Nazwa pochodzi od greckiego słowa aktinos oznaczającego promień. Francuski chemik André-Louis Debierne wykrył aktyn w 1899 roku na podstawie stwierdzenia promieniowania (stąd nazwa) jonizującego i widzialnego (niebieskawego) oraz wydzielania energii termicznej w przesączach otrzymanych od Pierre’a i Marii Curie. W tym samym czasie co Debierne, ten sam pierwiastek wykrył chemik niemiecki Friedrich Otto Giesel, który proponował nieuznaną nazwę emanium (łac. emanare – szerzyć się, rozpływać się, emanować).
Izotopy
Znane izotopy aktynu mają liczby masowe od 221 do 230. W skorupie ziemskiej występuje jedynie izotop 227, w obfitości ok. 3×10−14% wagowo, a w rudach uranu w ilości 0,15 mg/Mg[9].
Otrzymywanie
Ze środowiska naturalnego pozyskuje się go z rud uranowych przez aktywację izotopu 226Raneutronami, po której następuje rozpad β (rozpad z emisją cząstki β, o energii 0,04 MeV następuje w 98,8% przypadków, a w pozostałych następuje rozpad alfa[9]):
226Ra(n,γ)227Ra →227Ac
Aktyn oddziela się następnie od radu rozpuszczalnikami organicznymi.
AcF3 – źródło neutronów aktywowane cząstkami alfa, 1 Ci tego związku emituje 1,21×106 neutronów/s
Ac2(C2O4)3
Ac2(PO4)3
Ac2(SiF6)3
Wykorzystanie
Istnieje kilka eksperymentalnych zastosowań aktynu, zwłaszcza w medycynie, do których predysponuje pierwiastek krótki okres połowicznego rozpadu pewnych izotopów (zwłaszcza aktyn-225), oraz emisja cząstek alfa – aktyn nadaje się więc do użycia w radioterapii, dokładniej terapii nowotworów cząstkami alfa(inne języki) (targeted alpha-particle therapy, TAT), zwłaszcza nowotworów złośliwych[10][11]. Może być też używany jako generator 213Bi, izotopu bizmutu także przydatnego w tej samej terapii[11]. 225Ac jest też źródłem 209Bi[10].
Aktyn-227 jest używany jako znacznik używany na głębokościach, m.in. do poszukiwań innych izotopów pierwiastka[12].
↑ Wartość w nawiasach kwadratowych jest liczbą masową najtrwalszego izotopu tego pierwiastka, z uwagi na to, że nie posiada on trwałych izotopów, a tym samym niemożliwe jest wyznaczenie dla niego standardowej względnej masy atomowej. Bezwzględna masa atomowa tego izotopu wynosi: 227,02775 u (227Ac). Zob. Prohaska i in. 2022 ↓, s. 580–584.
↑225Ac jest jednym z produktów przejściowych rozpadu 237Np, jako element neptunowago szeregu promieniotwórczego. 237Np występuje naturalnie w rudach uranu jedynie w ilościach śladowych, stanowiąc 1,8×10−12% liczby atomów uranu[3].
↑227Ac jest jednym z produktów przejściowych rozpadu naturalnie występującego 235U, jako element uranowo-aktynowego szeregu promieniotwórczego[3].
↑228Ac jest jednym z produktów przejściowych rozpadu naturalnie występującego 232Th, jako element torowego szeregu promieniotwórczego[3].
↑Według IUPAC aktyn zalicza się do aktynowców, w podręcznikach spotyka się jednak często przypisanie aktynu do skandowców, a nie aktynowców, np. John DavidJ.D.LeeJohn DavidJ.D., Zwięzła chemia nieorganiczna, wyd. 4, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997, s. 410, ISBN 83-01-12352-4. lub AdamA.BielańskiAdamA., Podstawy chemii nieorganicznej, wyd. 5, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002, s. 1008, ISBN 83-01-13654-5.
↑ abcRyszardR.SzepkeRyszardR., 1000 słów o atomie i technice jądrowej, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1982, ISBN 83-11-06723-6.
↑ abMatthiasM.MiedererMatthiasM., David A.D.A.ScheinbergDavid A.D.A., Michael R.M.R.McDevittMichael R.M.R., Realizing the potential of the Actinium-225 radionuclide generator in targeted alpha-particle therapy applications, „Advanced Drug Delivery Reviews”, 60 (12), 2008, s. 1371–1382, DOI: 10.1016/j.addr.2008.04.009, ISSN0169-409X, PMID: 18514364, PMCID: PMC3630456 [dostęp 2018-06-05].
↑ abV.V.RadchenkoV.V. i inni, Application of ion exchange and extraction chromatography to the separation of actinium from proton-irradiated thorium metal for analytical purposes, „Journal of Chromatography A”, 1380, 2015, s. 55–63, DOI: 10.1016/j.chroma.2014.12.045 [dostęp 2026-09-01](ang.).
↑W.W.GeibertW.W., M.M. Rutgers van derM.M.R.LoeffM.M. Rutgers van derM.M.R., C.C.HanflandC.C., H.-J.H.J.DauelsbergH.-J.H.J., Actinium-227 as a deep-sea tracer: sources, distribution and applications, „Earth and Planetary Science Letters”, 198 (1-2), 2002, s. 147–165, DOI: 10.1016/S0012-821X(02)00512-5 [dostęp 2026-09-01](ang.).