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Renio

El renio —de Rhenus, nombre latino del Rin— es un elemento químico, de número atómico 75, que se encuentra en el grupo 7 de la tabla periódica de los elementos y cuyo símbolo es Re, descubierto en 1925 por tres científicos alemanes. Es un metal de transición de color blanco-plata, sólido, refractario y resistente a la corrosión, muy utilizado en joyería y como catalizador. Sus propiedades químicas son muy parecidas a las del manganeso, es muy escaso en la corteza terrestre y se obtiene principalmente a partir de minerales de molibdeno.

Wolframio ← RenioOsmio
Tabla completaTabla ampliada

Blanco plateado
Información general
Nombre, símbolo, número Renio, Re, 75
Serie química Metales de transición
Grupo, período, bloque 7[2]​, 6[2]​, d
Masa atómica 186,207[1]​ u
Configuración electrónica [Xe] 4f14 5d5 6s2[1]
Dureza Mohs 7,0
Electrones por nivel 2, 8, 18, 32, 13, 2[1]​ (imagen)
Propiedades atómicas
Radio medio 135[3]​ pm
Electronegatividad 1,9[1](escala de Pauling)
Radio atómico (calc) 137[1]​ pm (radio de Bohr)
Radio covalente 159[3]​ pm
Estado(s) de oxidación -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7[1]
Óxido Levemente ácido
1.ª energía de ionización 760 kJ/mol
2.ª energía de ionización 1260 kJ/mol
3.ª energía de ionización 2510 kJ/mol
Propiedades físicas
Densidad 21020[1]​ kg/m3
Punto de fusión 3459 K (3186 °C) [1]
Punto de ebullición 5869 K (5596 °C) [1]
Varios
Estructura cristalina Hexagonal[1]
Calor específico 137[3]​ J/(K·kg)
Conductividad eléctrica 5,42 x 106[3]​ S/m
Conductividad térmica 47,9[3]​ W/(K·m)
Módulo elástico 463 GPa GPa
Velocidad del sonido 4700 m/s m/s a 293,15 K (20 °C)
Isótopos más estables
Artículo principal: Isótopos del renio
iso AN Periodo MD Ed PD
MeV
185[1]Re37,4%Estable con 110 neutrones
187[1]Re62,6%4,35×1010 aα
β-
1,653
0,0026
183Ta
187Os
Valores en el SI y condiciones normales de presión y temperatura, salvo que se indique lo contrario.

Existen 35 isótopos y 26 radioisótopos de este elemento, de los cuales los más estables son el 185Re y el 187Re. Los principales yacimientos de renio se encuentran en América y Asia, destacando los de Chile y Kazajistán.

Características principales

En su forma natural el renio es un elemento sólido, de color blanco plateado y grisáceo, y pertenece a la serie química de los metales de transición.[3]​ Es uno de los metales con punto de fusión más elevado, solo superado por el wolframio y el carbono.[1]​ Tiene estados de oxidación -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6 y +7.[1][5]​ Es capaz de formar aniones complejos, tales como el pentacloruro de renio, que son capaces de crear sales diferentes debido al efecto de oxidación que produce este elemento cuando recibe el contacto del aire a elevadas temperaturas.[6]

El renio es uno de los metales más densos que existen, ya que su densidad de 21 020 kg/m³ solo es superada por el iridio, el osmio y el platino.[7]​ Es un elemento escaso en la corteza terrestre (solo 0,001 ppm), mientras que en el aire es estable a temperaturas superiores a los 400°C, punto a partir del cual comienza a arder y produce heptaóxidos.[1][8]​ También hay que destacar que hay pocos picómetros (pm) de diferencia entre los radios medio (135 pm), atómico (137 pm) y covalente (159 pm).[1][3]

Historia

 
Ida Tacke, una de los científicos que descubrieron el renio.

El descubrimiento del renio se le atribuye a los científicos alemanes Ida Eva Tacke, Walter Karl Friedich Noddack y Otto Carl Berg, debido a que en 1925 publicaron que lo habían detectado en minerales de tantalita, wolframita y columbita mediante análisis espectrográficos con rayos X, en las cercanías del Rin —de donde deriva su nombre en latín—.[9][10]​ Anteriormente, Dmitri Mendeléyev estuvo cerca de haberlo descubierto, pues al tratar de deducir las propiedades de un mineral de alto contenido en renio, pensaba que era un derivado del manganeso, por lo que lo denominó como «dvi-manganeso».[9]​ Posteriormente Henry Moseley, en 1914, extrapoló cálculos acerca del hipotético elemento.[11]​ En 1928 se consiguió extraer 1 g del elemento de 660 kg de molibdenita, y cuarenta años más tarde, en 1968, se estimó que el 75% de las extracciones de este elemento en los Estados Unidos fueron destinadas a la fabricación de aleaciones para metales refractarios.[12][13]​ En 1971 Chile abrió las puertas a su propia industria metalúrgica, que trabajaba principalmente con el renio. En el periodo comprendido entre 1984 y 1986 se empezaron a diseñar complejos y sofisticados catalizadores basados en este elemento.[14]

En 1908 el químico japonés Masataka Ogawa afirmó haber hallado un nuevo elemento, al que bautizó como «Niponio» —símbolo Np— en honor a su país natal; pero posteriormente se descubrió que el supuesto elemento llevaba pequeñas cantidades de renio, por lo que el símbolo que se le había asignado se empleó para nombrar al neptunio cuando se descubriese.[15]​ En 2005, la NASA afirmó haber descubierto que el renio contribuyó a la creación del sistema solar.[16]​ Por ello los científicos de esta organización piensan que puede existir la posibilidad de que elementos como este o el osmio procedan de pequeñas estrellas con elevada densidad de neutrones.[16]

Abundancia y obtención

Los países con mayor producción de renio son Chile y Kazajistán, con 22 900 y 8000 toneladas respectivamente, extraídas en 2007.[17]​ Otros países involucrados en la producción de renio son Estados Unidos, Armenia, Canadá, Perú y Rusia.[17]​ La suma de extracciones de renio entre estos siete países es superior a 49 000 toneladas, cantidad que ha aumentado de 2006 a 2007 con una diferencia de más de 2000 kilogramos.[17]

Existen dos métodos de obtención de renio. El primero sería mediante el procesado del molibdeno, que una vez extraído debe ser tratado con ácido nítrico o sulfúrico. La segunda manera es la reducción de perrenato amónico (NH4ReO4) con hidrógeno a una temperatura muy alta.[18][19]​ También se puede obtener óxido de renio mediante el tratamiento de algunas sustancias generadas en la tostación de molibdenita, que se reducen con hidrógeno obteniéndose el compuesto en forma de polvo.[18]​ Es uno de los elementos más escasos en la corteza terrestre, concretamente el número 79 en abundancia.[20]

Aplicaciones

El renio, al ser un elemento metálico refractario y resistente a la corrosión, es usado principalmente en joyería, en la construcción de filamentos para espectrómetros de masas y como catalizador de reacciones de hidrogenación y deshidrogenación en la industria química.[5][21]​ En menor escala se utiliza en aleaciones de wolframio y molibdeno, como conductor eléctrico, en la fabricación de flashes fotográficos y para la construcción de los plumines de las estilográficas.[18]​ Recientemente científicos chilenos han desarrollado un compuesto derivado del renio que ataca a las células cancerosas, pasando a ser utilizado en medicina para el diagnóstico y tratamiento del cáncer.[22]

Compuestos

 
Distribución de los electrones, por nivel.

Los compuestos de renio son de color blanco-plata y fácilmente solubles en agua. Varían entre los nueve estados de oxidación que tiene este elemento, —de -1 a 7—, aunque los estados de oxidación más comunes son 2, 4,[23]​ 6 y 7.[24]​ Normalmente se comercializa en forma de perrenatos, especialmente como perrenato sódico o perrenato de amonio.

Cloruros y oxicloruros

Los cloruros de renio más comunes son el ReCl6, el ReCl5, el ReCl4 y el ReCl3.[25]​ Las estructuras de estos compuestos a menudo cuentan con una amplia red de unión característica de este metal en los estados de oxidación inferiores a 7. Las sales [Re2Cl8]2- cuentan con un enlace cuádruple metal-metal.[26]​ También son muy conocidos los bromuros, los yoduros y los fluoruros. De estos últimos el más conocido es el ReF7, y el estado de oxidación de estos compuestos es +7.[27]​ Por otra parte, al igual que el wolframio y el molibdeno, con el que comparte muchas de sus características químicas, forma unos compuestos llamados oxihalogenuros. Los más destacados son los oxicloruros, como el ReOCl4 o el ReO3Cl.[27]

Óxidos y sulfuros

Los óxidos más conocidos y comunes de renio son el ReO2, el Re2O5 y el Re2O7.[28]​ Este último es un óxido volátil que está contenido en una ceniza que si se reduce mediante compresión forma un óxido menor: el ReO2.[29][30]​ Por otra parte, este elemento forma dos sulfuros muy conocidos completamente diferenciados: Re2S7 y ReS2.[30]​ Con estos compuestos hay que tener especial cuidado ya que muchos son fácilmente inflamables al entrar en contacto con el aire, como el Re2S7.[8]

Isótopos

Se han descubierto un total de 35 isótopos de renio.[31]​ En la naturaleza existen dos isótopos estables, 185Re y 187Re, de los cuales el 187Re es el más abundante —62,6% de abundancia natural— y tiene una vida media de 4,35 x 1010 años.[1]​ Este tiempo de vida se ve afectado en gran parte por la carga de sus átomos.[32][33]​ La desintegración beta de los 187Re se utiliza para la datación de minerales de este elemento y de osmio, cuya energía disponible para este decaimiento es de 2,6 ev, una de las energías más bajas conocidas entre todos los radionucleidos. En medicina, son muy utilizados los radioisótopos 186Re y 188Re, que tienen una vida media muy corta.[34]​ En total, hay 26 radioisótopos.[31]

Precauciones

Se sabe muy poco acerca de la toxicidad que pueden tener el renio y sus compuestos, ya que estos se utilizan en cantidades muy pequeñas. Las sales solubles que contienen este elemento, como perrenatos y haluros, sí pueden ser peligrosas. Se ha demostrado que algunos de estos compuestos tienen una toxicidad aguda en ratas.[35]​ Los perrenatos de renio tienen DL50 de 2800 mg/kg —una toxicidad bastante baja—, mientras que el tricloruro de renio mostró DL50 de 280 mg/kg, una toxicidad diez veces mayor.[36]​ En algunos casos, al ser un elemento radionucleido, manifiesta radiación de partículas alfa y rayos X.[37][38]

Sus efectos en animales engloban irritación en ojos, piel e incluso en vías respiratorias en caso de inhalación, provocando fibrosis pulmonar y mareos en caso de recibir el contacto de un vapor derivado de este elemento.[8][30]​ El impacto ambiental del renio se reduce a la expulsión de gases tóxicos en la industria una vez utilizado.[30]​ Los compuestos de renio más peligrosos son el ReS7, que se inflama al contactar con el aire, y el hexametilrenio —quizás el más problemático ya que presenta un grave riesgo de explosión—.[8]

Véase también

Referencias

  1. . Universidad Autónoma de Madrid. Archivado desde el original el 6 de marzo de 2013. Consultado el 11 de junio de 2012. 
  2. . La Química de Referencia. Archivado desde el original el 7 de julio de 2012. Consultado el 11 de junio de 2012. 
  3. «Renio». elementos.org.es. Consultado el 12 de junio de 2012. 
  4. «Search for: EINECS 231-124-5». Chemindustry (en inglés). Consultado el 11 de junio de 2012. 
  5. «Manganeso-Tecnecio-Renio». tematiqos.com. Consultado el 24 de marzo de 2021. 
  6. Colton, R. «Some complex anions containing rhenium». Australian Journal of Chemistry (en inglés). Consultado el 19 de junio de 2012. 
  7. «Densidad». Universidad Autónoma de Madrid. Consultado el 21 de enero de 2012. 
  8. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (ed.). (PDF). Ministerio de Empleo y Seguridad Social de España. Archivado desde el original el 24 de septiembre de 2015. Consultado el 21 de junio de 2012. 
  9. «Renio : Re». ciencianet.com. Consultado el 14 de junio de 2012. 
  10. «Renio Re 75 (Historia)». herramientas.educa.madrid.org. Consultado el 14 de junio de 2012. 
  11. Moseley, Henry. (en inglés). Kiwi Web. Archivado desde el original el 22 de enero de 2010. Consultado el 5 de noviembre de 2012. 
  12. Noddack, W.; Noddack, I. (1929). Die von einem Herstellung Gram renio (en alemán) 183. Zeitschrift für Allgemeine und Chemie anorganische. doi:10.1002/zaac.19291830126. 
  13. Savit︠s︡kiĭ, Tulkina y Povarova, 1970, p. 216.
  14. Lipmann, Anthony. «Rhenium» (PDF). Minor Metals Trade Association (MMTA) (en inglés). Consultado el 19 de junio de 2012. 
  15. Yoshihara, H. K. (2004). Discovery of a new element 'nipponiumʼ: re-evaluation of pioneering works of Masataka Ogawa and his son Eijiro Ogawa 59. Spectrochimica Acta Part B Atomic Spectroscopy. pp. 1305-1310. doi:10.1016/j.sab.2003.12.027. 
  16. «Otras estrellas, además del sol, ayudaron a formar el sistema solar». ABC. Consultado el 13 de junio de 2012. 
  17. «RHENIUM» (PDF). U.S. Geological Survey (en inglés). Consultado el 12 de junio de 2012. 
  18. «Renio». quimicaweb.net. Consultado el 12 de junio de 2012. 
  19. Douce, 1948, p. 10.
  20. «Renio Re 75 (Abundancia)». herramientas.educa.madrid.org. Consultado el 14 de mayo de 2012. 
  21. . Blog de la Universidad de Chile. Archivado desde el original el 13 de abril de 2015. Consultado el 17 de junio de 2012. 
  22. «Científicos desarrollan compuesto a partir del renio que identifica y ataca a las células cancerosas». Prensa Minera (en inglés). Consultado el 17 de junio de 2012. 
  23. Kremer, C. (2013). . Communications in Inorganic Synthesis 1 (1): 8-10. Archivado desde el original el 14 de julio de 2014. Consultado el 10 de junio de 2014. 
  24. Holleman y Wiberg, 1985, p. 1118.
  25. Greenwood, 1998.
  26. . 3Dchem.com (en inglés). Archivado desde el original el 23 de mayo de 2012. Consultado el 27 de junio de 2012. 
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  28. Google (ed.). «Óxidos». Universidad de Belgrana. Consultado el 3 de julio de 2012. 
  29. «Elementos del grupo 7: Manganeso (Mn) - Tecnecio (Tc) - Renio (Re)» (PDF). Universidad de Castilla-La Mancha. Consultado el 3 de julio de 2012. 
  30. «Renio - Re». Lenntech. Consultado el 17 de junio de 2012. 
  31. Audi, G.; Bersillon, O.; Blachot, J. y Wapstra, A.H. (PDF). National Nuclear Data Center (en inglés). Estados Unidos. Archivado desde el original el 23 de septiembre de 2008. Consultado el 21 de junio de 2012. 
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  33. Bosch (1996). Observation of bound-state β– decay of fully ionized 187 Re: 187 Re- 187 Os Cosmochronometry (en inglés) 77. Physical Review. PMID 10062738. doi:10.1103/PhysRevLett.77.5190. 
  34. «Rhenium» (PDF). National Nuclear Data Center (en inglés). Estados Unidos. Consultado el 21 de junio de 2012. 
  35. Emsley, 2003, p. 358-361.
  36. Haley, Thomas J.; Cartwright, Frank D. (1968). Pharmacology and toxicology of potassium perrhenate and rhenium trichloride 57. Journal of Pharmaceutical Sciences. pp. 321-323. PMID 5641681. doi:10.1002/jps.2600570218. 
  37. Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria (ed.). . Generalitat de Catalunya. Archivado desde el original el 18 de junio de 2012. Consultado el 15 de junio de 2012. 
  38. «FDA CLINICAL BRIEFING DOCUMENT FOR THE ONCOLOGIC DRUG ADVISORY COMMITTEE» (PDF). Department of Health and Human Services, Public Health Service, Food and Drug Administration, Center for Drug Evaluation and Research (en inglés). 2005. Consultado el 15 de junio de 2012. 

Bibliografía

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  • Greenwood (1998). Chemistry of the Elements (en inglés). Butterworth-Heinemann Limited. ISBN 9780080379418. 
  • Holleman, Arnold F.; Wiberg, Egon (1985). Lehrbuch der Anorganischen Chemie (en alemán). Walter de Gruyter. p. 1451. ISBN 9783110075113. 
  • Savit︠s︡kiĭ, Evgeniĭ Mikhaĭlovich; Tulkina, Marii︠a︡ Aronovna; Povarova, Kira Borisovna (1970). Rhenium alloys (en inglés) 69. Israel Program for Scientific Translations. p. 358. 

Enlaces externos

  •   Wikimedia Commons alberga una galería multimedia sobre Renio.
  • Renio en WebElements
  • Renio en EnviromentalChemistry
  •   Datos: Q737
  •   Multimedia: Rhenium

renio, renio, rhenus, nombre, latino, elemento, químico, número, atómico, encuentra, grupo, tabla, periódica, elementos, cuyo, símbolo, descubierto, 1925, tres, científicos, alemanes, metal, transición, color, blanco, plata, sólido, refractario, resistente, co. El renio de Rhenus nombre latino del Rin es un elemento quimico de numero atomico 75 que se encuentra en el grupo 7 de la tabla periodica de los elementos y cuyo simbolo es Re descubierto en 1925 por tres cientificos alemanes Es un metal de transicion de color blanco plata solido refractario y resistente a la corrosion muy utilizado en joyeria y como catalizador Sus propiedades quimicas son muy parecidas a las del manganeso es muy escaso en la corteza terrestre y se obtiene principalmente a partir de minerales de molibdeno Wolframio Renio Osmio 75 Re Tabla completa Tabla ampliadaBlanco plateadoInformacion generalNombre simbolo numeroRenio Re 75Serie quimicaMetales de transicionGrupo periodo bloque7 2 6 2 dMasa atomica186 207 1 uConfiguracion electronica Xe 4f14 5d5 6s2 1 Dureza Mohs7 0Electrones por nivel2 8 18 32 13 2 1 imagen Propiedades atomicasRadio medio135 3 pmElectronegatividad1 9 1 escala de Pauling Radio atomico calc 137 1 pm radio de Bohr Radio covalente159 3 pmEstado s de oxidacion 1 0 1 2 3 4 5 6 7 1 oxidoLevemente acido1 ª energia de ionizacion760 kJ mol2 ª energia de ionizacion1260 kJ mol3 ª energia de ionizacion2510 kJ molPropiedades fisicasDensidad21020 1 kg m3Punto de fusion3459 K 3186 C 1 Punto de ebullicion5869 K 5596 C 1 VariosEstructura cristalinaHexagonal 1 Calor especifico137 3 J K kg Conductividad electrica5 42 x 106 3 S mConductividad termica47 9 3 W K m Modulo elastico463 GPa GPaVelocidad del sonido4700 m s m s a 293 15 K 20 C Isotopos mas establesArticulo principal Isotopos del renioiso AN Periodo MD Ed PDMeV185 1 Re37 4 Estable con 110 neutrones187 1 Re62 6 4 35 1010 aab 1 6530 0026183Ta187OsValores en el SI y condiciones normales de presion y temperatura salvo que se indique lo contrario editar datos en Wikidata Existen 35 isotopos y 26 radioisotopos de este elemento de los cuales los mas estables son el 185Re y el 187Re Los principales yacimientos de renio se encuentran en America y Asia destacando los de Chile y Kazajistan Indice 1 Caracteristicas principales 2 Historia 3 Abundancia y obtencion 4 Aplicaciones 5 Compuestos 5 1 Cloruros y oxicloruros 5 2 oxidos y sulfuros 6 Isotopos 7 Precauciones 8 Vease tambien 9 Referencias 10 Bibliografia 11 Enlaces externosCaracteristicas principales EditarEn su forma natural el renio es un elemento solido de color blanco plateado y grisaceo y pertenece a la serie quimica de los metales de transicion 3 Es uno de los metales con punto de fusion mas elevado solo superado por el wolframio y el carbono 1 Tiene estados de oxidacion 1 0 1 2 3 4 5 6 y 7 1 5 Es capaz de formar aniones complejos tales como el pentacloruro de renio que son capaces de crear sales diferentes debido al efecto de oxidacion que produce este elemento cuando recibe el contacto del aire a elevadas temperaturas 6 El renio es uno de los metales mas densos que existen ya que su densidad de 21 020 kg m solo es superada por el iridio el osmio y el platino 7 Es un elemento escaso en la corteza terrestre solo 0 001 ppm mientras que en el aire es estable a temperaturas superiores a los 400 C punto a partir del cual comienza a arder y produce heptaoxidos 1 8 Tambien hay que destacar que hay pocos picometros pm de diferencia entre los radios medio 135 pm atomico 137 pm y covalente 159 pm 1 3 Historia Editar Ida Tacke una de los cientificos que descubrieron el renio El descubrimiento del renio se le atribuye a los cientificos alemanes Ida Eva Tacke Walter Karl Friedich Noddack y Otto Carl Berg debido a que en 1925 publicaron que lo habian detectado en minerales de tantalita wolframita y columbita mediante analisis espectrograficos con rayos X en las cercanias del Rin de donde deriva su nombre en latin 9 10 Anteriormente Dmitri Mendeleyev estuvo cerca de haberlo descubierto pues al tratar de deducir las propiedades de un mineral de alto contenido en renio pensaba que era un derivado del manganeso por lo que lo denomino como dvi manganeso 9 Posteriormente Henry Moseley en 1914 extrapolo calculos acerca del hipotetico elemento 11 En 1928 se consiguio extraer 1 g del elemento de 660 kg de molibdenita y cuarenta anos mas tarde en 1968 se estimo que el 75 de las extracciones de este elemento en los Estados Unidos fueron destinadas a la fabricacion de aleaciones para metales refractarios 12 13 En 1971 Chile abrio las puertas a su propia industria metalurgica que trabajaba principalmente con el renio En el periodo comprendido entre 1984 y 1986 se empezaron a disenar complejos y sofisticados catalizadores basados en este elemento 14 En 1908 el quimico japones Masataka Ogawa afirmo haber hallado un nuevo elemento al que bautizo como Niponio simbolo Np en honor a su pais natal pero posteriormente se descubrio que el supuesto elemento llevaba pequenas cantidades de renio por lo que el simbolo que se le habia asignado se empleo para nombrar al neptunio cuando se descubriese 15 En 2005 la NASA afirmo haber descubierto que el renio contribuyo a la creacion del sistema solar 16 Por ello los cientificos de esta organizacion piensan que puede existir la posibilidad de que elementos como este o el osmio procedan de pequenas estrellas con elevada densidad de neutrones 16 Abundancia y obtencion Editar Configuracion electronica del elemento Los paises con mayor produccion de renio son Chile y Kazajistan con 22 900 y 8000 toneladas respectivamente extraidas en 2007 17 Otros paises involucrados en la produccion de renio son Estados Unidos Armenia Canada Peru y Rusia 17 La suma de extracciones de renio entre estos siete paises es superior a 49 000 toneladas cantidad que ha aumentado de 2006 a 2007 con una diferencia de mas de 2000 kilogramos 17 Existen dos metodos de obtencion de renio El primero seria mediante el procesado del molibdeno que una vez extraido debe ser tratado con acido nitrico o sulfurico La segunda manera es la reduccion de perrenato amonico NH4ReO4 con hidrogeno a una temperatura muy alta 18 19 Tambien se puede obtener oxido de renio mediante el tratamiento de algunas sustancias generadas en la tostacion de molibdenita que se reducen con hidrogeno obteniendose el compuesto en forma de polvo 18 Es uno de los elementos mas escasos en la corteza terrestre concretamente el numero 79 en abundancia 20 Aplicaciones EditarEl renio al ser un elemento metalico refractario y resistente a la corrosion es usado principalmente en joyeria en la construccion de filamentos para espectrometros de masas y como catalizador de reacciones de hidrogenacion y deshidrogenacion en la industria quimica 5 21 En menor escala se utiliza en aleaciones de wolframio y molibdeno como conductor electrico en la fabricacion de flashes fotograficos y para la construccion de los plumines de las estilograficas 18 Recientemente cientificos chilenos han desarrollado un compuesto derivado del renio que ataca a las celulas cancerosas pasando a ser utilizado en medicina para el diagnostico y tratamiento del cancer 22 Compuestos Editar Distribucion de los electrones por nivel Los compuestos de renio son de color blanco plata y facilmente solubles en agua Varian entre los nueve estados de oxidacion que tiene este elemento de 1 a 7 aunque los estados de oxidacion mas comunes son 2 4 23 6 y 7 24 Normalmente se comercializa en forma de perrenatos especialmente como perrenato sodico o perrenato de amonio Cloruros y oxicloruros Editar Los cloruros de renio mas comunes son el ReCl6 el ReCl5 el ReCl4 y el ReCl3 25 Las estructuras de estos compuestos a menudo cuentan con una amplia red de union caracteristica de este metal en los estados de oxidacion inferiores a 7 Las sales Re2Cl8 2 cuentan con un enlace cuadruple metal metal 26 Tambien son muy conocidos los bromuros los yoduros y los fluoruros De estos ultimos el mas conocido es el ReF7 y el estado de oxidacion de estos compuestos es 7 27 Por otra parte al igual que el wolframio y el molibdeno con el que comparte muchas de sus caracteristicas quimicas forma unos compuestos llamados oxihalogenuros Los mas destacados son los oxicloruros como el ReOCl4 o el ReO3Cl 27 oxidos y sulfuros Editar Los oxidos mas conocidos y comunes de renio son el ReO2 el Re2O5 y el Re2O7 28 Este ultimo es un oxido volatil que esta contenido en una ceniza que si se reduce mediante compresion forma un oxido menor el ReO2 29 30 Por otra parte este elemento forma dos sulfuros muy conocidos completamente diferenciados Re2S7 y ReS2 30 Con estos compuestos hay que tener especial cuidado ya que muchos son facilmente inflamables al entrar en contacto con el aire como el Re2S7 8 Isotopos EditarSe han descubierto un total de 35 isotopos de renio 31 En la naturaleza existen dos isotopos estables 185Re y 187Re de los cuales el 187Re es el mas abundante 62 6 de abundancia natural y tiene una vida media de 4 35 x 1010 anos 1 Este tiempo de vida se ve afectado en gran parte por la carga de sus atomos 32 33 La desintegracion beta de los 187Re se utiliza para la datacion de minerales de este elemento y de osmio cuya energia disponible para este decaimiento es de 2 6 ev una de las energias mas bajas conocidas entre todos los radionucleidos En medicina son muy utilizados los radioisotopos 186Re y 188Re que tienen una vida media muy corta 34 En total hay 26 radioisotopos 31 Precauciones EditarSe sabe muy poco acerca de la toxicidad que pueden tener el renio y sus compuestos ya que estos se utilizan en cantidades muy pequenas Las sales solubles que contienen este elemento como perrenatos y haluros si pueden ser peligrosas Se ha demostrado que algunos de estos compuestos tienen una toxicidad aguda en ratas 35 Los perrenatos de renio tienen DL50 de 2800 mg kg una toxicidad bastante baja mientras que el tricloruro de renio mostro DL50 de 280 mg kg una toxicidad diez veces mayor 36 En algunos casos al ser un elemento radionucleido manifiesta radiacion de particulas alfa y rayos X 37 38 Sus efectos en animales engloban irritacion en ojos piel e incluso en vias respiratorias en caso de inhalacion provocando fibrosis pulmonar y mareos en caso de recibir el contacto de un vapor derivado de este elemento 8 30 El impacto ambiental del renio se reduce a la expulsion de gases toxicos en la industria una vez utilizado 30 Los compuestos de renio mas peligrosos son el ReS7 que se inflama al contactar con el aire y el hexametilrenio quizas el mas problematico ya que presenta un grave riesgo de explosion 8 Vease tambien EditarManganeso Osmio WolframioReferencias Editar a b c d e f g h i j k l m n n o p Renio Universidad Autonoma de Madrid Archivado desde el original el 6 de marzo de 2013 Consultado el 11 de junio de 2012 a b Renio La Quimica de Referencia Archivado desde el original el 7 de julio de 2012 Consultado el 11 de junio de 2012 a b c d e f g Renio elementos org es Consultado el 12 de junio de 2012 Search for EINECS 231 124 5 Chemindustry en ingles Consultado el 11 de junio de 2012 a b Manganeso Tecnecio Renio tematiqos com Consultado el 24 de marzo de 2021 Colton R Some complex anions containing rhenium 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