Радиоактивный анализ. Активность нуклида Какие виды ионизирующего излучения существуют

💖 Нравится? Поделись с друзьями ссылкой

Единица активности радиоактивных изотопов

Альтернативные описания

Пьер (1859-1906) французский ученый-физик, Нобелевская премия 1903

Единица измерения радиоактивности

Кто помог Марии Склодовской открыть радий

Французский физик, один из создателей учения о радиоактивности

Физики-супруги

Семья нобелевских физиков

Французский физик

Французский физик, открывший и исследовавший пьезоэлектричество

Первая женщина, получившая Нобелевскую премию

Первая женщина-профессор

Французский физик, лауреат Нобелевской премии (1903 г.), создатель учения о радиоактивности

Она вместе с мужем открыла полоний

Семья физиков-«нобелей»

Мария Склодовская...

Чета известных физиков

Вместе с мужем открыла полоний

Единица радиоактивности

Пьер и Мария Склодовская

Пьер и Мария

Мера радиоактивности

Известные французские физики - муж и жена

. «химические» супруги

Известный французский физик

Кто открыл полоний?

Открыл радий и полоний

Пьер, открывший радиоактивность

Мера радиации

Супруги, открывшие радий

Супружеская пара физиков

Физики, Пьер и Мария

Пьер из физиков

Открыл радий

Пьер и МарияСклодовская

Открыватели полония

Открыватели радия

Открыли радий и полоний

Жолио... - (1897-1956) , французский физик, дочь П. Кюри и М. Склодовской-Кюри

Ученые Пьер и Мария

Французский физик, один из создателей учения о радиоактивности (1859-1906, Нобелевская премия 1903)

Французский ученый, лауреат Нобелевской премии по физике

  • Значения мощности эквивалентной дозы, используемой при проектировании защиты от внешнего ионизирующего излучения
  • 3.4. Загрязнение радиоактивное
  • Допустимые уровни радиоактивного загрязнения рабочих поверхностей, кожи, спецодежды и средств индивидуальной защиты, част./(см2 мин.)
  • 3.5 Устройство бытовых дозиметров.
  • Измеренная мощность дозы
  • 3.5.4. Оценка удельной активности радионуклидов в пробах.
  • 4. Выводы по выполненной работе
  • 5. Вопросы к зачёту
  • Измерение удельной активности проб почвы
  • 2. Порядок выполнения работы:
  • 3. Загрязнение радионуклидами почвы
  • Выброс радионуклидов во время аварии на Чернобыльской аэс
  • Динамика радиационной обстановки после аварии на чаэс
  • Зонирование территории республики по уровню радиоактивного загрязнения
  • 4. Устройство и технические данные радиометра ркг-01 "алиот".
  • 4.1. Технические данные радиометра:
  • 4.4. Подготовка к работе. Порядок работы.
  • 4.4. 1. Включение прибора.
  • 4.4.2. Выбор типа кюветы.
  • 4.4.3. Измерение фона γ-излучения.
  • 4.4.4. Определение удельной активности пробы.
  • 4.5. Обработка результатов измерения.
  • Результаты исследования естественных радионуклидов в почве (Бк/кг).
  • 5. Выводы по выполненной работе
  • 6. Вопросы к зачёту.
  • Определение удельной β-активности
  • Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и строиция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде (рду-2001).
  • Удельный вес (%) проб пищевых продуктов из личных подсобных хозяйств с превышением рду-2001 по содержанию цезия-137
  • 4.1. Назначение кнопок органов управления
  • 4.2. Подготовка прибора к работе.
  • 4.3. Измерение удельной активности радионуклидов в пробах.
  • Результаты собственных исследований
  • 5. Выводы по выполненной работе
  • 6. Вопросы к зачету
  • Определение удельной β-активности пищевых продуктов, выросших в лесу
  • 2. Порядок выполнения работы
  • 3. Радиоактивное загрязнение леса и его даров
  • Удельный вес (%) проб грибов, лесных ягод, мяса диких животных, не отвечающих требованиям рду-2001 по содержанию цезия-137 (частный сектор)
  • 4. Измерение β-активности пищевых продуктов, произрастающих в лесу
  • 4.1. Подготовка радиометра крвп-зб к работе и проверка его работоспособности.
  • 4.2. Измерение радиоактивного фона
  • 4.3. Измерение активности пробы пищевого продукта
  • Результаты собственных измерений
  • 5. Выводы по выполненной работе
  • Чувствительность «р» радиометра крвп-зб [л, кг с -1 Бк-1; (л, кг c-1 Kи-1)]
  • Вопросы к зачету
  • Определение активности изотопов цезия и калия в строительных и других материалах
  • 2. Порядок выполнения работы
  • 3. Загрязнённость изотопами цезия и калия строительных и других материалов
  • Классификация строительных материалов по удельной эффективной активности.
  • 4. Назначение и технические характеристики гамма - радиометра руг-91.
  • 4.2. Технические данные гамма – радиометра.
  • 5. Устройство γ-радиометра руг-91
  • 6. Подготовка прибора к работе.
  • 7. Порядок работы на приборе.
  • 7.2. Измерение активности пробы
  • Результаты собственных измерений
  • 8. Расчёты удельной активности
  • 9. Определение удельной эффективной активности строительных материалов
  • Удельная активность естественных радионуклидов в строительных материалах (Бк/кг).
  • 10. Выводы по выполненной работе
  • 11. Вопросы к зачёту
  • Методы защиты от ионизирующего излучения
  • 2. Порядок выполнения работы:
  • 3. Воздействие ионизирующей радиации на человека
  • Коэффициенты риска для развития стохастических эффектов
  • Основные пределы доз облучения
  • 4. Методика проведения работы.
  • 4.2. Провести измерения изменения интенсивности поглощения потока гамма излучения различными материалами.
  • N ср. Без экрана - n ср. С экраном
  • 5. Выводы по выполненной работе
  • 6. Вопросы к зачёту
  • Радиационная разведка
  • 3. Теоретическая часть.
  • Мощности доз гамма-излучения на местности в районе эпицентра воздушного ядерного взрыва
  • Радиационные характеристики ближнего следа радиоактивных выпадений
  • Радионуклиды, попадающие во внешнюю среду после радиационных катастроф и ядерных взрывов
  • 3.3.1. Классификация приборов радиационной разведки.
  • 3.3.2. Прибор имд-1с
  • 3.3.2.1 Экспериментальная часть.
  • 3.3.2.2 Порядок выполнения работы.
  • 4. Выводы по выполненной работе
  • 5. Вопросы к зачёту
  • 4) Какая мощности доз γ-излучения на местности в районе эпицентра воздушного ядерного взрыва и ближнего следа радиоактивных выпадений?
  • 9. Глоссарий
  • Нуклон - протон или нейтрон. Протоны и нейтроны могут рассматриваться как два различных зарядовых состояния нуклона.
  • 10. Литература
  • Приложение
  • Список сокращений
  • Приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц
  • Греческий алфавит
  • Универсальные постоянные
  • Содержание
  • Основные физические величины, используемые в радиационной защите, и их единицы

    Физическая величина

    Соотношение между единицами

    системы СИ

    внесистемная

    системы СИ и внесистемной

    внесистемной и в системе СИ

    Активность нуклида в радиоактивном источнике. Выражает число распадов в единицу времени.

    Беккерель (Бк, Вq)

    Кюри (Ки, Си)

    1 Бк = 1 расп. в с, 1 Бк = 2,7 10 -11 Ки

    1 Ки = 3,7 10 10 Бк

    Удельная активность .

    Беккерель на килограмм (Бк/кг).

    Кюри на килограмм (Ки/кг).

    1 Бк/кг = 2,7 10 -11 Ки/кг

    1 Ки/кг = 3,7 10 10 Бк/кг

    Поглощенная доза излучения . Количество энергии ионизирующего излучения,

    Грей (Гр, Gy).

    Рад (рад, rad).

    1 Гр=1 Дж / кг; 1 Гр = 100 рад; 1 Дж = 10 5 рад/г

    1 рад= 100 эрг/г = 0,01 Гр = 10 2 Дж/кг = 10 -2 Гр; 1 рад/г

    Продолжение табл. 1.4.

    Физическая величина

    Наименование и обозначение единицы

    Соотношение между единицами

    системы СИ

    внесистемная

    системы СИ и внесистемной

    внесистемной и в системе СИ

    поглощенное единицей массы физического тела, например, тканями организма.

    Доза эквивалентная . Поглощенная доза, умноженная на коэффициент, учитывающий неодинаковую радиационную опасность разных видов ионизирующего излучения (см. табл. 1.6).

    Зиверт (3в, Sv).

    Бэр (бэр, rem).

    1Зв = 1Гр = 1 Дж/кг = 100 бэр (для β- и γ излу- чения); 1 Зв = 2,58 10 -4 Кл/кг.

    1 бэр = 0,01Зв = 10 мЗв.

    Доза эффективная (эффективная эквивалентная). Сумма сред- них эквивалентных доз в различных органах или тканях, взвешенных с коэффициентами учета различной чувствительности органов и тканей к возникновению

    Зиверт (3в, Sv).

    Бэр (бэр, rem).

    1Зв = 1Гр = 1 Дж/кг = 100 бэр (для β- и γ излучения).

    1 бэр = 0,01Зв = 10 мЗв.

    Продолжение табл. 1.4.

    Физическая величина

    Наименование и обозначение единицы

    Соотношение между единицами

    системы СИ

    внесистемная

    системы СИ и внесистемной

    внесистемной и в системе СИ

    стохастических эффектов радиоактивного воздействия (см. табл. 1.7).

    Экспозиционная доза излучения. Отношение суммарного заряда всех ионов одного знака, возникающих при полном торможении электронов и позитронов, образованных фотонами в элементарном объеме воздуха, к массе воздуха в этом объеме.

    Кулон на килограмм (Кл/кг)

    Рентген (Р)

    1 Кл/кг = 3876 Р = 3,88 10 3 Р.

    1 Р = 2,58 10 -4 Кл/кг

    Мощность дозы облучения - доза, полученная организмом за единицу времени.

    Грей в секунду (Гр/ с = Дж/кг с = Вт/кг); Зиверт в секунду (Зв/с), Ампер на килограмм (А/кг).

    Рад в секунду (рад/с), Бэр в секунду (бэр/с), Рентген в секунду (Р/с).

    1 Гр/с = 100 рад/с, 1 Гр/с=1 Зв/с = 100 Р/с (для β- и γ- излучения); 1 Зв/с = 100 бэр/с 1 А/кг = 3876 Р/с.

    1 рад/с = 0,01 Гр/с, 100Р/с = 1 3в/с=1 мкГр/с.

    Продолжение табл. 1.4.

    поглощает энергию в 1 джоуль (Дж). 1 Гр = 1 Дж/кг = 2,388 10 -4 ккал/кг = 6,242 10 15 эВ/г = 10 4 эрг/г = 100 рад.

    Энергию частиц измеряют в электрон-вольтах (эВ). Электрон-вольт - это энергия, которую приобретает электрон под действием электрического поля с разностью потенциалов (напряжением) в 1 вольт.

    1 эВ = 1,6 10 -12 эрг = 1,6 10 -19 джоуля = 3,83 10 -20 калорий

    Исходя из соотношений: 1 Дж = 0,239 кал = 6,25 10 18 электрон-вольт = 10 7 эрг,

    1 рад = 10 -2 Дж/кг = 100 эрг/г = 0,01 Гр = 2,388 × 10 -6 кал/г.

    Кратные единицы поглощённой дозы – килогрей (1 кГр = 1 Гр 10 3), миллигрей (1 мГр = 1 Гр 10 -3). Принцип образования кратных единиц измерения ионизирующей радиации представлен в табл. 1.5.

    Поглощённая энергия расходуется на нагрев вещества, а также на его химические и физические превращения . Она растёт с увеличением времени облучения и зависит от состава вещества, вида излучения (рентгеновское излучение, поток нейтронов и т. п.), энергии его частиц, плотности их потока и состава облучаемого вещества. Например, для рентгеновского и γ-излучений она зависит от атомного номера (Z) элементов, входящих в состав вещества.

    Характер этой зависимости определяется энергией фотонов , зависящей от частоты электромагнитных колебаний – hv В данной формуле:h - постоянная Планка; введена М. Планком в1900 г. при

    установлении закона распределения энергии в спектре излучения абсолютно чёрного тела. Наиболее точное значение h = (6,626196 ± 0,000050) 10 -34 джоуль с = (6,626196 ± 0,000050) 10 -27 эрг с. Однако чаще пользуются h = h/2π = (1,0545919 ± 0,0000080) 10 -27 эрг с, также называемой постоянной Планка, а v - это частота электромагнитных колебаний.

    В результате таких взаимодействий в биологических тканях нарушаются физиологические процессы, и развивается в ряде случаев лучевая болезнь различной степени тяжести. Поглощенная доза излучения является основной физической величиной, определяющей степень радиационного воздействия.

    Мощность поглощенной дозы – приращение дозы в единицу времени. Она характеризуется скоростью накопления дозы облучения и может увеличиваться или уменьшаться во времени. Её единица в системе СИ – грей в секунду (Гр/с). Это такая мощность поглощенной дозы излучения, при которой за 1 с в веществе поглощается доза излучения в 1 Гр. На практике для оценки мощности поглощенной дозы излучения до сих пор широко используют внесистемную единицу мощности поглощенной дозы – рад в час (рад/ч) или рад в секунду (рад/с). Эта доза может создаваться как после внешнего, так и после внутреннего облучения.
    Как внешнее, так и внутреннее облучение человека создаётся антропогенными и естественные источники. Последние имеют земное и космическое происхождение. Среди первых решающую роль играют 40 α-радиоактивных изотопов. Они объединены в три радиоактивных ряда, которые начинаются с тория (232 Th) и урана (238 U и 235 U). К ним можно отнести также и четвертый ряд – ряд нептуния, начинающийся c 237 Np (многие радионуклиды из этого семейства уже распались). Отдельно от этих семейств находится калий-40 (40 К) и рубидий-87 (87 Rb).

    Один из первых открытых естественных радиоактивных элементов был «радий» – испускающий лучи, излучающий. Образование его и других естественных радионуклидов протекает в процессе самопроизвольных превращений (распадов) нуклидов семейства урана и тория. В качестве примера приводим на рис. 1.6 цепочку многочисленных превращений радионуклидов семейства 238 U, сопровождающиеся α- или β-излучениями и завершающиеся образованием стабильного нуклида свинца.

    Наибольшую дозу облучения (50%) человек получает от радона-222 (222 Rn) и его производных – представителей семейства 238 U. (рис. 1.6). 14 % дозы создаётся g-лучами от земли и зданий, 12% - пищей и напитками, 10% - космическими лучами (внутреннее облучение за счёт космогенных радионуклидов: углерода-14 - 14 C (12 мкЗв/год), берилия-7 - 7 Ве (3 мкЗв /год), натрия–22 - 22 Na (0,2 мкЗв/год) и трития - 3 H (0,01 мкЗв/год).

    Внешняя поглощённая доза - доза, полученная человеком от источника, находящегося вне организма . Оно составляет почти 33% общей дозы облучения и создаётся потоком частиц или квантов от земли и зданий (главным образом калием-40), космическим излучением и антропогенными источниками. Жители Беларуси получают также дополнительное облучение за счёт чернобыльских радионуклидов. 90 % её создаётся цезием-137, 9% - стронцием-90 и 1% - изотопов плутония. После ядерного взрыва проникающая радиация создаётся потоком γ-лучей и нейтронов, испускаемых примерно в течение 10-25 секунд с момента ядерного взрыва.

    Поток γ-лучей - фотонов (F ) – отношение числа ионизирующих частиц (фотонов) dN, проходящих через данную поверхность за интервал времени dt, к этому интервалу: F= dN/dt. Eдиница измерения потока ионизирующих частиц – частица / с (одна частица в секунду).

    Флюенс (перенос) ионизирующих частиц (фотонов) - отношение числа ионизирующих частиц (фотонов) dN, проникающих в объем элементарной сферы, к площади центрального поперечного сечения dS этой сферы: Ф = dN/dS. Единица измерения флюенса частиц – частица / м 2 (одна частица на квадратный метр).

    Плотность потока ионизирующих частиц (фотонов, φ) - отношение потока ионизирующих частиц (фотонов) dF проникающих в объем элементарной сферы, к площади центрального поперечного сечения dS этой сферы: φ = dF/dS = dФ / dt = dN/dt dS. Единица измерения плотности потока - частица/с -1 м -2 (одна частица или квант в секунду на квадратный метр).

    При прохождении этих фотонов (гамма излучение) различают узкий и широкий пучок. Геометрия узкого пучка характеризуется тем, что детектор регистрирует только не рассеянное излучение источника. Геометрия, при которой детектор регистрирует не рассеянное и рассеянное излучение, называется широким пучком .

    Удельная поглощённая доза (σ) – поглощённая доза, создаваемая излучением при флюенсе = одна частица на квадратный метр: σ = D / Ф.

    Внутренняя поглощённая доза - доза, полученная каким-либо органом человеческого организма от источника радиации, находящегося внутри организма. Этим источником внутреннего облучения может быть радиоактивное вещество, которое проникает в организм через кишечник с пищей (пищевые продукты и вода), через легкие (при дыхании воздуха) и, в незначительной степени, через кожу, либо через раны или порезы, а также при медицинской радиоизотопной диагностике. Источники внутреннего облучения можно условно разделить на источники чернобыльского происхождения (в настоящее время большая их часть цезия-137, стронция-90 и плутония-239, 240 содержится в продуктах питания) и естественного происхождения . Последние создают почти 67% суммарной дозы облучения.

    Источник внутреннего облучения остаётся в организме на определенное время, в течение которого и оказывает свое негативное воздействие. Длительность воздействия определяется периодом полураспада источника, попавшего в организм, и количеством времени, в течение которого он выводится из организма. Вывод радионуклидов из организма представляет собой весьма сложное явление. Его можно лишь приблизительно описать посредством концепции "биологического полувыведения" - времени, необходимого для выведения из организма половины радиоактивного материала .

    Состояние радиационной обстановки на местности или в помещении характеризует экспозиционная доза . Экспозиционная доза (фотонного излучения) - количественная характеристика рентгеновского и γ-излучения с энергией до 3 МэВ, основанная на их ионизирующем действии и выраженная как отношение суммарного заряда всех ионов одного знака dQ, возникающих при полном торможении электронов и позитронов, которые были образованы фотонами в элементарном объеме воздуха, к массе dm воздуха в этом объеме: Х = dQ/dm. Представляет собой энергетическую характеристику излучения, оцениваемую по эффекту ионизации сухого атмосферного воздуха, и меру ионизационного действия фотонного излучения, определяемую по ионизации воздуха в условиях электронного равновесия.

    Единицей измерения экспозиционной дозы в СИ является кулон на килограмм (Кл/кг). Широко распространена также внесистемная единица экспозиционной дозы - рентген (Р) (названа в честь немецкого физика Вильгельма Конрада Рентгена, открывшего в 1895 г. рентгеновские лучи): один рентген (1 Р) – это такая доза фотонного излучения, под действием которой в 1 см 3 сухого воздуха при нормальных условиях (0°С и 760 мм рт . ст .) образуются ионы, несущие одну электростатическую единицу количества электричества каждого знака.

    Доза в 1 Р соответствует образованию 2,083 10 9 пар ионов в 1 см 3 воздуха (при 0° С и 760 мм рт. ст.), или 1,61 10 12 пар ионов в 1 г воздуха. Если учесть, что заряд электрона равен 1,6 10 -19 кулона, а масса 1 см 3 воздуха = 1,29 10 -6 кг, то 1 Р составляет 2,57976 10 -4 Кл/кг. В свою очередь 1 Кл/кг = 3,876 10 3 Р. На создание такого количества ионов необходимо затратить энергию, равную 0,114 эрг/см 3 или 88 эрг/г, т. е., 88 эрг/г есть энергетический эквивалент рентгена.

    Соотношения между единицами измерения экспозиционной и поглощенной дозами составляют: для воздуха 1 Р = 0,88 рад, для биологической ткани 1 Р = 0,93 рад, 1 рад равен в среднем 1,44 Р.

    Мощность экспозиционной дозы – приращение экспозиционной дозы в единицу времени. Ее единица в системе СИ – ампер на килограмм (А/кг).

    1 Р/с = 2,58 10 -4 А/кг.

    В зоне аварии Чернобыльской атомной станции есть районы, где радиоактивность почвы достигает 1200 микрорентген в час. По величине экспозиционной дозы можно рассчитать и поглощённую дозу рентгеновского и γ-излучений в любом веществе. Для этого необходимо знать состав вещества и энергию фотонов излучения.

    Следует помнить, что, согласно принятому ГОСТу, после 1 января 1990 г. не рекомендуется вообще пользоваться понятием экспозиционная доза и её мощность . Поэтому во время переходного периода эти величины следует указывать не в единицах СИ, а во внесистемных единицах – рентгенах и рентгенах в секунду (Р/с).

    Различают как единовременное , так и постоянное (хроническое ) радиационное воздействие. Единовременное воздействие возникает при чрезвычайных обстоятельствах, в частности, авариях и оценивается по поглощённой дозе. Постоянное же воздействие , которое может возникать в результате регулярных выбросов радиоактивности в воздух или воду или постоянного нахождения радионуклидов в окружающей среде, как правило, осуществляет длительное поражающее действие на человека. Такое воздействие радиация оказывает на людей, проживающих на загрязнённых радионуклидами землях после аварии на ЧАЭС. Для оценки указанных доз облучения используют такие понятия, как эквивалентная и эффективная эквивалентная дозы облучения.

    Эквивалентная доза излучения - величина, используемая для оценки радиационной опасности хронического облучения человека различными видами ионизирующих излучений и определяемая суммой произведений поглощенных доз отдельных видов излучений на их коэффициенты качества . Можно сказать, что это средняя поглощенная доза излучения D в органе или ткани Т, умноженная на взвешивающий радиационный коэффициент W R (или, как его ещё называют, коэффициент качества излучения – К, см. табл. 1.6) для биологической ткани стандартного состава (10,1% - водорода; 11,1% - углерода; 2,6% - азота; 76,2% - кислорода, по массе):

    H T, R = D W R = Σ D T, R W R ,

    где R - индекс вида и энергии излучения.

    Коэффициент качества излучения показывает, во сколько раз ожидаемый биологический эффект от исследуемого излучения больше, чем для излучения с линейной передачей энергии (ЛПЭ) ≤ 3,5 кэВ на 1мкм пути в воде. Для различных излучений взвешивающий радиационный коэффициент (W R) устанавливается в соответствии с «Нормами радиационной безопасности - НРБ-2000» в зависимости от линейной передачи энергии (табл. 1.5):

    Таблица 1.5

    ЛПЭ, кэВ/мкм воды

    Линейная передача энергии – ЛПЭ (LET - Linear Energy Transfer) - интенсивность передачи энергии (и, следовательно, уровень поражения) в расчете на единицу пройденного пути. Например, α-частица относится к высокой ЛПЭ-радиации, тогда как фотоны и электроны - к низкой ЛПЭ-радиации.

    Взвешивающий радиационный коэффициент W R (коэффициент качества К) показывает во сколько раз радиационная опасность для определённого вида излучения выше, чем радиационная опасность для рентгеновского излучения при одинаковой поглощённой дозе в

    Таблица 1.6

    АКТИВНОСТЬ НУКЛИДА

    в радиоактивном источнике - величина, равная отношению общего числа распадов радиоактивных ядер нуклида в источнике ко времени распада. Единица А.н. (в СИ) - беккерель (Бк). Внесистемная ед. - кюри (Ки); 1 Ки = 3,700*10 10 Бк. Применяют также удельную А. н.: 1) массовую А. н., равную отношению А. н. к массе источника (Бк/кг); 2) объёмную А. н., равную отношению А. н. к объёму источника (Бк/м 3); 3) молярную А.н., равную отношению А. н. к кол-ву в-ва источника (Бк/моль).


    Большой энциклопедический политехнический словарь . 2004 .

    Смотреть что такое "АКТИВНОСТЬ НУКЛИДА" в других словарях:

      Активность радионуклида - мера радиоактивности (далее А.). Для определенного количества радионуклида в определенном энергетическом состоянии в заданный момент времени А. определяется по формуле где dN ожидаемое число спонтанных ядерных превращений (распадов радиоактивных… … Российская энциклопедия по охране труда

      - | | Единица | | … … Энциклопедический словарь

      Конкретные физические величины, условно принятые за единицы физических величин. Под физической величиной понимают характеристику физического объекта, общую для множества объектов в качественном отношении (например, длина, масса, мощность) и… … Медицинская энциклопедия

      зона - 3.11 зона: Пространство, содержащее логически сгруппированные элементы данных в МСП. Примечание Для МСП определяются семь зон. Источник: ГОСТ Р 52535.1 2006: Карты идентификационные. Машиносчитываемые дорожные документы. Часть 1. Машин …

      Зона радиационной аварии - 18. Зона радиационной аварии территория, на которой установлен факт радиационной аварии. Источник: ПРБ АС 99: Правила радиационной безопасности при эксплуатации атомных станций 25. Зона радиационной аварии территория, на которой установлен факт… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

      МР 2.6.1.0063-12: Контроль доз облучения населения, проживающего в зоне наблюдения радиационного объекта, в условиях его нормальной эксплуатации и радиационной аварии - Терминология МР 2.6.1.0063 12: Контроль доз облучения населения, проживающего в зоне наблюдения радиационного объекта, в условиях его нормальной эксплуатации и радиационной аварии: 2.5. Жилая среда часть среды обитания в пределах населенных… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

      - | | | Наименование | Обозначения | | | Величина | Определение величины … … Медицинская энциклопедия

      Важнейшие единицы ионизирующих излучений - Величина Определение величины Наименование и размерность Обозначения Содержит единиц СИ русское международное Активность нуклида в радиоактивном источнике (активность изотопа) Число актов распада данного нуклида, происходящих в единицу времени в… … Ветеринарный энциклопедический словарь

      - | | Единица | | | Наименование |… … Энциклопедический словарь

      Радиоактивные атомы с данным массовым числом и атомным номером а для изомерных атомов и с определенным энергетическим состоянием атомного ядра. Атомы являются сложными системами, состоящими из частиц волн трех категорий: протонов и нейтронов в… … Медицинская энциклопедия

    Единицей активности изотопа является беккерель (Бк), равный активности нуклида в радиоактивном источнике, в котором за время 1с происходит один акт распада.

    1.2 Закон радиоактивного распада

    Скорость радиоактивного распада - пропорциональна числу имеющихся ядер N:

    где λ – постоянная распада.

    LnN = λt + const,

    Если t = 0, то N = N0 и, следовательно, const = -lg N0 . Окончательно

    N = N0 e-λt (1)

    где А – активность в момент времени t; А0 – активность при t = 0.

    Уравнения (1) и (2) характеризуют закон радиоактивного распада. В кинетике они известны как уравнения реакции первого порядка. В качестве характеристики скорости радиоактивного распада обычно указывают период полураспада T1/2, который так же, как и λ, является фундаментальной характеристикой процесса, не зависящей от количества вещества.

    Периодом полураспада называют промежуток времени, в течение которого данное количество радиоактивного вещества уменьшается наполовину.

    Период полураспада различных изотопов существенно различен. Он находится примерно от 1010 лет до ничтожных долей секунды. Конечно, вещества, имеющие период полураспада 10 – 15 мин. и меньше, использовать в лаборатории трудно. Изотопы с очень большим периодом полураспада также нежелательны в лаборатории, так как при случайном загрязнении этими веществами окружающих предметов потребуется специальная работа по дезактивации помещения и приборов.

    2. Методики анализа, основанные на измерении радиоактивности

    2.1. Использование естественной радиоактивности в анализе

    Элементы, имеющие естественную радиоактивность, могут быть определены по этому свойству количественно. Это U, Th, Ra, Ac и др., всего более 20 элементов. Например, калий можно определить по его радиоактивности в растворе при концентрации 0,05 М. Определение различных элементов по их радиоактивности обычно проводят с помощью градуировочного графика, показывающего зависимость активности от содержания (%) определяемого элемента или методом добавок.

    Большое значение имеют радиометрические методы в поисковой работе геологов, например при разведке месторождений урана.

    2.2. Активационный анализ

    При облучении нейтронами, протонами и другими частицами высокой энергии многие нерадиоактивные элементы становятся радиоактивными. Активационный анализ основан на измерении этой радиоактивности. Хотя в принципе для облучения могут быть использованы любые частицы, наибольшее практическое значение имеет процесс облучения нейтронами. Применение для этой цели заряженных частиц связано с преодолением более значительных технических трудностей, чем в случае нейтронов. Основными источниками нейтронов для проведения активационного анализа являются атомный реактор и так называемые портативные источники (радиевобериллиевый и др.). В последнем случае α-частицы, получившиеся при распаде какого-либо α-активного элемента (Ra, Rn, и т. д.), взаимодействуют с ядрами бериллия, выделяя нейтроны:

    9Be + 4He →12C + n

    Нейтроны вступают в ядерную реакцию с компонентами анализируемой пробы,

    например

    55Mn + n = 56Mn или Mn (n,γ) 56Mn

    Радиоактивный 56Mn распадается с периодом полураспада 2,6 ч:

    55Mn → 56Fe + e-

    Для получения информации о составе образца некоторое время измеряют его радиоактивность и анализируют полученную кривую. При проведении такого анализа необходимо располагать надёжными данными о периодах полураспада различных изотопов, с тем чтобы провести расшифровку суммарной кривой.

    Другим вариантом активационного анализа является метод γ-спектроскопии, основанный на измерении спектра γ-излучения образца. Энергия γ-излучения является качественной, а скорость счёта – количественной характеристикой изотопа. Измерения производят с помощью многоканальных γ-спектрометров со сцинтилляционными или полупроводниковыми счётчиками. Это значительно более быстрый и специфичный, хотя и несколько менее чувствительный метод анализа, чем радиохимический.

    Важным достоинством активационного анализа является его низкий предел обнаружения. С его помощью может быть обнаружено при благоприятных условиях до 10-13 – 10-15 г вещества. В некоторых специальных случаях удавалось достигнуть ещё более низких пределов обнаружения. Например, с его помощью контролируют чистоту кремния и германия в промышленности полупроводников, обнаруживая содержание примесей до 10-8 – 10-9 %. Такие содержания никаким другим методом, кроме активационного анализа определить невозможно. При получении тяжёлых элементов периодической системы, таких, как менделевий и курчатовий, исследователям удавалось считать почти каждый атом полученного элемента.

    Информация о химии

    Лауэ (von Laue), Макс Теодор Феликс фон

    Немецкий физик Макс Теодор Феликс фон Лауэ родился в семье гражданского служащего ведомства военных судов Юлиуса Лауэ и урожденной Минны Церренер. Дворянскую приставку «фон» фамилия обрела в 1913 г., когда отец Лауэ по...

    Химическая революция

    Больших успехов в выделении газов и изучении их свойств достиг Джозеф Пристли - протестантский священник, увлеченно занимавшийся химией. Близ Лидса (Англия), где он служил, находился пивоваренный завод, откуда можно было пол...

    Tm - Тулий

    ТУЛИЙ (лат. Thulium), Tm, химический элемент III группы периодической системы, атомный номер 69, атомная масса 168,9342, относится к лантаноидам. Свойства: металл. Плотность 9,318 г/см3, tпл 1545 °С. Название: от греческого...

    Слово радиация, в переводе с английского "radiation" означает излучение и применяется не только в отношении радиоактивности, но целого ряда других физических явлений, например: солнечная радиация, тепловая радиация и др. Поэтому в отношении радиоактивности следует применять принятое МКРЗ (Международной комиссией по радиационной защите) и Нормами радиационной безопасности понятие "ионизирующее излучение".

    ионизирующее излучение ( ИОНИЗИРУЮЩАЯ РАДИАЦИЯ )?

    Ионизирующее излучение - излучение (электромагнитное, корпускулярное), которое при взаимодействии с веществом непосредственно или косвенно вызывает ионизацию и возбуждение его атомов и молекул. Энергия ионизирующего излучения достаточно велика, чтобы при взаимодействии с веществом, создать пару ионов разных знаков, т.е. ионизировать ту среду в которую попали эти частицы или гамма кванты.

    Ионизирующее излучение состоит из заряженных и незаряженных частиц, к которым относятся также фотоны.

    Что такое радиоактивность?

    Радиоактивность - самопроизвольное превращение атомных ядер в ядра других элементов. Сопровождается ионизирующим излучением. Известно четыре типа радиоактивности:

    • альфа-распад - радиоактивное превращение атомного ядра при котором испускается альфа-частица;
    • бета-распад - радиоактивное превращение атомного ядра при котором испускается бета-частицы, т.е электроны или позитроны;
    • спонтанное деление атомных ядер - самопроизвольное деление тяжелых атомных ядер (тория, урана, нептуния, плутония и других изотопов трансурановых элементов). Периоды полураспада у спонтанно делящихся ядер составляют от нескольких секунд до 1020 для Тория-232;
    • протонная радиоактивность - радиоактивное превращение атомного ядра при котором испускаются нуклоны (протоны и нейтроны).

    Что такое изотопы?

    Изотопы - это разновидности атомов одного и того же химического элемента, обладающие разными массовыми числами, но имеющие одинаковый электрический заряд атомных ядер и потому занимающие в периодической системе элементов Д.И. Менделеева одинаковое место. Например: 55Cs131, 55Cs134m, 55Cs134, 55Cs135, 55Cs136, 55Cs137. Различают изотопы устойчивые (стабильные) и неустойчивые - самопроизвольно распадающиеся путем радиоактивного распада, так называемые радиоактивные изотопы. Известно около 250 стабильных, и около 50 естественных радиоактивных изотопов. Примером устойчивого изотопа может служить Pb206, Pb208 являющийся конечным продуктом распада радиоактивных элементов U235, U238 и Th232.

    ПРИБОРЫ ДЛЯ измерения радиации и радиоактивности.

    Для измерения уровней радиации и содержания радионуклидов на различных объектах используются специальные средства измерения:

    • для измерения мощности экспозиционной дозы гамма излучения, рентгеновского излучения, плотности потока альфа и бета-излучения, нейтронов, используются дозиметры различного назначения;
    • для определения вида радионуклида и его содержания в объектах окружающей среды используются спектрометрические тракты, состоящие из детектора излучения, анализатора и персонального компьютера с соответствующей программой для обработки спектра излучения.

    В настоящее время в магазинах можно купить различные виды измерителей радиации различного типа, назначения, и обладающие широкими возможностями. Для примера приведём несколько моделей приборов, которые наиболее популярные в профессиональной и бытовой деятельности:

    Профессиональный дозиметр-радиометр, был разработан для радиационного контроля денежных купюр операционистами банков, в целях исполнения "Инструкция Банка России от 04.12.2007 N 131-И "О порядке выявления, временного хранения, гашения и уничтожения денежных знаков с радиоактивным загрязнением"".

    Лучший бытовой дозиметр от ведущего производителя, данный портативный измеритель радиации зарекомендовал себя временем. Благодаря простому использованию, небольшому размеру и низкой цене, пользователи назвали его народным, рекомендуют его друзьям и знакомым, не боясь за рекомендацию.

    СРП-88Н (сцинтилляционный радиометр поиска) - профессиональный радиометр предназначен для поиска и обнаружения источников фотонного излучения. Имеет цифровой и стрелочный индикаторы, возможность установки порога срабатывания звукового сигнализатора, что значительно облегчает работу при обследовании территорий, проверки металлолома др. Блок детектирования выносной. В качестве детектора используется сцинтилляционный кристалл NaI. Автономный источник питания 4 элемента Ф-343.

    ДБГ-06Т - предназначен для измерения мощности экспозиционной дозы (МЭД) фотонного излучения. Источник питания гальванический элемент типа «Корунд».

    ДРГ-01Т1 - предназначен для измерения мощности экспозиционной дозы (МЭД) фотонного излучения.

    ДБГ-01Н - предназначен для обнаружения радиоактивного загрязнения и оценки с помощью звукового сигнализатора уровня мощности эквивалентной дозы фотонного излучения. Источник питания гальванический элемент типа «Корунд». Диапазон измерения от 0.1 мЗв*ч-1 до 999.9 мЗв*ч-1

    РКС-20.03 «Припять» - предназначен для контроля радиационной обстановки в местах проживания, пребывания и работы.

    Дозиметры позволяют измерять:

    • величину внешнего гамма-фона;
    • уровни загрязнения радиоактивными веществами жилых и общественных помещений, территории, различных поверхностей
    • суммарное содержание радиоактивных веществ (без определения изотопного состава) в продуктах питания и других объектах внешней среды (жидких и сыпучих)
    • уровни загрязнения радиоактивными веществами жилых и общественных помещений, территории, различных поверхностей;
    • суммарное содержание радиоактивных веществ (без определения изотопного состава) в продуктах питания и других объектах внешней среды (жидких и сыпучих).

    Как выбрать измеритель радиации и другие приборы для измерения радиации вы можете прочитать в статье "Бытовой дозиметр и индикатор радиоактивности. как выбрать? "

    Какие виды ионизирующего излучения существуют?

    Виды ионизирующего излучения. Основными видами ионизирующего излучения, с которыми нам чаще всего приходится сталкиваться являются:



    Конечно существуют и другие виды излучения (нейтронное), но с ними мы сталкиваемся в повседневной жизни значительно реже. Различие этих видов излучения заключается в их физических характеристиках, в происхождении, в свойствах, в радиотоксичности и поражающем действии на биологические ткани.

    Источники радиоактивности могут быть природными или искусственными. Природные источники ионизирующего излучения это естественные радиоактивные элементы находящиеся в земной коре и создающие природный радиационный фон, это ионизирующее излучение приходящее к нам из космоса. Чем больше активность источника (т.е. чем больше в нем распадается атомов за единицу времени), тем больше он испускает за единицу времени частиц или фотонов.

    Искусственные источники радиоактивности могут содержать радиоактивные вещества полученные в ядерных реакторах специально или являющиеся побочными продуктами ядерных реакций. В качестве искусственных источников ионизирующего излучения могут быть и различные электровакуумные физические приборы, ускорители заряженных частиц и др. Например: кинескоп телевизора, рентгеновская трубка, кенотрон и др.

    Основными поставщиками радия-226 в окружающую природную среду являются предприятия занимающиеся добычей и переработкой различных ископаемых материалов:

    • добыча и переработка урановых руд;
    • добыча нефти и газа; угольная промышленность;
    • промышленность строительных материалов;
    • предприятия энергетической промышленности и др.

    Радий-226 хорошо поддается выщелачиванию из минералов содержащих уран, этим его свойством объясняется наличие значительных количеств радия в некоторых видах подземных вод (радоновых применяемых в медицинской практике), в шахтных водах. Диапазон содержания радия в подземных водах колеблется от единиц до десятков тысяч Бк/л. Содержание радия в поверхностных природных водах значительно ниже и может составлять от 0.001 до 1-2 Бк/л. Существенной составляющей природной радиоактивности является продукт распада радия-226- радий-222 (Радон). Радон - инертный, радиоактивный газ, наиболее долгоживущий (период полураспада 3.82 дня) изотоп эманации *, альфа-излучатель. Он в 7.5 раза тяжелее воздуха, поэтому преимущественно накапливается погребах, подвалах, цокольных этажах зданий, в шахтных горных выработках, и т.д. * - эманирование- свойство веществ содержащих изотопы радия (Ra226, Ra224, Ra223), выделять образующиеся при радиоактивном распаде эманацию(радиоактивные инертные газы).

    Считается, что до 70% вредного воздействия на население связано с радоном в жилых зданиях (см. диаграмму). Основным источником поступления радона в жилые здания являются (по мере возрастания значимости):

    • водопроводная вода и бытовой газ;
    • строительные материалы (щебень, глина, шлаки, золошлаки и др.);
    • почва под зданиями.

    Распространяется радон в недрах Земли крайне не равномерно. Характерно его накопление в тектонических нарушениях, куда он поступает по системам трещин из пор и микротрещин пород. В поры и трещины он поступает за счет процесса эманирования, образуясь в веществе горных пород при распаде радия-226.

    Радоновыделение почвы определяется радиоактивностью горных пород, их эманированием и коллекторными свойствами. Так, сравнительно слаборадиоактивные породы, оснований зданий и сооружений могут, представлять большую опасность, чем более радиоактивные, если они характеризуются высоким эманированием, или рассечены тектоническими нарушениями, накапливающими радон. При своеобразном «дыхании» Земли, радон поступает из горных пород в атмосферу. Причем в наибольших количествах - из участков на которых имеются коллекторы радона (сдвиги, трещины, разломы и др.), т.е. геологические нарушения. Собственные наблюдения за радиационной обстановкой в угольных шахтах Донбасса показали, что в шахтах, характеризующихся сложными горно-геологическими условиями (наличие множественных разломов и трещин в угле вмещающих породах, высокая обводненность и др.) как правило, концентрация радона в воздухе горных выработок значительно превышает установленные нормативы.

    Возведение жилых и общественно-хозяйственных сооружений непосредственно над разломами и трещинами горных пород, без предварительного определения радоновыделения из почвы, приводит к тому, что в них из недр Земли поступает грунтовый воздух, содержащий высокие концентрации радона, который накапливается в воздухе помещений и создает радиационную опасность.

    Техногенная радиоактивность возникает в результате деятельности человека в процессе которой происходит перераспределение и концентрирование радионуклидов. К техногенной радиоактивности относится добыча и переработка полезных ископаемых, сжигание каменного угля и углеводородов, накопление промышленных отходов и многое другое. Уровни воздействия на человека различных техногенных факторов иллюстрирует представленная диаграмма 2 (А.Г. Зеленков "Сравнительное воздействие на человека различных источников радиации", 1990 г.)

    Что такое "черные пески" и какую опасность они представляют?

    Черные пески представляют собой минерал монацит - безводный фосфат элементов ториевой группы, главным образом церия и лантана (Ce, La)PO4, которые замещаются торием. Монацит содержит до 50-60% окисей редкоземельных элементов: окиси иттрия Y2O3 до 5%, окиси тория ThO2 до 5-10%, иногда до 28%. Удельный вес монацита составляет 4.9-5.5. С повышением содержания тория уд. вес возрастает. Встречается в пегматитах, иногда в гранитах и гнейсах. При разрушении горных пород включающих монацит, он накапливается в россыпях, которые представляют собой крупные месторождения.

    Такие месторождения наблюдаются и на юге Донецкой области.

    Россыпи монацитовых песков находящиеся на суше, как правило не вносят существенного изменения в сложившуюся радиационную обстановку. А вот месторождения монацита находящиеся у прибрежной полосы Азовского моря (в пределах Донецкой области) создают ряд проблем особенно с наступлением купального сезона.

    Дело в том, что в результате морского прибоя за осенне-весенний период на побережье, в результате естественной флотации, скапливается значительное количество "черного песка", характеризующегося высоким содержанием тория-232 (до 15-20 тыс. Бк*кг-1 и более), который создает на локальных участках уровни гамма-излучения порядка 300 и более мкР*час-1. Естественно, отдыхать на таких участках рискованно, поэтому, ежегодно проводится сбор этого песка, выставляются предупреждающие знаки, закрываются отдельные участки побережья. Но все это не позволяет предотвратить нового накопления "черного песка".

    Позволю высказать по этому поводу личную точку зрения. Причиной, способствующей выносу "черного песка" на побережье, возможно является тот факт, что на фарватере Мариупольского морского порта постоянно работают земснаряды по расчистке судоходного канала. Грунт, поднятый со дна канала, сваливается западнее судоходного канала, в 1-3 км от побережья (см. карту размещения мест свалки грунта), и при сильном волнении моря, с накатом на прибрежную полосу, грунт содержащий монацитовый песок выносится на побережье, где обогащается и накапливается. Однако все это требует тщательной проверки и изучения. И если это как, то снизить накопление "черного песка" на побережье, возможно, удалось бы просто переносом места свалки грунта в другое место.

    Основные правила выполнения дозиметрических измерений.

    При проведении дозиметрических измерений, прежде всего, необходимо строго придерживаться рекомендаций изложенных в технической документации на прибор.

    При измерении мощности экспозиционной дозы гамма-излучения или эквивалентной дозы гамма-излучения необходимо соблюдать следующие правила:

    • при проведении любых дозиметрических измерений, если предполагается их постоянное проведения с целью наблюдения за радиационной обстановкой, необходимо строго соблюдать геометрию измерения;
    • для повышения достоверности результатов дозиметрического контроля проводится несколько измерений (но не менее 3-х), и вычисляется среднее арифметическое;
    • при выполнении измерений на территории выбирают участки вдали от зданий и сооружений (2-3 высоты); -измерения на территории проводят на двух уровнях, на высоте 0.1 и 1.0 м от поверхности грунта;
    • при измерении в жилых и общественных помещениях, измерения проводятся в центре помещения на высоте 1.0 м от пола.

    При измерении уровней загрязнения радионуклидами различных поверхностей необходимо выносной датчик или прибор в целом, если выносного датчика нет, поместить в полиэтиленовый пакет (для предотвращения возможного загрязнения), и проводить измерение на максимально возможно близком расстоянии от измеряемой поверхности.



    Рассказать друзьям