Articles

Tipuri de radiații ionizante

3 aprilie 2015 / de Mirion Technologies<| p>

radiația ionizantă are câteva forme: particule alfa, beta și neutroni și raze gamma și X. Toate tipurile sunt cauzate de atomi instabili, care au fie un exces de energie, fie o masă (sau ambele). Pentru a ajunge la o stare stabilă, trebuie să elibereze acea energie suplimentară sau masă sub formă de radiații.,e1719ca94″>

Radiații Alfa

radiații Alfa: Emisia de particule alfa din nucleul unui atom

radiații Alfa are loc atunci când un atom suferă dezintegrare radioactivă, oferindu-off unei particule (numite particule alfa) constând din doi protoni și doi neutroni (în esență nucleu de heliu-4 atom), schimbarea originare atom la unul dintre un element cu numărul atomic cu 2 mai puțin și atomic greutate 4 mai puțin ca la început., Datorită încărcăturii și masei lor, particulele alfa interacționează puternic cu materia și călătoresc doar câțiva centimetri în aer. Particulele alfa nu pot penetra stratul exterior al celulelor moarte ale pielii, dar sunt capabile, dacă o substanță care emite alfa este ingerată în alimente sau aer, să provoace leziuni grave ale celulelor. Alexander Litvinenko este un exemplu celebru. A fost otrăvit de polonium-210, un emițător alfa, în ceaiul său.,

Radiații Beta

radiații Beta: Emisia de particule beta din nucleul unui atom

radiații Beta ia forma fie un electron sau un pozitron (o particulă cu dimensiuni și masa unui electron, dar cu o sarcină pozitivă) fiind emisă de un atom. Datorită masei mai mici, este capabil să călătorească mai departe în aer, până la câțiva metri, și poate fi oprit de o bucată groasă de plastic sau chiar de un teanc de hârtie., Poate penetra pielea câțiva centimetri, prezentând oarecum un risc extern pentru sănătate. Cu toate acestea, principala amenințare este încă în primul rând din emisia internă din materialul ingerat.

Radiații Gamma

radiații Gamma: emisiile de un mare val de energie din nucleul unui atom

radiații Gamma, spre deosebire de alpha sau beta, nu constă în nici particule, în loc să constând dintr-un foton de energie fiind emise de un nucleu instabil., Fără masă sau încărcare, radiația gamma poate călători mult mai departe prin aer decât alfa sau beta, pierzând (în medie) jumătate din energia sa pentru fiecare 500 de picioare. Undele Gamma pot fi oprite de un material strat suficient de gros sau dens, cu materiale cu număr atomic ridicat, cum ar fi plumbul sau uraniul sărăcit fiind cea mai eficientă formă de ecranare.,

X-Raze

Raze X: Emisiile de un mare val de energie de electroni al unui atom

razele X sunt similare cu radiații gamma, cu principala diferență fiind că acestea provin din norul de electroni. Acest lucru este cauzat, în general, de schimbările de energie într-un electron, cum ar fi trecerea de la un nivel de energie mai mare la unul mai mic, determinând eliberarea excesului de energie., Razele X au o lungime de undă mai lungă și (de obicei) o energie mai mică decât radiația gamma.

Radiație Neutronică

radiație Neutronică: emisie de neutroni din nucleul unui atom

în cele din Urmă, Radiație neutronică este format dintr-un neutron liber, de obicei emise ca urmare a spontane sau induse de fisiune nucleară., Capabili să călătorească sute sau chiar mii de metri în aer, sunt totuși capabili să fie opriți eficient dacă sunt blocați de un material bogat în hidrogen, cum ar fi betonul sau apa. Nu de obicei capabil de a ioniza un atom direct din cauza lipsei lor de o sarcină, neutroni cel mai frecvent sunt indirect ionizante, în care acestea sunt absorbite într-un atom stabil, făcându-l astfel instabil și mai susceptibile de a emite radiații ionizante de alt tip. Neutronii sunt, de fapt, singurul tip de radiație care este capabil să transforme alte materiale radioactive.