- •Физические основы радиохимии
- •240301 «Химическая технология неорганических веществ»
- •Содержание
- •Другие виды распадов:
- •Основной закон радиоактивного распада.
- •2.2 Т1/2 период полураспада и среднее время жизни атомов (ядер).
- •2.3 Абсолютная и регистрируемая активности.
- •3.2. Уравнение превращения 3х и более радиоактивных веществ.
- •2.4. Связь активности радионуклида с его массой.
- •3. Последовательный распад и радиоактивное равновесие.
- •3.3. Радиоактивные равновесия.
- •3.4. Радиоактивное семейство и естественно-радиоактивные изотопы.
- •Элементы радиометрии.
- •4.2. Взаимодействие α-излучения с веществом.
- •4.3. Взаимодействие β-частиц с веществом.
- •4.4. Взаимодействие γ-излучения с веществом.
- •4.5. Взаимодействие с веществом:
- •5. Ионизационные методы регистрации ионизирующих излучений.
- •Ионизационная камера (ик)
- •Газоразрядные счетчики.
- •Особенности измерений излучений.
- •Сцинтилляционные методы регистрации ионизирующих излучений.
- •6.1. Принцип работы сцинтилляционных радиометров.
- •6.2. Краткие сведения о фосфорах.
- •6.3. Особенности регистрации излучений.
- •6.2. Краткие сведения о фосфорах.
- •7.Полупроводниковые детекторы.
- •7.2. Основные типы детекторов.
- •7.3. Особенности измерений с ппд.
- •8. Другие методы регистрации.
- •8.1. Камера Вильсона
- •8.2. Диффузионная камера.
- •8.3. Пузырьковая камера.
- •8.4. Люминесцентная камера.
- •8.5. Искровая камера.
- •8.6. Радиодиффекционный способ.
- •8.7. Фотоэмульсионный способ.
- •8.8. Детектор Черенкова.
- •8.9. Химический и калориметрический способ.
- •9. Спектрометрия ядерных излучений.
- •9.2. Принцип работы спектрометров.
- •Список литературы:
8.6. Радиодиффекционный способ.
Заряженная частица пролетает через стекло не только ионизирует встречные атомы, но и расталкивает их в сторону, образуя полоску поврежденного стекла. Она распознается по матовой поверхности стекла после его обработки в HF. По степени помутнения можно определить число попавших на стекло частиц. Таким способом можно регистрировать частицы в разнообразных условиях. По природным минералам можно судить о следах их облучения, которые произошли сотни миллионов лет назад.
8.7. Фотоэмульсионный способ.
Чувствительным элементом способа является фотопластинка, где нанесен слой желатина с зернами бромистого серебра (AgBr) размером 0.1 – 1 мм. Под влиянием излучений молекула разделяется на атомы Ag и Br. После проявления атомы серебра создают почернение, интенсивность которой зависит от поглощенной дозы (энергии) или дозы поглощенного излучения. На этом принципе основаны фотодозиметры, а также приборы для изучения радиации в космосе. Этим способом можно фиксировать следы отдельных частиц, т.е.треки. Для этого применяют эмульсии с зернами очень малых размеров и большой плотности, а также высокой чувствительности.
8.8. Детектор Черенкова.
Он основан на регистрации светового излучения открытого Вавиловым и Черенкова.
Скорость света в прозрачных веществах в n раз меньше, чем в вакууме, где n – коэффициент преломления вещества. (У воды n = 1,33; оргстекло – 1,5). Если заряженная частица в этих веществах движется быстрее скорости света, то это движение сопровождается световым излучением Вавилова-Черенкова. Оно связано с возвращением поляризованных атомов в нормальное состояние. Для β-частиц такое свечение наблюдается в воде при Е = 0,26 МэВ. С помощью детектора Черенкова регистрируют быстрые заряженные частицы (ē, ρ, α ), определяют в них Е. Детектор похож на сцинтилляционные, но вместо фосфóра в нем вода, оргстекло или другое в-во, к-ое называют радиатором.
8.9. Химический и калориметрический способ.
Ионизирующее излучение влияет на хим. процессы в сложных веществах и под его влиянием меняется прозрачность хим. раствора. На этом явлении основаны хим. дозиметры для измерения высоких доз излучения.
а) В феррасульфатном дозиметре применяется р-р солей Fe 2+ в разбавленной H2SO4. При облучении р-ра заряженными частицами в нем накапливаются атомы Fe 3+ в реакции: Fe2+ + OH0 → Fe3+ + OH-
Ионы Fe3+ интенсивно поглощают свет с длинной волны α = 3070 А, и поэтому уменьшается прозрачность раствора. По степени поглощения света определяют дозу облучения.
б) В дозиметрах физ. раствора сернокислого церия в H2SO4 содержится 4-х валентный церий, который при облучении восстанавливается атомами Н+ в ион 3-х валентного.
Они поглощают свет в узком интервале волн с 3020 А, что позволяет по прозрачности раствора сернокислого церия судить о дозе облучения.
Химические дозиметры для γ-квантов определяют скорость выделения газообразного йода из водного раствора NaY. Она пропорциональна поглощенной энергии, т.е. дозе облучения. Если к водному раствору NaY добавлять борную кислоту, то Y выделяется из раствора под действием α-частиц и ядер лития по реакции: 10В (n, α) → 7L; (раствор бомбардируется нейтронами). Таким путем можно определять дозу облучения тепловыми нейтронами.
В растворах сульфата лития под действием тепловых нейтронов на Li идет экзотермическая реакция (+Q).
6Li; (n α) 3t
Ядро Li и α-частица разрывают молекулу Н2О на Н2 и ОН- , которые изменяют заряд ионов железа или церия.
Калориметрический способ.
Основан на превращении поглощенной энергии ионизирующих излучений в тепло и измерением этого тепла с помощью калориметров. Химический и калориметрический способы имеют низкую чувствительность и применяются для измерения больших доз γ-излучения (104 -106 Ku). Калориметрический метод применяется для изучения дозы сложного по составу излучения мощных ядерных реакторов.
