# Calculadora de Actividad Específica (portador libre, Bq/mol, Ci/mmol, Ci/g)

Calcula la actividad específica teórica de un radionúclido sin portador a partir de su vida media: actividad molar A_mol = ln2·N_A/T½ (Bq/mol), convertida a Ci/mmol; con la masa molar M se añade la actividad másica en Bq/g y Ci/g. Referencia: Tc-99m sin portador (T½=6,01 h, M≈99) ≈ 5,27×10⁶ Ci/g. Toda preparación real contiene portador estable y mide menos.

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- **Categoría:** Math & Numbers

- **Palabras clave:** actividad específica, actividad molar, sin portador, ci/mmol, bq/mol, avogadro, radionúclido, radioquímica, radiomarcado, actividad específica tc-99m

## Descripción general

Esta calculadora determina la actividad específica y la actividad molar teórica de un radionúclido sin portador (carrier-free) a partir de su vida media física, expresando los resultados en Bq/mol y Ci/mmol, y calculando también los valores másicos en Bq/g y Ci/g si se proporciona la masa molar.

## Entradas

- **Vida media T½** (number): Physical half-life in the selected time unit. Must be greater than zero.
- **Vida media T½** (select): Time unit of the half-life.
- **Masa molar (g/mol, opcional)** (number): Molar mass of the radionuclide or labelled compound in g/mol; if provided, mass-based specific activity (Bq/g, Ci/g) is computed.
- **Decimales** (number)

## Cuándo usarlo

- Al estimar el límite teórico de actividad molar máxima alcanzable en síntesis y protocolos de radiomarcado.
- Al comparar la pureza o concentración de portador frío en preparaciones radiofarmacéuticas frente al máximo carrier-free.
- Al convertir datos de desintegración nuclear entre unidades del SI (Bq/mol, Bq/g) y del sistema tradicional (Ci/mmol, Ci/g).

## Cómo funciona

- Introduce la vida media física (T½) del radioisótopo y selecciona su unidad de tiempo (segundos, minutos, horas, días o años).
- Indica opcionalmente la masa molar en g/mol para obtener también la actividad específica referida a la masa.
- Define la cantidad de decimales deseada para redondear las salidas numéricas.
- La herramienta calcula la actividad molar teórica aplicando A_mol = ln2 · N_A / T½ y genera las equivalencias en Bq/mol, Ci/mmol, Bq/g y Ci/g.

## Casos de uso

- Cálculo del techo teórico de actividad específica en eluciones de generadores de Tecnecio-99m.
- Evaluación de la actividad molar en el diseño de ligandos y péptidos radiomarcados para diagnóstico o terapia.
- Determinación del límite de actividad en ensayos de unión a receptores biológicos marcados con Tritio (³H).

## Preguntas frecuentes

### ¿Qué significa que una preparación sea 'sin portador' (carrier-free)?

Indica que la muestra solo contiene átomos del radioisótopo radiactivo en cuestión, sin presencia de átomos estables del mismo elemento.

### ¿Por qué las preparaciones reales miden una actividad específica inferior a la teórica?

Porque en la práctica existen trazas inevitables de isótopos estables procedentes de reactivos, blancos o descomposición química.

### ¿Cómo se realiza la conversión entre Bq/mol y Ci/mmol?

Se divide el valor en Bq/mol entre 3,7×10¹³, considerando que 1 Ci equivale a 3,7×10¹⁰ Bq y 1 mol equivale a 1 000 mmol.

### ¿Es obligatorio indicar la masa molar?

No, es opcional; si se omite, la calculadora entrega la actividad molar en Bq/mol y Ci/mmol sin calcular los valores por gramo.

### ¿Qué unidades de tiempo admite el cálculo de vida media?

Permite seleccionar segundos, minutos, horas, días o años, convirtiendo el valor internamente a segundos para el cálculo físico.

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