Töltött részecskesugárzások kölcsönhatása az anyaggal.

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
A természetes radioaktív sugárzások
Advertisements

Az optikai sugárzás Fogalom meghatározások
SO 2, NO x felbontási hatásfokának vizsgálata korona kisülésben Horváth Miklós – Kiss Endre.
A bolygók atmoszférája és ionoszférája
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
EM sugárzások kölcsönhatásai
Töltött részecske sugárzások spektroszkópiai alkalmazásai
9. Fotoelektron-spektroszkópia
Az univerzum története
Spektroszkópiáról általában és a statisztikus termodinamika alapjai
Tartalom Az atom fogalma, felépítése Az atom elektronszerkezete
A potenciális és tényleges párolgás meghatározása
Készítette: Borsodi Eszter Témakör: Kémia I.
Neutron felfedezéséhez vezető Bothe- Becker kísérlete 1930
KOLLOID OLDATOK.
TRANSZMISSZIÓS ELEKTRONMIKROSZKÓP (TEM)
Sugárzástan 4. Magreakciók Dr. Csurgai József
Sugárzás-anyag kölcsönhatások
Dr. Csurgai József Sugárzástan 1. Dr. Csurgai József
1 A napszélben áramló pozitív töltésű részecskék energia spektruma.
Elektromágneses színkép
Röntgensugárzás keltése, ill. keletkezése
A sugárzások és az anyag fizikai kölcsönhatásai
Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal
IV. Nukleáris sugárzások detektálása
Tartalom Az atom felépítése Az atom elektronszerkezete
Computeres látás építőmérnöki és középiskolás szemmel Magyar Tudomány Ünnepe, Baja, november 16. Computeres látás építőmérnöki és középiskolás.
Atomenergia.
A KDT-KTVF TEVÉKENYSÉGE A GÁTSZAKADÁS UTÁN :
A stabil izotópok összetartozó neutron- és protonszáma
Sugárvédelem és jogi alapjai
Nukleáris képalkotás - detektorok, módszerek és rendszerek
Gáztöltésű detektorok Szcintillátorok Félvezetők
A SUGÁRZÁS ELNYELŐDÉSE
Elektrongerjesztési (UV-látható) spektroszkópia
Radioaktivitás az analitikában
Az atom szerkezete Készítette: Balázs Zoltán BMF. KVK. MTI.
A tanulás alázat, a tanítás felelősség..
A plazmaállapot + és – tötésekből álló semleges gáz
sugarzaserzekelo eszkozok
Környezetgazdálkodás 1.. A transzmisszió, mint összetett légköri folyamat Kémiai átalakulások a légkörben A fotokémiai szmog keletkezésének feltételei,
FÉNY ÉS ELEKTROMOSSÁG.
Vízszerzés-víztisztítás 9. előadás
Dozimetria, sugárvédelem
Az atommagok alaptulajdonságai
Készítette: Móring Zsófia Samu Gyula
Az atom sugárzásának kiváltó oka
A radioaktivitás és a mikrorészecskék felfedezése
A negyedik halmazállapot: A Plazma halmazállapot
Energia Monitoring.
PPKE-ITK I.Házi Feladat Megoldásai Matyi Gábor Október 9.
A villámok hirtelen igen erős kisülések, melyek létre jöhetnek: felhő és talaj között felhő és felhő között A felhő és a környező levegő között, De létrejöhet.
A fény és az anyag kölcsönhatása
Spektroszkópia Analitikai kémiai vizsgálatok célja: a vizsgálati
RÖNTGENSUGÁRZÁS.
Bővített sugárvédelmi ismeretek 1. Bevezetés, sugárfizikai ismeretek Dr. Csige István Dr. Dajkó Gábor MTA Atommagkutató Intézet Debrecen TÁMOP C-12/1/KONV
Nukleáris medicina Lényege: A radioaktív izotópok diagnosztikai és therápiás célból való felhasználása.
A napsugárzás – a földi éghajlat alapvető meghatározója
A radioaktív bomlások kinetikája
Molekula-spektroszkópiai módszerek
A sugárvédelem jogszabályi megalapozása
Gyorsítók Veszprémi Viktor ATOMKI, Debrecen
Radioaktív sugárzás mindennapjainkban
Anyagvizsgálati módszerek
Konduktometria.
Atomenergia.
Az atomtechnika legfontosabb gyakorlati alkalmazási területei:
Magerők.
Méréstechnika 1/15. ML osztály részére 2017.
2 mi 4800 ft = ______ ft.
Előadás másolata:

Töltött részecskesugárzások kölcsönhatása az anyaggal

1.Az alfa sugárzás Ionizációs csatorna I Távolság [cm] E  =5MeV, levegő R - hatótávolság Fajlagos ionizáció (db ion/mm) Távolság [cm] Ionizáció 50% Gerjesztés50%

E-alfa [MeV] Ionpár per mm levegő Az alfa részecske fajlagos ionizációja függése az energiától

2.A béta-sugárzás Abszorpció: Visszaszórás Transzmisszió Cserenkov-sugárzás Fékezési röntgensugárzás!! IOIO I

Energiaveszteség

A béta részecske fajlagos ionizációja függése az energiától

Ionizáló sugárzások kölcsönhatása az anyaggal A kölcsönhatás lehet:

A vízben lezajló folyamatok 1.H 2 O  H 2 O + + e- 2.H 2 O  H + OH + + e- 3.H 2 O + + H 2 O  H 3 O + + OH 4.H 2 O + e-  H + OH — 5.H + H  H 2 6. OH + OH  H 2 O 2 7. H + OH  H 2 O