- •Горки 2013
- •1. Предисловие
- •2. Требования к знаниям и умениям студентов
- •3. Учебная программа примерный тематический план
- •Содержание учебного материала введение
- •Раздел 1. Химия радиоактивных элементов и изотопов
- •1.1. Классификация радионуклидов. Естественная радиоактивность. Техногенные (искусственные) радионуклиды
- •1.2. Радионуклиды в окружающей среде
- •Раздел 2. Физико-химические особенности
- •2.4. Адсорбция радиоактивных изотопов
- •2.5. Состояние радиоактивных изотопов в ультрамалых концентрациях
- •Раздел 3. Прикладная радиохимия
- •3.1. Получение и выделение радиоактивных изотопов
- •3.2. Синтез меченых радиоактивными изотопами соединений
- •3.3. Радиоактивные отходы (рао)
- •Информационная часть Примерный перечень лабораторно-практических занятий
- •4. Учебно-методическая карта дисциплины (стационар)
- •Учебно-методическая карта заочное отделение
- •5. Конспект лекций
- •1. Химия радиОнуклидов
- •1.1. Классификация радионуклидов
- •1.2. Естественная радиоактивность
- •1.2.1. Характеристика естественных радиоактивных элементов и изотопов
- •Т а б л и ц а 5.2. Концентрация радионуклидов рядов урана в основных продуктах питания и воздухе
- •Организм человека и создаваемые ими дозы облучения
- •1.2.2. Космогенные радионуклиды. Понятие об ядерных реакциях
- •1.3. Техногенные радионуклиды
- •Важных радионуклидов пяд
- •Облучения населения ссср от глобальных радиоактивных выпадений вследствие испытаний ядерного оружия
- •1.3.2. Аварии на военных ядерных установках
- •1.3.3. Физические и химические свойства радионуклидов йода, цезия, стронция, плутония, америция
- •Изотопов цезия
- •От возраста (в % β-активности)
- •Действие ионизирующих излучений
- •1.4. Радионуклиды в почвах Республики Беларусь
- •1.5. Радиохимический анализ природных объектов
- •2. Физико-химические особенности радионуклидов
- •2.1. Поведение изотопных частиц
- •2.2. Изотопный обмен
- •2.2.1. Основные определения. Виды изотопного обмена
- •2.2.2. Механизмы изотопного обмена
- •2.2.3. Причины протекания реакций изотопного обмена
- •2.3. Распределение радионуклидов между двумя фазами
- •2.4. Адсорбция радионуклидов
- •2.5. Состояния радионуклидов в растворах при ультрамалых концентрациях
- •3. Прикладная радиохимия
- •3.1. Получение и выделение радиоактивных изотопов
- •3.3. Радиоактивные отходы (рао)
- •3.3.1. Образование и классификация радиоактивных отходов
- •Отходов по удельной радиоактивности
- •3.3.2. Основные стадии обращения с рао:
- •3.3.3. Требования к сбору, хранению и удалению радиоактивных отходов из организации
- •3.3.4. Требования к транспортированию радиоактивных отходов
- •3.3.5. Требования к размещению и оборудованию специализированных организаций по обращению с радиоактивными отходами
- •3.3.7. Требования к долговременному хранению и (или) захоронению радиоактивных отходов
- •6. Вопросы для сдачи модулей Модуль №1 Вопросы:
- •Задачи:
- •Модуль №2 Вопросы:
- •10. Применение носителей в радиохимическом анализе.
- •Задачи:
- •Модуль №3 Вопросы:
- •7. Экзаменационные вопросы
- •29. Применение носителей в радиохимическом анализе.
- •8. Учебно-методическое пособие для выполнения лабораторных работ
- •Задание 3. Приготовление титрованного раствора стабильного цезия и определение его титра
- •1. Определение титра раствора по сурьмяно-йодиду цезия
- •2. Определение титра раствора по висмут-иодиду цезия
- •Задание 1. Выделение и концентрирование стронция-90
- •Максимальной энергии бета-спектра
- •Растворов сравнения
- •Инструкция по технике безопасности при работе в радиохимической лаборатории
- •Значения поправочных коэффициентов на распад и накопление y
- •9. Методические указания по изучению дисциплины и индивидуальные задания для студентов заочной формы обучения
- •1. Рекомендации по изучению дисциплины
- •2. Выполнение индивидуальных заданий
- •3. Перечень индивидуальных заданий
- •10. Учебная практика по радиохимии
- •Геннадий Анатольевич Чернуха учебно-методический комплекс
- •213407, Могилевской область, г. Горки, ул. Мичурина, 5
Организм человека и создаваемые ими дозы облучения
Нуклид |
Среднегодовые дозы |
|||
пищеварение |
дыхание |
|||
поступление, Бк |
доза, мкЗв |
поступление, Бк |
доза, мкЗв |
|
|
19 |
4,18 |
35 |
0,01 |
|
32 |
27,5 |
3500 |
7,7 |
|
55 |
11,5 |
350 |
0,35 |
Поступление (Бк) — это активность, проходящая через организм. Часть ее выводится обратно с калом, мочой, выдыхаемым воздухом, не участвуя в формировании эффективной эквивалентной дозы.
Радий был открыт М.Кюри в 1898 году. Важнейшим представителем радиоактивного ряда 238U является изотоп 226Rа с периодом полураспада Т1/2=1620 лет. Он содержится во всех рудах. Известно 14 изотопов с массовым числом 213, 218-230.Для определения радия используют радиохимический, спектрометрический анализ (по гамма-излучению).
Калий. Состоит
из трех изотопов 39К, 40К, 41К.
К-40– радиоактивный изотоп с периодом
полураспада Т1/2=1,3109
лет, является ,
– излучателем. Содержание в природе
40К – 0,0118%. Методы выделения из
природных объектов 40К не разработаны.
Определяют 40К спектрометрическим
анализом. 40К вносит в настоящее
время наибольший вклад в радиоактивность
земной коры и вод океана. Содержание
калия в организме человека составляет
0,18 %. Годовая эффективная
эквивалентная доза от
в организме равна 165 мкЗв.
Основная часть дозы формируется
β-излучением.
Все радионуклиды с Т1/2<108 лет существовавшие ранее в земном веществе к настоящему времени распались. Количество оставшихся радионуклидов значительно уменьшилось со времени образования земного вещества; 40К – примерно в 12 раз, 235U в 30 раз.
Хозяйственная деятельность человека: добыча урановых и ториевых руд, различная их переработка, применение минеральных удобрений (особенно фосфорных), использование угля, а также отходов промышленных предприятий приводят к перераспределению естественных радионуклидов в биосфере.
Радон.
Радон
является α-излучателем (Еα
= 5,49 МэВ) с периодом
полураспада Т 1/2
= 3,824 суток. Представляет
собой инертный газ. Облучение радоном
играет основную роль в облучении человека
естественными радионуклидами.
Радон
в дозе 49 Бк/(м3
· ч) поступает из строительных элементов
(21 %), земли под зданием (56 %), наружного
воздуха (20 %), воды (2 %), при сжигании газа
(1 %). Перенос радона в пористом материале
происходит вследствие наличия градиента
концентрации и давления (обдув здания
ветром, отопление). Концентрация радона
в помещениях равна 40 Бк/м3,
вне их – 10 Бк/м3.
Среднегодовая эффективная доза от
вдыхания радона и его продуктов составляет
870 мкЗв. Доза от вдыхания торона
равна
примерно 70 мкЗв. Например, доза, получаемая
населением Украины за всю жизнь в
результате облучения естественным
радоном, в 75 раз превышает общее облучение
от всех техногенных источников, включая
аварию на Чернобыльской АЭС (4,5 мЗв).
