garamnya berwarna putih saat Ion radium dalam air tidak berwarna, membuat garamnya berwarna putih saat awal terbentuk, kemudian warnanya menjadi kuning dan akhirnya berwarna gelap awal terbentuk, kemudian warnanya menjadi kuning dan akhirnya berwarna gelap akibat terdekomposisi dan memancarkan partikel alfa.

akibat terdekomposisi dan memancarkan partikel alfa.  Isotop

 Isotop

Radium memiliki 25 isotop yang telah diketahui. Di antaranya hanya 4 isotop Radium memiliki 25 isotop yang telah diketahui. Di antaranya hanya 4 isotop yang sering ditemukan di alam yaitu

yang sering ditemukan di alam yaitu 223223Ra,Ra, 224224Ra,Ra, 226226Ra, danRa, dan 228228Ra. Isotop-isotopRa. Isotop-isotop tersebut dihasilkan dari peluruhan unsur Uranium (

tersebut dihasilkan dari peluruhan unsur Uranium (9292U) dan Thorium (U) dan Thorium (9090Th).Th). 226226RaRa

merupakan isotop yang paling melimpah dan memiliki waktu paruh paling lama (1602 merupakan isotop yang paling melimpah dan memiliki waktu paruh paling lama (1602 tahun) dihasilkan dari peluruhan

tahun) dihasilkan dari peluruhan 238238U. SelanjutnyaU. Selanjutnya 228228Ra memiliki waktu paruh 5,8Ra memiliki waktu paruh 5,8 tahun dihasilkan dari peluruhan

tahun dihasilkan dari peluruhan 232232Th. Dua isotop lainnya memiliki waktu paruh yangTh. Dua isotop lainnya memiliki waktu paruh yang sangat pendek sekali sehingga jarang ditemukan,

sangat pendek sekali sehingga jarang ditemukan, 223223Ra 11,4 hari danRa 11,4 hari dan 224224Ra 3,7 hari.Ra 3,7 hari.

228 228

Ra sering disebut sebagai

Ra sering disebut sebagai mesothorium I mesothorium I ,, 223223Ra sering disebut sebagaiRa sering disebut sebagai actinium X actinium X ,, dan

dan224224Ra sering disebut sebagaiRa sering disebut sebagai thorium X thorium X ..

Selain isotop yang terdapat di alam, radium juga memiliki isotop yang Selain isotop yang terdapat di alam, radium juga memiliki isotop yang merupakan hasil sintesis. Hingga sekarang terdapat 33 isotop radium yang berhasil merupakan hasil sintesis. Hingga sekarang terdapat 33 isotop radium yang berhasil disintesis yang memiliki nomor massa 202-234. Isotop hasil sintesis merupakan isotop disintesis yang memiliki nomor massa 202-234. Isotop hasil sintesis merupakan isotop yang sangat tidak stabil dan memiliki

yang sangat tidak stabil dan memiliki peluruhan yang sangapeluruhan yang sangat cepat.t cepat.

Radium kehilangan 1% dari aktivitasnya dalam 25 tahun, membuatnya Radium kehilangan 1% dari aktivitasnya dalam 25 tahun, membuatnya mengalami peluruhan menjadi unsur-unsur yang lebih ringan dengan produk akhir mengalami peluruhan menjadi unsur-unsur yang lebih ringan dengan produk akhir sebagai timbal (Pb). Satuan internasional dari radioaktifitas adalah becquerel (Bq) sebagai timbal (Pb). Satuan internasional dari radioaktifitas adalah becquerel (Bq) senilai dengan 1 dps (disintegration per second). Selain itu juga terdapat satuan curie senilai dengan 1 dps (disintegration per second). Selain itu juga terdapat satuan curie (bukan satuan standar) yang mendefinisikan radioaktifitas setara dengan laju (bukan satuan standar) yang mendefinisikan radioaktifitas setara dengan laju disintegrasi 1 gram Ra-226 (3,7 x 10

(6)

Tahap peluruhan radium-226 Tahap peluruhan radium-226

Tahap peluruhan radium-228 Tahap peluruhan radium-228

dan radium-224 dan radium-224

(7)

3.

3. Persenyawaan RadiumPersenyawaan Radium

Dikarenakan waktu paruhnya yang pendek serta intensitas r

Dikarenakan waktu paruhnya yang pendek serta intensitas r adioaktifitasnya yangadioaktifitasnya yang besar, senyawa radium cukup jarang ditemukan. Kebanyakan senyawa radium terdapat besar, senyawa radium cukup jarang ditemukan. Kebanyakan senyawa radium terdapat dalam bijih uranium. Senyawa dari radium yang paling banyak ditemukan dari bijih dalam bijih uranium. Senyawa dari radium yang paling banyak ditemukan dari bijih uranium (

uranium ( pitchblende pitchblende) adalah radium klorida.) adalah radium klorida.  Radium Klorida (RaCl

 Radium Klorida (RaCl22))

Radium klorida merupakan padatan berwarna putih dan dapat memancarkan Radium klorida merupakan padatan berwarna putih dan dapat memancarkan cahaya berwarna biru-kehijauan. Kelarutannya dalam air lebih kecil jika dibandingkan cahaya berwarna biru-kehijauan. Kelarutannya dalam air lebih kecil jika dibandingkan dengan senyawa klorida dari logam alkali tanah yang lain. Padatan radium klorida dengan senyawa klorida dari logam alkali tanah yang lain. Padatan radium klorida biasanya diperoleh dalam bentuk radium klorida dihidrat, RaCl

biasanya diperoleh dalam bentuk radium klorida dihidrat, RaCl22.2H.2H22O. Untuk O. Untuk 

mendapatkan radium klorida anhidrat pelu dilakukan pemanasan di udara pada suhu mendapatkan radium klorida anhidrat pelu dilakukan pemanasan di udara pada suhu 100

100ooC diikuti dengan pemanasan dalam gas argon pada suhu 520C diikuti dengan pemanasan dalam gas argon pada suhu 520ooC selama 5C selama 5 11 /  / 22 jam.jam.

Kegunaan dari radium klorida adalah untuk pemisahan logam radium dari logam Kegunaan dari radium klorida adalah untuk pemisahan logam radium dari logam barium dengan memanfaatkan kelarutannya yang rendah. Pada bidang kesehatan, barium dengan memanfaatkan kelarutannya yang rendah. Pada bidang kesehatan, digunakan untuk memproduksi gas radon yang dulunya digunakan untuk pengobatan digunakan untuk memproduksi gas radon yang dulunya digunakan untuk pengobatan kanker.

kanker.

Selain radium klorida, radium juga ditemui dalam bentuk persenyawaannya Selain radium klorida, radium juga ditemui dalam bentuk persenyawaannya dengan halida lain seperti radium bromida (RaBr

dengan halida lain seperti radium bromida (RaBr22) dan radium iodida (RaI) dan radium iodida (RaI22), namun), namun

sifat-sifatnya serta kegunaannya masih belum banyak diketahui. Senyawa radium sifat-sifatnya serta kegunaannya masih belum banyak diketahui. Senyawa radium oksida (RaO) dan radium nitrida (Ra

oksida (RaO) dan radium nitrida (Ra33NN22) merupakan senyawa yang dihasilkan jika) merupakan senyawa yang dihasilkan jika

radium terekspos di udara. Sedangkan senyawa radium hidroksida (RaOH

radium terekspos di udara. Sedangkan senyawa radium hidroksida (RaOH22) dihasilkan) dihasilkan

dari reaksinya dengan air. Radium hidroksida lebih mudah larut jika dibandingkan dari reaksinya dengan air. Radium hidroksida lebih mudah larut jika dibandingkan dengan hidroksida dari alkali tanah lainnya, membuatnya dapat dipisahkan dengan cara dengan hidroksida dari alkali tanah lainnya, membuatnya dapat dipisahkan dengan cara presipitasi menggunaka

presipitasi menggunakan larutan n larutan amonia (NHamonia (NH33).).

Senyawa radium halida, radium hidroksida, dan radium nitrida larut dalam air. Senyawa radium halida, radium hidroksida, dan radium nitrida larut dalam air. Sedangkan senyawa atau garam lainnya yang dihasilkan dari radium merupakan garam Sedangkan senyawa atau garam lainnya yang dihasilkan dari radium merupakan garam yang sukar larut, diantaranya adalah radium sulfat (RaSO

yang sukar larut, diantaranya adalah radium sulfat (RaSO44), radium kromat (RaCrO), radium kromat (RaCrO44))

dan radium karbonat (RaCO dan radium karbonat (RaCO33).).

(8)

(Tabel kelarutan beberapa senyawa dari radium yang sukar larut) (Tabel kelarutan beberapa senyawa dari radium yang sukar larut)

4.

4. Penggunaan RadiumPenggunaan Radium

Pada awalnya radium bersama fosfor digunakan sebagai cat pada jam dinding, Pada awalnya radium bersama fosfor digunakan sebagai cat pada jam dinding,  jam tangan, dan tombol pada alat-alat instrumental dengan memanfaatka

 jam tangan, dan tombol pada alat-alat instrumental dengan memanfaatkan sifatnya yangn sifatnya yang dapat menyala dalam gelap. Namun pada pertengahan tahun 1920 terjadi kasus dapat menyala dalam gelap. Namun pada pertengahan tahun 1920 terjadi kasus kematian 5 orang gadis yang mengenakan jam radium tersebut (

kematian 5 orang gadis yang mengenakan jam radium tersebut ( radium girlradium girl), sehingga), sehingga pamakaian

pamakaiannya nya dihentikan.dihentikan.

Self-luminous white paint which contains Self-luminous white paint which contains radium on the face and hand of an old clock. radium on the face and hand of an old clock.

Radium juga pernah digunakan sebagai zat aditif pada beberapa produk, seperti Radium juga pernah digunakan sebagai zat aditif pada beberapa produk, seperti pasta gigi, krim rambut, dan bahkan pada makanan, karena dianggap dapat pasta gigi, krim rambut, dan bahkan pada makanan, karena dianggap dapat menyembuhkan (seperti air radium atau

(9)

tidak bertahan lama dan banyak negara melarang penggunannya karena telah terungkap tidak bertahan lama dan banyak negara melarang penggunannya karena telah terungkap dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang serius.

dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang serius.

Pada akhir tahun 1940 an penyinaran radium digunakan pada anak-anak untuk  Pada akhir tahun 1940 an penyinaran radium digunakan pada anak-anak untuk  mengatasi masalah pendengaran dan mencegah pembesaran tonsil/amandel. Setelah itu mengatasi masalah pendengaran dan mencegah pembesaran tonsil/amandel. Setelah itu radium banyak digunakan pada bidang medis atau kesehatan untuk memproduksi gas radium banyak digunakan pada bidang medis atau kesehatan untuk memproduksi gas radon untuk proses radioterapi dalam mengobati kanker. Radioterapi merupakan jenis radon untuk proses radioterapi dalam mengobati kanker. Radioterapi merupakan jenis terapi yang menggunakan radiasi tingkat tinggi

terapi yang menggunakan radiasi tingkat tinggi untuk menghancurkan sel-sel kanker.untuk menghancurkan sel-sel kanker. Di Indonesia sendiri banyak menggunakan Radium-226 sebagai sumber radiasi Di Indonesia sendiri banyak menggunakan Radium-226 sebagai sumber radiasi yang dipakai dalam brachyteraphy. Brachyteraphy adalah suatu radioterapi dengan zat yang dipakai dalam brachyteraphy. Brachyteraphy adalah suatu radioterapi dengan zat radioaktif sebagai sumber radiasinya. Brachyteraphy dilakukan dengan cara

radioaktif sebagai sumber radiasinya. Brachyteraphy dilakukan dengan cara penyinaranpenyinaran pada jarak sangat dekat, bahkan pada kondisi tertentu sumber radiasi dimasukkan pada jarak sangat dekat, bahkan pada kondisi tertentu sumber radiasi dimasukkan kedalam tubuh pasien. Biasanya digunaka

kedalam tubuh pasien. Biasanya digunakan untuk terapi kanker leher n untuk terapi kanker leher rahim.rahim.

Aplikasi radium dalam medis dan industri biasanya terbungkus dalam platina, Aplikasi radium dalam medis dan industri biasanya terbungkus dalam platina, platina-iridium atau paduan lainnya dan bahkan kadang-kadang dalam emas. Bentuk  platina-iridium atau paduan lainnya dan bahkan kadang-kadang dalam emas. Bentuk  seperti ini biasanya disebut jarum atau kapsul tergantung dari penggunaannya. Bentuk  seperti ini biasanya disebut jarum atau kapsul tergantung dari penggunaannya. Bentuk   jarum

 jarum mempunyai mempunyai diameter diameter 1,7 1,7 mm mm dan dan panjang panjang 15 15 - - 20 20 mm mm sedangkan sedangkan kapsulkapsul mempunyai diameter 3 mm dan panjang 20 -25 mm. Untuk penggunaan khusus dalam mempunyai diameter 3 mm dan panjang 20 -25 mm. Untuk penggunaan khusus dalam dunia medis dapat menggunakan jarum dengan ukuran sampai 60 mm dan biasa disebut dunia medis dapat menggunakan jarum dengan ukuran sampai 60 mm dan biasa disebut cell. Cell ini berisi jarum yang mempunyai diameter 0,8 mm dan panjang 15 - 45 mm. cell. Cell ini berisi jarum yang mempunyai diameter 0,8 mm dan panjang 15 - 45 mm.

(10)

Untuk keperluan medis, radium yang digunakan mempunyai aktivitas Untuk keperluan medis, radium yang digunakan mempunyai aktivitas maksimum 4 GBq (100 mg) dengan aktivitas rata-rata sumber sekitar 200 MBq (5,6 maksimum 4 GBq (100 mg) dengan aktivitas rata-rata sumber sekitar 200 MBq (5,6 mg) untuk yang berbentuk jarum dan sekitar 260 MBq (7mg) untuk yang berbentuk  mg) untuk yang berbentuk jarum dan sekitar 260 MBq (7mg) untuk yang berbentuk  kapsul. Sedangka

kapsul. Sedangkan untuk pemakaian non medis, n untuk pemakaian non medis, radium digunakan dalam aktivitas yangradium digunakan dalam aktivitas yang lebih tinggi, misalnya sumber neutron Ra-Be mempunyai aktivitas sekitar 20 GBq lebih tinggi, misalnya sumber neutron Ra-Be mempunyai aktivitas sekitar 20 GBq (5000 mg) dan pemakaian lainnya sekitar 40 GBq

(5000 mg) dan pemakaian lainnya sekitar 40 GBq (1000 mg).(1000 mg). 5.

5. Bahaya RadiumBahaya Radium

Radium adalah senyawa yang sangat radioaktif, jauh melebihi uranium. Oleh Radium adalah senyawa yang sangat radioaktif, jauh melebihi uranium. Oleh karena itu bahayanya juga akan lebih besar daripada bahaya radiasi logam uranium. karena itu bahayanya juga akan lebih besar daripada bahaya radiasi logam uranium. Pada peluruhannya, radium mengemisikan partikel alfa yang dapat merusak dan Pada peluruhannya, radium mengemisikan partikel alfa yang dapat merusak dan memutasi sel. Radium juga mengemisikan sinar gamma meskipun hanya sedikit sekali. memutasi sel. Radium juga mengemisikan sinar gamma meskipun hanya sedikit sekali.

Berdasarkan sumber, bahaya dari radium sebenarnya telah dirasakan sejak  Berdasarkan sumber, bahaya dari radium sebenarnya telah dirasakan sejak  pertama kali ditemukan. Pada tahun 1898

pertama kali ditemukan. Pada tahun 1898 Becquerel mengantongi radium dalam tabungBecquerel mengantongi radium dalam tabung yang telah disegel. Sebagai hasilnya dia mendapatkan luka bakar pada dadanya yang yang telah disegel. Sebagai hasilnya dia mendapatkan luka bakar pada dadanya yang kemudian meninggalkan bekas luka. Selain itu Marie Curie juga mendapatkan luka kemudian meninggalkan bekas luka. Selain itu Marie Curie juga mendapatkan luka yang sama setelah mengangka

yang sama setelah mengangkat kotak logam tt kotak logam tipis yang berisi tabung radium.ipis yang berisi tabung radium.

Pada tahun 1903, radiasi sinar gamma digunakan untuk sterilisasi (pemandulan) Pada tahun 1903, radiasi sinar gamma digunakan untuk sterilisasi (pemandulan) kelinci dan babi. Efek tersebut juga berdampak sama terhadap manusia, yaitu kelinci dan babi. Efek tersebut juga berdampak sama terhadap manusia, yaitu menyebabkan kemandulan bagi laki-laki dan mengurangi kesuburan perempuan. Pada menyebabkan kemandulan bagi laki-laki dan mengurangi kesuburan perempuan. Pada tahun 1904 terdapat lebih dari 100 kasus yang menyebutkan radiasi radium tahun 1904 terdapat lebih dari 100 kasus yang menyebutkan radiasi radium menyebabkan katarak pada mata manusia.

menyebabkan katarak pada mata manusia.

Bahaya dari radiasi logam radium masih banyak sekali, diantaranya merusak sel Bahaya dari radiasi logam radium masih banyak sekali, diantaranya merusak sel darah dan menyebabkan anemia, leukopenia maupun leukemia. Pada awal tahun 1922 darah dan menyebabkan anemia, leukopenia maupun leukemia. Pada awal tahun 1922 terdapat sekitar 100 kasus kematian ahli radiologi (radiologist) akibat menderita

terdapat sekitar 100 kasus kematian ahli radiologi (radiologist) akibat menderita kanker.kanker. P

Pada tahun 1920an para dokter gigi menemukan fenomena “Radium Jaw”ada tahun 1920an para dokter gigi menemukan fenomena “Radium Jaw” beberapa ribu pekerja di pabrik cat radium. Gigi dari para pekerja itu rusak dengan beberapa ribu pekerja di pabrik cat radium. Gigi dari para pekerja itu rusak dengan cepat, menjadi lunak dan

cepat, menjadi lunak dan keropos, dan kemudian pecah. Kemudian seorang ahli keropos, dan kemudian pecah. Kemudian seorang ahli forensik forensik   bernama

 bernama Harrison Harrison Martland Martland menyebutkan menyebutkan bahwa bahwa fenomena fenomena “Radium “Radium Jaw” Jaw” tersebuttersebut disebabka

(11)

Selain itu radium dapat menyebabkan kanker tulang. Hal itu disebabkan oleh Selain itu radium dapat menyebabkan kanker tulang. Hal itu disebabkan oleh sifatnya yang menyerupai kalsium sehingga menggantikan posisi kalsium di tulang sifatnya yang menyerupai kalsium sehingga menggantikan posisi kalsium di tulang yang

yang mengakibatkan mengakibatkan kanker. kanker. Autopsi menAutopsi menunjukkan unjukkan radium daradium dapat mengapat mengakibatkankibatkan kanker tulang dengan kadar 10

kanker tulang dengan kadar 10  –  –  180 mikrogram di dalam tulang (jumlah yang tidak 180 mikrogram di dalam tulang (jumlah yang tidak  tampak oleh mata).

tampak oleh mata).

Radium yang pernah dianggap sebagai obat dengan produk air radium (

Radium yang pernah dianggap sebagai obat dengan produk air radium ( radithor radithor ))  juga

 juga telah telah berhasil berhasil membunuh membunuh konsumennykonsumennya, a, yaitu yaitu Eben Eben Byers Byers pada pada tahun tahun 1927.1927. Kejadian tersebut menimbulkan kecemasan publik, namun radium masih tetap Kejadian tersebut menimbulkan kecemasan publik, namun radium masih tetap digunakan sebaga

digunakan sebagai zat aditif i zat aditif makanan dan minuman pada saat itu.makanan dan minuman pada saat itu.

Pada sekarang ini penggunaan radium hanya terbatas untuk radioterapi para Pada sekarang ini penggunaan radium hanya terbatas untuk radioterapi para penderita kanker, karena daya rusaknya mampu menghancurkan sel-sel kanker. penderita kanker, karena daya rusaknya mampu menghancurkan sel-sel kanker. Penggunaan radiasi tersebut juga dilakukan dengan intensitas tertentu sesuai dengan Penggunaan radiasi tersebut juga dilakukan dengan intensitas tertentu sesuai dengan  jenis

 jenis kanker kanker yang yang diderita, diderita, sehingga sehingga tidak tidak menimbulkan menimbulkan bahaya bahaya bagi bagi pasien. pasien. MeskiMeski begitu pengobatan dengan cara demikian masih menimbulkan efek samping antara lain begitu pengobatan dengan cara demikian masih menimbulkan efek samping antara lain berupa kelelahan, reaksi kulit (kering, memerah, nyeri, perubahan warna, dan ulserasi), berupa kelelahan, reaksi kulit (kering, memerah, nyeri, perubahan warna, dan ulserasi), penurunan sel darah, kehilangan nafsu makan, diare mual, dan muntah. Kebotakan bisa penurunan sel darah, kehilangan nafsu makan, diare mual, dan muntah. Kebotakan bisa saja terjadi tetapi hanya pada area

saja terjadi tetapi hanya pada area yang terkena radioterapi. Berbagai efek samping yangyang terkena radioterapi. Berbagai efek samping yang ditimbulkan tersebut masih dinilai wajar, dikarenakan metode penyembuhan kanker ditimbulkan tersebut masih dinilai wajar, dikarenakan metode penyembuhan kanker yang dilakukan tersebut melibatkan zat radioaktif

yang dilakukan tersebut melibatkan zat radioaktif yang sangat berbahaya, yaitu radium.yang sangat berbahaya, yaitu radium. 6.

6. Studi KasusStudi Kasus “

“Di antara 4 isotop radium yang umum (massa atom 223, 224, 226, 228) hanyaDi antara 4 isotop radium yang umum (massa atom 223, 224, 226, 228) hanya

radium-radium-228 yang mengalami peluruhan β228 yang mengalami peluruhan β, sedangkan isotop lainnya mengalami, sedangkan isotop lainnya mengalami peluruhan α.

peluruhan α. Bagaimana pengaruhnya terhadap sifat toksisitasnyaBagaimana pengaruhnya terhadap sifat toksisitasnya?”?” Reaksi peluruhan radium-228 (mesothorium I)

Reaksi peluruhan radium-228 (mesothorium I) berbeda dengan reaksi peluruhanberbeda dengan reaksi peluruhan isotop radium pada umumnya. Pada kebanyakan isotop radium, reaksi peluruhannya isotop radium pada umumnya. Pada kebanyakan isotop radium, reaksi peluruhannya menghasilkan isotop radon (Rn) serta mengemisikan partikel α. Namun pada

menghasilkan isotop radon (Rn) serta mengemisikan partikel α. Namun pada radium- radium-228, partikel yang diemisikan berupa patikel β dan menghasilkan aktinium 228, partikel yang diemisikan berupa patikel β dan menghasilkan aktinium -228-228 (mesothorium II) dengan radiasi energy sebesar 0,017 MeV.

(mesothorium II) dengan radiasi energy sebesar 0,017 MeV. Jika dibandingkan, daya tembus partike

Jika dibandingkan, daya tembus partikel β lebih kuat daripada partikel αl β lebih kuat daripada partikel α, hal, hal tersebut dikarenakan massa partikel α jauh lebih besar (setara 4 sma) daripada massa tersebut dikarenakan massa partikel α jauh lebih besar (setara 4 sma) daripada massa  partikel

(12)

radiasi yang dipancarkan akan semakin berbahaya karena dapat dengan mudah radiasi yang dipancarkan akan semakin berbahaya karena dapat dengan mudah menembus jaringan di dalam tubuh. Selain itu, radium-228 memiliki laju peluruhan menembus jaringan di dalam tubuh. Selain itu, radium-228 memiliki laju peluruhan yang relatif cepat yaitu 10360 GBq atau 1,0360 x10

yang relatif cepat yaitu 10360 GBq atau 1,0360 x101313dps (radium-226 hanya memilikidps (radium-226 hanya memiliki laju peluruhan 37 GBq). Dengan begitu risiko kanker

laju peluruhan 37 GBq). Dengan begitu risiko kanker yang ditimbulkan oleh radiasi dariyang ditimbulkan oleh radiasi dari radium-228 lebih besar, atau dengan kata lain toksisitasnya lebih besar.

radium-228 lebih besar, atau dengan kata lain toksisitasnya lebih besar.

(dapat dihentikan dengan selembar kertas) (dapat dihentikan dengan selembar kertas)

(dapat dihentikan dengan pelat aluminium) (dapat dihentikan dengan pelat aluminium)

(dapat dihentikan dengan timbal setebal 4

(dapat dihentikan dengan timbal setebal 4 meter)meter)

Menurut pendapat saya, penyebab dari efek berbahaya yang ditimbulkan dari Menurut pendapat saya, penyebab dari efek berbahaya yang ditimbulkan dari logam radium sebagian besar disebabkan oleh adanya isotop radium-228 yang logam radium sebagian besar disebabkan oleh adanya isotop radium-228 yang memancarkan partikel β yang lebih berbahaya dari pada partikel α. Untuk mengurangi memancarkan partikel β yang lebih berbahaya dari pada partikel α. Untuk mengurangi toksisitas dari unsur radium,

toksisitas dari unsur radium, dapat dilakukan dengan cara pemisahan isotop radium-228dapat dilakukan dengan cara pemisahan isotop radium-228 tersebut sehingga radiasi yang dipancarkan tidak t

(13)

DAFTAR PUSTAKA DAFTAR PUSTAKA Kirby, H. W. 1964.

Kirby, H. W. 1964. Nuclear science series: The Rad Nuclear science series: The Radiochemistry of Radiumiochemistry of Radium. USA: U.S.. USA: U.S. Atomic Energy Commission

Atomic Energy Commission http://www.lateralscien

http://www.lateralscience.co.uk/radium/Race.co.uk/radium/RaDisc.html Disc.html (diakses 24 (diakses 24 Maret 2011).Maret 2011). http://en.wikipedia.org

http://en.wikipedia.org/wiki/Radium (diakses 24 /wiki/Radium (diakses 24 Maret 2011).Maret 2011). http://www.epa.g

http://www.epa.gov/rpdweb00/radionov/rpdweb00/radionuclides/radium.html (diakses uclides/radium.html (diakses 2 April 2 April 2011).2011). http://www.ccnr.org/ce

http://www.ccnr.org/ceac_B.html (diakses 2 April ac_B.html (diakses 2 April 2011).2011). http://digilib.unsri.ac.id/d

http://digilib.unsri.ac.id/download/Dasaownload/Dasar-Dasar%20Radioterapi.pdr-Dasar%20Radioterapi.pdf f (diakses (diakses 2 2 AprilApril 2011).

Referensi

Dokumen terkait

Komposisi optimum cairan penyari yang dapat digunakan untuk mendapatkan ekstrak herba pegagan ( Centella asiatica [L.] Urban) dengan kan- dungan asiatikosid terbesar adalah 100%

Dengan menggunakan dua metode yakni side riser dan top riser, dengan dimensi yang disesuaikan dengan perhitungan, dapat dilihat hasil simulasi pengecoran dengan menggunakan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim menilai Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya menyangkut

Dengan segala kerendahan hati, saya mengharapkan sudilah kiranya bapak-bapak dan ibu-ibu untuk mengisi daftar pertanyaan angket saya berikut ini dengan tepat dan apa adanya,

Setelah melihat fakta yang terjadi sekarang ini, maka peneliti merasa hadis tentang menjaga lisan dan tangan perlu dikaji lebih dalam untuk memberikan pemahaman terhadap

Novel menjadi salah satu media yang telah berperan aktif dalam mengekspresikan langsung realita sosial tentang sosok laki-laki dan maskulinitas juga mahir

Analisis X R D seperti yang tertera di dalam Table 5.1 menunjukkan bahwa lempung mengandung mineral-mineral muscovit, kaolinit dan kuarsa sesuai dengan d- spacing yang

a) Menjelaskan aliran bahan bakar dan fungsi komponen pada sistim bahan bakar bensin konvensional sesuai buku informasi pada New Step. b) Menjelaskan prinsip dasar kerja