Dit artikel gaat in op het onderwerp Yttrium-89, dat tot meerdere debatten heeft geleid en de belangstelling van verschillende sectoren van de samenleving heeft gewekt. Yttrium-89 is een actueel onderwerp dat het onderwerp is geweest van studie en onderzoek in verschillende contexten en disciplines. In de loop van de tijd heeft Yttrium-89 verschillende transformaties ondergaan en verschillende betekenissen gekregen, waardoor het een onderwerp van grote complexiteit en breedte is geworden. Daarom is het essentieel om de verschillende aspecten en dimensies die Yttrium-89 omvat, diepgaand te analyseren, om de reikwijdte en impact ervan op verschillende gebieden te begrijpen. Door de oorsprong, evolutie en gevolgen ervan te onderzoeken, is het de bedoeling een alomvattende en objectieve visie op Yttrium-89 te bieden, met als doel bij te dragen aan het begrip en de reflectie over dit onderwerp.
Yttrium-89 | ||||
---|---|---|---|---|
Algemeen | ||||
Element | yttrium (Y) | |||
Nuclide | 89Y | |||
Aantal protonen | 39 | |||
Aantal neutronen | 50 | |||
Nuclidische gegevens | ||||
Nuclidenmassa | 88,905848295 u | |||
Spin | 1/2− | |||
Bindingsenergie | 8,713904 MeV | |||
Massaoverschot | −87,701749 MeV | |||
Isotopen van yttrium | ||||
|
Yttrium-89 of 89Y is de enige stabiele isotoop van yttrium, een overgangsmetaal. Vanwege het feit dat yttrium maar één stabiele isotoop kent met een abundantie op Aarde van 100%, valt het element onder zowel de mononuclidische als de mono-isotopische elementen.
Yttrium-89 ontstaat onder meer bij het radioactief verval van strontium-89 en zirkonium-89.