A radioaktív bomlások kinetikája

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
A NAP SZÍNKÉPE Megfigyelés különböző hullámhosszakon
Advertisements

MIKROELEKTRONIKA Nemlineáris elektromos jelenségek, eszközök
AZ ANYAGOK CSOPORTOSÍTÁSA
Helyettesítési reakció
Sugárzás kölcsönhatása az anyaggal Készítette: Fehértói Judit (Z0S8CG)
SO 2, NO x felbontási hatásfokának vizsgálata korona kisülésben Horváth Miklós – Kiss Endre.
A környezeti radioaktivitás összetevői
Az atomok Kémiai szempontból tovább nem osztható részecskék Elemi részecskékből állnak (p, n, e) Elektromosan semlegesek Atommagból és elektronokból.
Villamosenergia-termelés atomerőművekben
Az elektron szabad úthossza
EM sugárzások kölcsönhatásai
9. Fotoelektron-spektroszkópia
Unimolekulás reakciók kinetikája
Erőállandók átvihetősége
Színképek csoportosítása (ismétlés)
A felsőoktatás finanszírozásának alapfogalmai, alapkérdései
ATOMREAKTOROK ANYAGAI 5. előadás
Dmitrij Ivanovics Mengyelejev (Дмитрий Иванович Менделеев; Tobolszk, – Szentpétervár, 1907) Ga,
Sugárzás-anyag kölcsönhatások
Dr. Csurgai József Sugárzástan 1. Dr. Csurgai József
Radioaktivitás Bomlási kinetika
Képesítési Keretrendszerek Európában
11. AZ ATOMMAG ELEKTRONÁLLAPOTAI
11. AZ ATOMMAGOK ENERGIAÁLLAPOTAI
Röntgenanalitikai módszerek
Röntgensugárzás keltése, ill. keletkezése
A sugárzások és az anyag fizikai kölcsönhatásai
Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal
Lézerspektroszkópia Előadók: Kubinyi Miklós Grofcsik András
11. AZ ATOMMAGOK ENERGIAÁLLAPOTAI A maghéj modell.
Töltött részecskesugárzások kölcsönhatása az anyaggal.
Atomenergia.
Nukleáris módszerek a kémiai és anyagszerkezet vizsgálatokban
RÖNTGEN FLUORESZCENCIA XRF
A stabil izotópok összetartozó neutron- és protonszáma
Sugárvédelem és jogi alapjai
Nukleáris képalkotás - detektorok, módszerek és rendszerek
Germánium és nikkel rétegekből keltett nagyenergiájú Auger és fotoelektron-spektrumok kvantitatív analízise.
SUGÁRZÁS TERJEDÉSE.
A SUGÁRZÁS ELNYELŐDÉSE
Aminosavak és fehérjék
Rutherford kísérletei
Unimolekulás reakciók kinetikája
Lézerek alapfelépítése
Rádióaktivitás Illusztráció.
Az intervenciós rendszer Piacszabályozási mechanizmus.
Nanocsövek állapotsűrűségének kísérleti vizsgálata Veres Miklós MTA SZFKI
FÉNY ÉS ELEKTROMOSSÁG.
Kép- és modellalkotó eszközök az orvosi gyakorlatban 2. előadás: Matematikai és fizikai alapok.
Vízszerzés-víztisztítás 9. előadás
Dozimetria, sugárvédelem
Az atommagok alaptulajdonságai
Készítette: Móring Zsófia Samu Gyula
Merev test egyensúlyának vizsgálata
A radioaktivitás és a mikrorészecskék felfedezése
A negyedik halmazállapot: A Plazma halmazállapot
Schrödinger-macskák Élő és halott szuperpoziciója, összefonódva azzal, hogy egy radioaktív atom már elbomlott (↓), ill. még nem bomlott el (↑) : Hogy lehet.
A fény és az anyag kölcsönhatása
Spektroszkópia Analitikai kémiai vizsgálatok célja: a vizsgálati
Máté: Orvosi képfeldolgozás1. előadás1 A leképezés tárgya Leképezés Képfeldolgozás Felismerés Leletezés Diagnosztizálás Terápia Orvosi képfeldolgozás Minden.
RÖNTGENSUGÁRZÁS.
Bővített sugárvédelmi ismeretek 1. Bevezetés, sugárfizikai ismeretek Dr. Csige István Dr. Dajkó Gábor MTA Atommagkutató Intézet Debrecen TÁMOP C-12/1/KONV
~20 °C Párolgás Túltelített gőz -78 °C.
A nagyon sok részecskéből álló anyagok
Molekula-spektroszkópiai módszerek
A sugárvédelem jogszabályi megalapozása
Atomenergia.
Az atomtechnika legfontosabb gyakorlati alkalmazási területei:
Kísérletek „mezoszkópikus” rendszerekkel!
Rácsrezgések kvantummechanikai leírás
Előadás másolata:

A radioaktív bomlások kinetikája

Egylépéses egyszerű magátalakulás I=kA

Radioaktív keverékek Összetett bomlás

Bomlási sorok

T1/2,A = 8·107h T1/2,B=0,8h Szekuláris egyensúly

A sugárzás kölcsönhatása az anyaggal

A kölcsönhatások mechanizmusa Elnyelődés (abszorpció) sugárzás: I, E anyag: Ekin, E* Koherens szórás (csak irányváltozás) sugárzás: I anyag: - Inkoherens szórás (energiacsere is) sugárzás: I, E rugalmas vagy rugalmatlan anyag: Ekin, E*

1. Ionizációs sugárzások

Az ionizációs kölcsönhatások első lépése az anyag oldaláról Semleges gerjesztés A + sugárzás  A* + sugárzás’ 2. Külső ionizáció A + sugárzás  A+ + e- + sugárzás’ AB + sugárzás  A+ + B- + sugárzás’ A + B + sugárzás’ 3. Belső ionizáció A + sugárzás  A*+ + e- + sugárzás’ A*+  A+ + Xk A2+ + e-A 4. Fékezési röntgensugárzás A + sugárzás  A + Xf + sugárzás ’ detektálhatóság