Spektrometrie záření gama

Podobné dokumenty
Spektrometrie záření gama

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 7: Spektrum záření gama. Rentgenová fluorescenční spektroskopie. Abstrakt

Měření absorbce záření gama

Úloha 7: Spektrum záření gama; rentgenová fluorescenční spektroskopie

Měření gama záření scintilačním počítačem

Abstrakt: Gama spektroskopie je disciplína, která měří a vyhodnocuje spektra

Balmerova série. F. Grepl 1, M. Benc 2, J. Stuchlý 3 Gymnázium Havlíčkův Brod 1, Gymnázium Mnichovo Hradiště 2, Gymnázium Šumperk 3

Měření přirozené radioaktivity na Vyšehradě

1. Spektroskopie záření beta

Referát z atomové a jaderné fyziky. Detekce ionizujícího záření (principy, technická realizace)

MĚŘENÍ SPEKTER ZÁŘIČŮ γ

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

Relativní chybu veličiny τ lze určit pomocí relativní chyby τ 1. Zanedbáme-li chybu jmenovatele ve vzorci (2), platí *1+:

Spektrum Gamma záření, Rentgenová fluorescenční spektroskopie

Využití radionuklidové rentgenfluorescenční analýzy při studiu památek

Senzory ionizujícího záření

Rentgenová spektrální analýza Elektromagnetické záření s vlnovou délkou 10-2 až 10 nm

1. Zadání Pracovní úkol Pomůcky

1 Základní pojmy a vztahy

1 Teoretický úvod. 1.2 Braggova rovnice. 1.3 Laueho experiment

1. Proveďte energetickou kalibraci gama-spektrometru pomocí alfa-zářiče 241 Am.

RIA instrumentace. Jana Číhalová OKB FN Brno

Úloha 5: Spektrometrie záření α

Rentgenfluorescenční analýza, pomocník nejen při studiu památek

ABSORPČNÍ A EMISNÍ SPEKTRÁLNÍ METODY

12. OCHRANA PŘED IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM

Charakteristika a mrtvá doba Geiger-Müllerova počítače

Radiační zátěž na palubách letadel

12. OCHRANA PŘED IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM

Zeemanův jev. 1 Úvod (1)

Příklady Kosmické záření

Balmerova série vodíku

Jak můžeme vidět částice?

Radioaktivní záření, jeho druhy, detekce a základní vlastnosti

Mikrovlny. K. Kopecká*, J. Vondráček**, T. Pokorný***, O. Skowronek****, O. Jelínek*****

Radiační zátěž od kosmického záření na palubě letadla

Stručný úvod do spektroskopie

Praktikum III - Optika

5 Studium rentgenových spekter Mo a Cu anody

Práce v radiochemické laboratoři - ověření zákonitostí radioaktivních přeměn

Pravděpodobnostní charakter jaderných procesů

Radioterapie. X31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů

9. Jaderná energie. Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta

Kosmické záření a jeho detekce stanicí CZELTA

Gama spektroskopie. Vojtěch Motyčka Centrum výzkumu Řež s.r.o.

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne Příprava Opravy Učitel Hodnocení

Studium fotoelektrického jevu

Úloha 4: Totální účinný průřez interakce γ záření absorpční koeficient záření gama pro některé elementy

6. OCHRANA PŘED IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM

Úloha 5: Studium rentgenových spekter Mo a Cu anody

KARLOVA UNIVERZITA V PRAZE 1. LÉKAŘSKÁ FAKULTA ZÁVISLOST LINEARITY ODEZVY SCINTILAČNÍCH SPEKTROMETRŮ NA AKTIVITĚ

Fotonásobič. fotokatoda. typicky: - koeficient sekundární emise = počet dynod N = zisk: G = fokusační elektrononová optika

LEPTONY. Elektrony a pozitrony a elektronová neutrina. Miony a mionová neutrina. Lepton τ a neutrino τ

Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno

Balmerova série, určení mřížkové a Rydbergovy konstanty

Fotoelektronová spektroskopie Instrumentace. Katedra materiálů TU Liberec

Měrný náboj elektronu

PSK1-14. Optické zdroje a detektory. Bohrův model atomu. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Úloha 15: Studium polovodičového GaAs/GaAlAs laseru

Úloha 12. (28. dubna 2000) Scintilační počítač se sondou, 2 lineární zesilovače, 2 zdroje vysokého napětí,

Vlastnosti atomových jader Radioaktivita. Jaderné reakce. Jaderná energetika

Pozitron teoretická předpověď

16. Franck Hertzův experiment

Měření kosmického záření

Aplikace jaderné fyziky (několik příkladů)

Jak se pozorují černé díry? - část 3. Astrofyzikální modely pro rentgenová spektra

NEUTRONOVÁ AKTIVAČNÍ ANALÝZA S MĚŘENÍM ZPOŽDĚNÝCH NEUTRONŮ

DIFRAKCE ELEKTRONŮ V KRYSTALECH, ZOBRAZENÍ ATOMŮ

Vybrané spektroskopické metody

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 7: Rozšíření rozsahu miliampérmetru a voltmetru. Cejchování kompenzátorem. Abstrakt

1. Ze zadané hustoty krystalu fluoridu lithného určete vzdálenost d hlavních atomových rovin.

Měření šířky zakázaného pásu polovodičů

Mlžnákomora. PavelMotal,SOŠaSOUKuřim Martin Veselý, FJFI ČVUT Praha

Gama spektrometrie v reaktorové fyzice na experimentálním reaktoru LR-0

Identifikace typu záření

12. STUDIUM GEIGEROVA-MÜLLEROVA POČÍTAČE PRO ZÁŘENÍ GAMA

Relativistická dynamika

PRAKTIKUM IV Jaderná a subjaderná fyzika

Charakteristiky laseru vytvářejícího světelné impulsy o délce několika pikosekund

Detektory. požadovaná informace o částici / záření. proudový puls p(t) energie. čas příletu. výstupní signál detektoru. poloha.

Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Praktikum z pevných látek (F6390)

Laserová technika prosince Katedra fyzikální elektroniky.

Absorpční polovrstva pro záření γ

nano.tul.cz Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL

Radioaktivní záření, jeho druhy, detekce a základní vlastnosti Týden vědy na FJFI 2019

Elektronová mikroskopie v materiálovém výzkumu

Radioaktivita,radioaktivní rozpad

Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic

2. Prostudovat charakter interakcí různých částic v hadronovém kalorimetru

Test z fyzikálních fyzikálních základ ů nukleární medicíny

Rozměr a složení atomových jader

JADERNÁ FYZIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník

POKUSY VEDOUCÍ KE KVANTOVÉ MECHANICE II

FYZIKA 4. ROČNÍK. Kvantová fyzika. Fotoelektrický jev (FJ)

Podivnosti na LHC. Abstrakt

Zeemanův jev. Pavel Motal 1 SOŠ a SOU Kuřim, s. r. o. Miroslav Michlíček 2 Gymnázium Vyškov

Na základě toho vysvětlil Eisnstein vnější fotoefekt, kterým byla platnost tohoto vztahu povrzena.

Detekce a spektrometrie neutronů

Dualismus vln a částic

Transkript:

Spektrometrie záření gama K. Procházková Gymnázium Písek, karlaprochazkova@seznam.cz J. Grepl VOŠ a SPŠ stavební, Náchod, kuba.grepl@seznam.cz J. Michelfeit Gymnázium Brno, tř. Kpt. Jaroše, jmichelf@seznam.cz P. Svačina Arcibiskupské gymnázium v Praze, sraxuvmail@quick.cz Supervizor: Ing. Ibrahima Ndiaye FJFI ČVUT Praha, ibrahima.ndiaye@utef.cvut.cz Abstrakt: Úkolem naší práce byly tři dílčí měření. Zaprvé jsme měli určit diferenciální spektrum gama záření 137 Cs a 6 Co. Dále určení neznámého vzorku zářiče na základě zjištěného spektra. Nakonec jsme dostali za úkol stanovit poločas rozpadu 137m Ba. 1 Úvod Gama záření je elektromagnetické záření, které vzniká při pochodech v jádrech radionuklidů. Energie jednotlivých fotonů tohoto záření se pohybuje v rozmezí desítek kev až desítek MeV. Díky tomu, že jádro ve vzbuzeném stavu vyzařuje fotony s charakteristickou energií pro každý prvek, lze určit, o který prvek se jedná. Tohoto se dá využít k zjištění zastoupení různých prvků v daném vzorku materiálu i v případě stopového množství a obsahu radioaktivních prvků v životním prostředí. 2 Princip měření K měření spektra záření gama jsme využívali scintilační spektrometr.

Spektrometr se skládá ze zdroje záření (Z), scintilačního krystalu NaI(Tl) (K), fotonásobiče (FN) připojeného na zdroj vysokého napětí (VN), zesilovače (ZE), analogovědigitálního převodníku (ADC), který převádí amplitudu na čísla a počítače (PC), který vyhodnotí výsledky měření. Zdrojem záření je zkoumaný vzorek. Fotony záření gama ve scintilačním krystalu interagují s látkou scintilátoru. Přitom vznikají elektrony, které excitují atomy scintilátoru. Ty pak deexcitují za vzniku záblesku viditelného světla (tento záblesk se nazývá scintilace). Vzniklé fotony jsou vedeny na katodu fotonásobiče, z níž vyrážejí fotoelektrony, které jsou usměrněny na systém dynod, z nichž jsou sekundární emisí lavinovitě uvolňovány další elektrony. Takto vznikne dostatečně silný proud elektronů, který po zesílení vedeme na vstup AD převodníku. Digitalizovaný výstup je zpracován v počítači. Druhy interakcí záření gama se scintilátorem: 1)Fotoefekt Je to proces, při kterém foton záření γ vyrazí elektron z atomu scintilátoru (krystal NaI obohacený příměsí Tl). Aby k fotoefektu došlo, musí být vazebná energie elektronu menší než energie fotonu γ. Atom se po fotoefektu nachází ve vzbuzeném (ionizovaném) stavu a jeho deexcitace probíhá prostřednictvím dvou procesů emisí Röntgenova záření nebo Augerova elektronu. γ + atom ionizovaný atom + fotoelektron buď atom + char. Röntgenovo záření nebo atom + Augerův elektron 2)Comptonův rozptyl Vzniká při srážce fotonu s volným elektronem. Tento jev je patrný při energiích od kev do 5 MeV. Při interakci dopadající foton zaniká, vzniká nový foton s menší energií a zbylou část energie získává odražený elektron. Frekvence záření rozptýleného pod určitým úhlem pak musí vyhovovat rovnici: hf hf ` E`k 3)Elektron pozitronový pár hf = hf ` + E`k Pokud je energie fotonu γ větší než 1,22 MeV přidá se ke Comptonuvu rozptylu a fotoefektu tvorba elektron pozitronových párů. V blízkosti atomového jádra vlivem jaderných sil se foton γ rozpadne na elektron a pozitron o energiích 511 kev a foton o zbytkové energii.

3 Proces měření Po nahřátí spektrometru, jsme museli zkalibrovat vyhodnocovací program. Kalibrace se provádí za použití vzorků se známými diferenciálními spektry. K tomuto účelu jsme použili vzorky 137 Cs a 6 Co. Nastavili jsme zesílení tak, aby se spektra obou prvků vešla do rozsahu AD převodníku. Do grafu závislosti četnosti fotonů na jejich energii jsme zároveň zobrazili spektra obou prvků a přiřazením známých hodnot energií dostatečně vzdáleným píkům jsme provedli kalibraci. 1) K zobrazení celého spektra samotného 137 Cs jsme museli znovu Diferenciální spektrum 137 Cs provést měření. 137 Cs se rozpadá v 8% případů na 137 Ba, elektron a elektronové antineutrino. V dalších 1 92% se přeměňuje na 137m Ba, které se stabilizuje na 137 3 Ba za uvolnění 5 γ záření. Popis grafu: 4 1 pík úplného pohlcení E γ 3 2 Comptonovské kontinuum 3 Comptonova hrana 2 4 pík zpětného rozptylu 5 pík úplné absorbce čáry K α Röntgenova záření z 137 Ba 6 8 137 Cs 137 Ba + e - + υ e ~ 8% 137m Ba + e - + υ e 137 Ba + γ (661 kev) ~ 92% 2) K zobrazení celého spektra samotného 6 Co jsme museli znovu vyměnit vzorek. 6 Co se rozpadá na 6 Ni** s poločasem rozpadu 5,2let. 6 Ni** má energii 5 kev. Po vyzáření 1 fotonu s energií 1173 kev se dostane na energii 1332 kev a po vyzáření 2.fotonu přechází do základního stavu. 6 Co 6 Ni** 6 Ni* + γ 6 Ni + γ 4 3 Diferenciální spektrum 6 Co 1,17 MeV 1,33 MeV

3) Dalším úkolem bylo určení neznámého vzorku. Ze spektra jsme odečetli počet píků a jejich energii. Spektrum vzorku mělo dva píky o energiích E γ1 =489 kev a E γ2 =1278 kev. Poté jsme museli určit rozlišovací schopnost spektrometru. Tu zjistíme tak, že v polovině četnosti píku určíme šířku píku. Tuto šířku vydělíme celkovou energií a vynásobíme. Poté dostáváme rozlišovací schopnost v procentech. Z tabulek jsme zjistili, že našim hodnotám s přihlédnutím k rozlišovací schopnosti 13,62% nejvíce vyhovuje 22 Na. Tabulková energie píků 22 Na je E γ1 =511 kev a E γ2 =1274,5 kev. Pík E γ1 =511 kev, který jsme nalezli ve spektru je důsledkem β+ rozpadu (jádro vyzařuje pozitrony rychlostí světla, které anihilují s elektrony za vzniku dvou fotonů s E=511 kev) a tvorbou elektron-pozitronových párů z fotonu s E=1274,5 kev, které také anihilují za vzniku dvou fotonů s E=511 kev. Fotony se zbylou energií E=252,5 kev vytvoří pík, který zanikne v Comptonově kontinuu. Fotony, které se nedostanou do blízkosti žádného jádra a neanihilují vytvoří pík E γ2 =1274,5 kev. 4 3 Diferenfiální spektrum neznámého zářiče E γ1 =489 kev E γ2 =1278 kev 4) Jako poslední jsme dostali za úkol určit poločas rozpadu 137m Ba. K tomu je třeba použít postupu zvaného dojení krávy. Spočívá ve vymývání 137m Ba z 137 Cs roztokem NaCl. Tento vzorek postavíme na Geiger Müllerův počítač a poté na impulzovém čítači pozorujeme počet impulsů za určitý časový úsek (v našem případě s). Předem máme změřenou aktivitu pozadí. Měření opakujeme do té doby, než se hodnoty nezačnou blížit aktivitě pozadí. Poté měření ukončíme a od všech naměřených hodnot odečítáme průměrnou aktivitu prostředí. Provedli jsme celkem 5 měření po zhruba 12 stosekundových intervalech. U prvních 5 intervalů v každém měření jsme určili hodnotu poločasu rozpadu dle rovnice: T poločas rozpadu t délka intervalu N o počet jader na začátku intervalu N počet jader na konci intervalu Aritmetický průměr ze všech intervalů je přibližným poločasem rozpadu metastabilního radionuklidu 137m Ba. T = 163,8 s

4 Shrnutí Ačkoli nikdo z nás netušil, co od miniprojektu může čekat, byli jsme všichni mile překvapeni jeho zajímavostí a kvalitou výsledků. Ty nejenže potvrdily předchozí měření ostatních velkých badatelů, ale přinesly nám i mnohé užitečné zkušenosti při laboratorní praxi. Velice nás potěšilo určení neznámého prvku na 22 Na a zjištění poločasu rozpadu 137m Ba T=163,8s. Poděkování Zaprvé musíme poděkovat FJFI ČVUT za to, že jsme mohli tento miniprojekt vůbec realizovat, a Ing. Vojtěchu Svobodovi, CSc a kolektivu za výbornou organizaci. Dále Prof. Ing. Zdeňkovi Janoutovi, CSc za přípravnou teoretickou přednášku, písemné podklady a další praktické rady. Zvláštní poděkování patří i našemu supervizorovi Ing. Ibrahimovi Ndiayemu, který nám vždy vše ochotně vysvětlil a ukázal. A nakonec děkujeme společnosti ČEZ za poskytnutí dojné krávy. Reference: [1] MATĚJKA, K.: Vybrané analytické metody pro životní prostředí ČVUT 1998 43-48 [2] KOLEKTIV KATEDRY FYZIKY: Fyzikální praktikum II ČVUT 1989 139-141 [3] ŠTOLL, I.: Fyzika mikrosvěta Prometheus 2 48-49