Beiylliumgruppe ( Radium) 



X 



*{ gewifccht mit 3,4 x 1C 7 g Radium (Element) 

 befindet (16). Neuere Messungen iiber das 



N 





 A 



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Yerhaltnis zwischen Uraii und Radium in 

 radioaktiven Mineralien fiihrte E. Gleditsch 

 (17) aus, deren Resultate in der Tabclle auf 

 Seite 983 wiedergegeben sind. 



Man sieht, daB bei den verschieden- 

 artigsten Mineralien insbesondere die Gro'Ben- 

 ordnung des Verhaltnisses Ra/Ur konstant 

 ist. Bei den Mineralien, wo, wie bei Gummit, 

 Autunit, Carnotit u. a. das Verhaltnis 

 Ra/Ur zu klein ist, sind wohl sekunclare Aus- 

 laugungsprozesse die Ursache. DaB dies 

 speziell beim Autunit die Ursache davon ist, 

 daB dieses Mineral stets nur einen Teil der 

 theoretischen Gleichgewichtsmenge an Ra- 

 dium enthalt,undnichtetwa wie F. Soddy (18) 

 aus dem Heliumgehalt schlieBt, das jugend- 

 liche Alter von nur 30 Jahren, bewiesen 

 W. Marckwald und Al. S. Bus sell (19) 

 durch die Bestimmung des Joniumgehaltes, 

 aus dem sich ein Mindestalter von 100000 

 Jahren fiir den Autunit b?rochnni lieB. 

 W. Marckwald und Al. S. Russell (19) 

 bestimmten das relative Mengenverhaltnis 

 von Uran und Radium (und bei einigen 

 Erzen auch von Joniuni) und geben 

 folgende Zusammenstellung , wobei der 

 relative Radium- und der relative Jonium- 

 Gehalt von Joachimsthaler Pechblende als 

 Einheit genonimen und gleich 100 gesetzt 

 wurde : 



Umwandlungsprodukt des Radiums im Autu- 

 nit nicht nachweisbar ist. F. S o d d y (21 ) er- 

 brachte durch Beobachtung dreier 2y z bis 

 3% Jahre alter sorgfaltig gereinigter Uran- 

 nitratlosungen, die 250 bis 400 g Uran ent- 

 hielten, den direkten Beweis, daB sich aus 

 Uran Radium bildet, und zwar lieB sich 

 nachweisen, daB die Radiumproduktion mit 

 dem Quadrate der Zeit wuchs, woraus man 

 schlieBt, daB sich zwischen Uran und Radium 

 nur eine langlebige Uebergangssubstanz 

 vorfindet. Die mittlere Lebensdauer dieser 

 Sultstanz lieB sich mit einem Fehler von ca. 

 20 % auf etwa 10 000 Jahre schatzen. 



b) In Gesteinen. a) In Erup- 

 tivgesteinen. Die Gesetze der clie- 

 mischen Elementarzusammensetzung sind 

 in der ganzen Reihe der eruptiven Gesteine 

 auBerordentlich strenge. Nicht nur hat 

 jedes Element bei alien Eruptivgesteinen 

 bestimmte, und in vielen Fallen sehr enge 

 Grenzen seines Minimal- und Maxim al- 

 vorkommens im eruptiven Gestein, sondern 

 die Mengen der einzelnen Elemente beein- 

 flussen sich untereinander derart, daB in 

 alien eruptiven Gesteinen die Sumine der 

 darin enthalten en Atome eine konstante Zahl 

 ist (22). Da das Uran nun zu den Elementen 

 gehb'rt, deren obere Grenze ihrer maxim alen 

 Vorkommensmoglichkeit in einem eruptiven 

 Gestein eine so niedrige ist, daB wir gewohnt 

 sind, diese Elemente in den Analysen erup- 

 tiver Gesteine zu vermissen, und nach dem 

 unter 2 a Gesagten in jedem primaren 

 Material von erheblichem geologischeu Alter 

 das Radium an die Gleichgewichtsmenge 

 Uran gebunden ist, sind die Radiumgehalte 

 eruptiver Gesteine auBerordentlicli geringe. 

 Da alle Elemente (also auch alle radio- 

 aktiven) in eruptiven Magmen enthalten 

 sind (23) (denn alles, was es gibt, muB in 

 eruptiven Magmen enthalten sein, denn alles 

 andere entsteht aus praexistierenden Eruptiv- 

 gesteinen durch mechanische oder chemische 

 Zerstorung dieser), sagen die vielfach aus- 

 gefuhrten Bestimmungen der ,, Radio aktivi- 

 tat" von Gesteinen (24) durch Messung der Ge- 

 samt-, der a- oder j/-Strahlung iiber den 

 eigentlichen Gehalt an Radium nichts Be- 

 stimmtes aus. Direkte quantitative Radium- 

 bestimmungen in Gesteinen verclanken wir 

 R. I. S t r u 1 1 (25), J. J o 1 y (26) und 

 A. S. Eve (27). Danach schwankt der 

 Radiumgehalt eruptiver Gesteine zwischen 

 0,30 x 10- 12 und 4,78 x 10- 12 g Radium 

 (met) in 1 g Gestein, und ist im Mittel 1.7 x I 

 10 12 g Radium (met) pro 1 g Gestein. | 

 Eine auBerordentlich genaue Untersuchung 

 des Radium- (und auch Thorium-)gehaltes 

 der Gesteine des Gotthardtunnels fiihrte 

 neuerdings nach seiner Schmelzmethode 

 (siehe S. 991) J. Joly (26a) aus. Er fand 

 deu mittleren Radiuingehalt der Gesteine 



