Бета-частица

редактировать
Ионизирующее излучение Альфа-излучение состоит из ядер гелия и легко задерживается листом бумаги. Бета-излучение, состоящее из электронов или позитронов, останавливается тонкой алюминиевой пластиной, но гамма-излучение требует экранирования плотным материалом, например как свинец или бетон.

A бета-частица, также называемая бета-излучением или бета-излучением (символ β ), является высокоэнергетическим, высокоскоростной электрон или позитрон, испускаемый радиоактивным распадом атомного ядра в процессе бета-распада. Есть две формы бета-распада, β-распад и β-распад, которые производят электроны и позитроны соответственно.

Бета-частицы с энергией 0,5 МэВ имеют радиус действия около одного метра в воздухе; расстояние зависит от энергии частицы.

Бета-частицы представляют собой тип ионизирующего излучения и для целей радиационной защиты считаются более ионизирующими, чем гамма-лучи, но менее ионизирующими. чем альфа-частицы. Чем выше ионизирующий эффект, тем больше повреждение живой ткани, но также ниже проникающая способность излучения.

Содержание

  • 1 Режимы бета-распада
    • 1.1 β-распад (электронная эмиссия)
    • 1.2 β-распад (эмиссия позитронов)
    • 1.3 Схемы бета-распада
  • 2 Взаимодействие с другим веществом
    • 2.1 Обнаружение и измерение
  • 3 Приложения
  • 4 История
  • 5 Здоровье
  • 6 См. Также
  • 7 Ссылки
  • 8 Дополнительная литература

Режимы бета-распада

β-распад ( электронная эмиссия)

Бета-распад. Бета-частица (в данном случае отрицательный электрон) испускается ядром . Антинейтрино (не показано) всегда испускается вместе с электроном. Вставка: при распаде свободного нейтрона образуются протон, электрон (отрицательный бета-луч) и электронный антинейтрино.

Нестабильное атомное ядро ​​с избытком нейтронов может претерпеть β-распад, где нейтрон превращается в протон, электрон и электронный антинейтрино (античастица из нейтрино ):

. n. →. p. +. e. +. ν. e

Этот процесс опосредуется слабым взаимодействием. Нейтрон превращается в протон посредством испускания виртуального W-бозона. На уровне кварк излучение W превращает нижний кварк в верхний кварк, превращая нейтрон (один верхний кварк и два нижних кварка) в протон (два верхних кварка и один нижний кварк). Затем виртуальный W-бозон распадается на электрон и антинейтрино.

β- распад обычно происходит среди богатых нейтронами побочных продуктов деления, образующихся в ядерных реакторах. Свободные нейтроны также распадаются посредством этого процесса. Оба эти процесса вносят вклад в обильное количество бета-лучей и электронных антинейтрино, производимых топливными стержнями реакторов деления.

β-распад (испускание позитрона)

Нестабильные атомные ядра с избытком протонов могут подвергаться β-распаду, также называемому распадом позитрона, когда протон превращается в нейтрон, позитрон, и электронный нейтрино :

. p. →. n. +. e. +. ν. e

Бета-плюс-распад может происходить только внутри ядер, когда абсолютное значение энергии связи дочернего ядра больше, чем у родительского ядра, т.е. дочернее ядро ​​является более низкоэнергетическим состоянием.

Схемы бета-распада

Схема распада цезия-137, показывающая, что он изначально подвергается бета-распаду. Гамма-пик 661 кэВ, связанный с Cs, на самом деле испускается дочерним радионуклидом.

На прилагаемой диаграмме схемы распада показан бета-распад цезия-137. Cs имеет характерный гамма-пик при 661 кэВ, но на самом деле он испускается дочерним радионуклидом Ba. На диаграмме показаны тип и энергия испускаемого излучения, его относительное содержание и дочерние нуклиды после распада.

Фосфор-32 - это бета-излучатель, широко используемый в медицине, с коротким периодом полураспада 14,29 дня и распадается на серу-32 в результате бета-распада, как показано в этом ядерном уравнении:

. 15P.. 16S.+. e. +. ν. e

1,709 МэВ энергии выделяется во время распада. Кинетическая энергия электрона изменяется в среднем приблизительно на 0,5 МэВ, а остальная энергия переносится почти необнаруживаемым электронным антинейтрино. По сравнению с другими нуклидами, излучающими бета-излучение, электрон умеренно энергичен. Его блокирует около 1 м воздуха или 5 мм акрилового стекла.

Взаимодействие с другими веществами

Голубое черенковское излучение свет, излучаемый реактором TRIGA бассейн возникает из-за того, что высокоскоростные бета-частицы перемещаются в воде со скоростью, превышающей скорость света (фазовая скорость ) (что составляет 75% скорости света в вакууме).

Из трех распространенных типов излучения, испускаемого радиоактивными материалами, альфа, бета и гамма, бета имеет среднюю проникающую способность и среднюю ионизирующую способность. Хотя бета-частицы, испускаемые различными радиоактивными материалами, различаются по энергии, большинство бета-частиц может быть остановлено несколькими миллиметрами алюминия. Однако это не означает, что бета-изотопные изотопы могут быть полностью экранированы такими тонкими экранами: когда они замедляются в веществе, бета-электроны испускают вторичные гамма-лучи, которые более проникающие, чем бета сами по себе. Защита, состоящая из материалов с более низким атомным весом, генерирует гамма-излучение с более низкой энергией, что делает такие экраны несколько более эффективными на единицу массы, чем экраны из материалов с высоким Z, таких как свинец.

Бета-излучение, состоящее из заряженных частиц, ионизирует сильнее, чем гамма-излучение. Проходя через вещество, бета-частица тормозится электромагнитными взаимодействиями и может испускать тормозное излучение рентгеновское излучение.

В воде бета-излучение от многих продуктов ядерного деления обычно превышает скорость света в этом материале (что составляет 75% скорости света в вакууме) и, таким образом, генерирует синее черенковское излучение, когда проходит через воду. Таким образом, интенсивное бета-излучение от топливных стержней реакторов плавательных бассейнов можно визуализировать через прозрачную воду, которая покрывает и экранирует реактор (см. Иллюстрацию справа).

Обнаружение и измерение

Бета-излучение, обнаруженное в изопропаноле камера Вильсона (после введения искусственного источника стронция-90)

Ионизирующее или возбуждающее воздействие бета-частиц на вещество являются фундаментальными процессами, с помощью которых радиометрические приборы обнаружения обнаруживают и измеряют бета-излучение. Ионизация газа используется в ионных камерах и счетчиках Гейгера-Мюллера, а возбуждение сцинтилляторов используется в сцинтилляционных счетчиках. В следующей таблице показаны величины излучения в единицах СИ и вне системы СИ:

Величины, связанные с ионизирующим излучением вид ‧ разговор ‧
КоличествоЕдиницаСимволДеривацияГодSI эквивалент
Деятельность (A)беккерель Бкs1974единица СИ
кюри Ci3,7 × 10 с19533,7 × 10 Бк
резерфорд Rd10 с19461000000 Бк
Воздействие (X)кулон на килограмм C / кгC Кг воздуха1974единица СИ
röntgen Resu / ​​0,001293 г воздуха19282,58 × 10 Кл / кг
Поглощенная доза (D)серый ГрJ ⋅кг1974единица СИ
эрг на граммэрг / гerg⋅g19501,0 × 10 Гр
рад рад100 эрг⋅г19530,010 Гр
Эквивалентная доза (H)зиверт ЗвДж⋅кг × WR 1977единица СИ
эквивалент рентгена человек бэр100 эрг ⋅gx WR 19710,010 Зв
  • серый (Гр) - это единица СИ для поглощенной дозы, которая представляет собой количество энергии излучения осаждается в облученном материале. Для бета-излучения это численно равно эквивалентной дозе, измеренной с помощью зиверта, что указывает на стохастический биологический эффект низких уровней излучения на ткани человека. Коэффициент преобразования радиационного взвешивания из поглощенной дозы в эквивалентную дозу равен 1 для бета-излучения, тогда как альфа-частицы имеют коэффициент 20, что отражает их большее ионизирующее воздействие на ткань.
  • рад является устаревшим. CGS единица поглощенной дозы, а rem - устаревшая CGS единица эквивалентной дозы, используемая в основном в США.

Applications

Бета-частицы могут быть использованы для лечения таких состояний здоровья, как глаз и рак кости, а также используются в качестве индикаторов. Стронций-90 - материал, наиболее часто используемый для производства бета-частиц.

Бета-частицы также используются при контроле качества для проверки толщины предмета, такого как бумага, проходящего через систему роликов. Часть бета-излучения поглощается при прохождении через продукт. Если изделие сделать слишком толстым или тонким, соответственно будет поглощаться другое количество излучения. Компьютерная программа, контролирующая качество производимой бумаги, затем перемещает ролики, чтобы изменить толщину конечного продукта.

Осветительное устройство, называемое Betalight, содержит тритий и люминофор. Когда тритий распадается, он испускает бета-частицы; они ударяют по люминофору, заставляя люминофор испускать фотоны, что очень похоже на электронно-лучевую трубку в телевизоре. Для освещения не требуется внешнего источника энергии, и оно будет продолжаться, пока существует тритий (а люминофоры сами по себе химически не изменяются); количество произведенного света упадет до половины своего первоначального значения через 12,32 года, период полураспада трития.

Бета-плюс (или позитрон ) распад радиоактивного индикатора изотопа является источником позитронов, используемых в излучении позитронов. томография (ПЭТ-сканирование).

История

Анри Беккерель, экспериментируя с флуоресценцией, случайно обнаружил, что уран экспонирует фотографическую пластинку, упакованную с черной бумагой, с каким-то неизвестным излучением, которое нельзя было выключить, как рентгеновские лучи.

Эрнест Резерфорд продолжил эти эксперименты и обнаружил два разных вида излучения:

  • альфа частицы, которые не появлялись на пластинах Беккереля, потому что они легко поглощались черной оберточной бумагой
  • бета-частицы, которые в 100 раз более проникают, чем альфа-частицы.

Он опубликовал свои результаты в 1899 году..

В 1900 году Беккерель измерил отношение массы к заряду (м / е) для бета-частиц методом Дж. Дж. Томсон использовал для изучения катодных лучей и идентификации электрона. Он обнаружил, что e / m для бета-частицы такое же, как для электрона Томсона, и поэтому предположил, что бета-частица на самом деле является электроном.

Здоровье

Бета-частицы умеренно проникают в живую ткань и могут вызывать спонтанную мутацию в ДНК.

Бета-источники могут использоваться в лучевая терапия для уничтожения раковых клеток.

См. Также

Ссылки

Дополнительная литература

Последняя правка сделана 2021-05-12 14:20:09
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте