<\/span><\/h2>\nEl neptunio es un metal duro, plateado, d\u00factil y radioactivo.<\/p>\n
Es un metal cancer\u00edgeno y pirof\u00f3rico<\/strong>.<\/p>\nSe trata el metal act\u00ednido m\u00e1s denso y el quinto metal m\u00e1s denso en la naturaleza.<\/p>\n
Es similar al uranio<\/strong> en lo que respecta a las interacciones qu\u00edmicas y a la manipulaci\u00f3n f\u00edsica.<\/p>\nEn estado puro es qu\u00edmicamente muy reactivo<\/strong>, capaz de combinarse con la mayor\u00eda de los elementos qu\u00edmicos.<\/p>\nEn la tabla peri\u00f3dica no pertenece a ning\u00fan grupo, sino que se identifica por formar parte del bloque f, que constituye a la serie de los act\u00ednidos.<\/p>\n
No existe en estado puro en la naturaleza y se obtiene \u00fanicamente por medios artificiales o sint\u00e9ticos.<\/p>\n
Se han producido 24 is\u00f3topos de neptunio. El neptunio-237 es el m\u00e1s estable con una vida media de 2,14 millones de a\u00f1os, seguido por el neptunio-236 con una vida media de\u00a0 154 mil a\u00f1os y el neptunio-235 con una vida media de aproximadamente 396 d\u00edas.<\/p>\n
Existen diversas versiones cristalinas de este elemento.<\/p>\n
<\/span>Propiedades f\u00edsicas<\/span><\/h3>\n\nSu punto de fusi\u00f3n se sit\u00faa a los 637 \u00b0C y su punto de ebullici\u00f3n a los 4000 \u00b0C.<\/li>\n En condiciones ambientales promedio se encuentra en estado s\u00f3lido.<\/li>\n Organol\u00e9pticamente, es un metal duro, de color plateado e inodoro.<\/li>\n Su densidad de 20250 kg\/m3<\/sup>.<\/li>\nEs un metal paramagn\u00e9tico. No obstante, los compuestos de neptunio sorprendentemente exhiben superconductividad<\/strong>, pese a sus elevados magnetismos.<\/li>\n<\/ul>\n<\/span>Propiedades qu\u00edmicas<\/span><\/h3>\n\nPor su radioactividad, es un elemento letal para el organismo humano por ser causante de c\u00e1ncer de huesos<\/strong>. El sistema que mayormente se ve afectado por su radiactividad es el tracto digestivo.<\/li>\nAlta reactividad, siendo capaz de formar compuestos con el hidrogeno, carbono, nitr\u00f3geno, f\u00f3sforo, ox\u00edgeno, azufre y los hal\u00f3genos.<\/li>\n Los estados de oxidaci\u00f3n del neptunio son el +2, +3, +4, +5, +6 y +7.<\/li>\n Posee 3 variedades alotr\u00f3picas: el alfa-neptunio (ortorr\u00f3mbico), dado a temperatura ambiente; el beta-neptunio (tetragonal), presente a una temperatura superior a los 280\u00b0C; y el gamma-neptunio (c\u00fabico), dado a una temperatura superior a los 577 \u00b0C.<\/li>\n Su estructura at\u00f3mica est\u00e1 conformada por 93 electrones, 144 neutrones y 93 protones.<\/li>\n Su nube electr\u00f3nica oscila en 7 niveles energ\u00e9ticos.<\/li>\n<\/ul>\n<\/span>Propiedades mec\u00e1nicas<\/span><\/h3>\n\nEs un metal que posee alta ductilidad<\/strong>.<\/li>\nTiene una elevada resistencia, comparable a la del manganeso.<\/li>\n<\/ul>\n<\/span>Usos<\/span><\/h2>\nActualmente, el neptunio es un metal de escasa aplicaci\u00f3n<\/strong>. Aunque, el is\u00f3topo 237<\/sup>Np\u00a0 es usado en el \u00e1mbito cient\u00edfico en dispositivos de detecci\u00f3n de neutrones de alta energ\u00eda; del orden de los MeV.<\/p>\nEn el \u00e1mbito militar, el neptunio-237 tambi\u00e9n puede ser usado en dispositivos generadores de energ\u00eda el\u00e9ctrica en aeronaves<\/strong> y dem\u00e1s veh\u00edculos de combate-exploraci\u00f3n.<\/p>\nEs m\u00e1s, el neptunio-237 fue ampliamente usado en la producci\u00f3n de plutonio-238. Esto se debe a que cuando el 237<\/sup>Np es bombardeado con neutrones produce 238<\/sup>Np, que por decaimiento beta se convierte en 238<\/sup>Pu, el cual es un emisor de part\u00edculas alfa de importancia militar.<\/p>\nNeptunio usado con fines b\u00e9licos<\/figcaption><\/figure>\nPor otra parte, dado que el neptunio es un elemento fisionable, este puede ser utilizado, en teor\u00eda, como combustible en reactores nucleares de neutrones veloces<\/strong> o como arma nuclear.<\/p>\n<\/span>D\u00f3nde se encuentra<\/span><\/h2>\nLa presencia natural del neptunio en el planeta es \u00ednfimamente m\u00ednima debido a que todos sus is\u00f3topos tienen una vida media menor a la edad de la Tierra<\/strong> (aproximadamente 4,5 mil millones de a\u00f1os); cualquier \u00e1tomo de neptunio que haya existido se ha convertido en otro elemento.<\/p>\nLas trazas de neptunio hallados en minas de uranio consisten en porciones de 237<\/sup>Np y 239<\/sup>Np, los cuales son productos del decaimiento de los \u00e1tomos de uranio en los minerales<\/strong>. Esto se debe a la captura de neutrones por parte del uranio-238.<\/p>\nTambi\u00e9n se ha hallado neptunio en el ambiente natural debido a las reacciones atmosf\u00e9ricas que produjeron las explosiones nucleares que tuvieron entre 1945 y 1963.<\/p>\n
<\/span>Obtenci\u00f3n<\/span><\/h3>\nCasi toda la cantidad de neptunio presente en el planeta se produce por medio de procesos de s\u00edntesis. El procedimiento m\u00e1s empleado para producir neptunio-237 es la transmutaci\u00f3n por la captura de neutrones del uranio-235<\/strong> en reactores nucleares.<\/p>\nEl neptunio se obtiene sint\u00e9ticamente<\/figcaption><\/figure>\nCuando el uranio-235 captura un neutr\u00f3n se convierte en uranio-236 excitado. Alrededor del 81% de los uranio-236 producidos se fisionan, mientras que los restantes alcanzar el estado de m\u00ednima energ\u00eda emitiendo rayos gamma.<\/p>\n
Posteriormente, los uranio-236 en estado de m\u00ednima energ\u00eda capturan neutrones para producir uranio-237, el cual se convierte en neptunio-237 a trav\u00e9s del decaimiento beta<\/strong> (emisi\u00f3n de electrones; un neutr\u00f3n se convierte en un prot\u00f3n, un electr\u00f3n y un antineutrino electr\u00f3nico).<\/p>\nAlternativamente, se puede obtener neptunio puro del trifluoruro de neptunio por reducci\u00f3n con bario o litio l\u00edquido a alrededor de 1200 \u00b0C.<\/p>\n
<\/span>Qui\u00e9n lo descubri\u00f3<\/span><\/h2>\nEl descubrimiento del neptunio se debe enteramente al f\u00edsico Edwin McMillan y a su colega Phillip Abelson, quienes en 1940 lograron sintetizar por medio del bombardeo de neutrones moderados producidos por ciclotr\u00f3n a objetivos de uranio-238.<\/p>\nEdwin McMillan<\/figcaption><\/figure>\nAl provocar la captura de neutrones por parte de \u00e1tomos de uranio-238, estos f\u00edsicos lograron producir uranio-239, el cual por decaimiento beta se transmut\u00f3 en neptunio-239<\/strong>. Este is\u00f3topo por decaimiento beta se convierte en plutonio-239 en alrededor de 2,3 d\u00edas.<\/p>\nA pesar del logro notable de estos f\u00edsicos, durante las primeras d\u00e9cadas del siglo XX cientos de cient\u00edficos estuvieron concentrados en la b\u00fasqueda de los as\u00ed llamados elementos transur\u00e1nicos, de forma tal que muchos cometieron falsas alegaciones<\/strong>.<\/p>\nLa m\u00e1s notable de todas es la que realiz\u00f3 el f\u00edsico italiano Enrico Fermi, que equ\u00edvocamente afirm\u00f3 haber descubierto el elemento 93 y 94 de la tabla peri\u00f3dica, cuando un an\u00e1lisis profundo de su investigaci\u00f3n demostr\u00f3 que hab\u00eda fisionado \u00e1tomos de uranio bombarde\u00e1ndolos con neutrones<\/strong>.<\/p>\nSin embargo, estas falsedades se deb\u00edan principalmente al desconocimiento que exist\u00eda en torno a los procesos nucleares de fisi\u00f3n y de fusi\u00f3n.<\/p>\n
El nombre del primer elemento transur\u00e1nico se deriva del planeta Neptuno, por ser el planeta despu\u00e9s de Urano a medida que nos alejamos del Sol; cuyo nombre a su vez proviene del dios romano Neptuno.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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