Radioaktív sugárzás és anyag kölcsönhatásán alapuló a szerkezet- és felületvizsgálatok

Hasonló dokumentumok
Műszeres analitika II. (TKBE0532)

Sugárzások és anyag kölcsönhatása

Hogyan bírhatjuk szóra a molekulákat, avagy mi is az a spektroszkópia?

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

Mágneses módszerek a műszeres analitikában

Mágneses módszerek a mőszeres analitikában

Sugárzás és anyag kölcsönhatásán alapuló módszerek

Ph.D értekezés. Dr. Velich Norbert. Témavezető: Dr. Szabó György egyetemi tanár

Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft

Műszeres analitika II. (TKBE0532)

A sugárzások és az anyag fizikai kölcsönhatásai

Ni és Ge felületi rétegekb l keltett K-Auger spektrumok elemzése Analysis of K-Auger spectra excited from surface layers of Ni and Ge

Röntgensugárzás az orvostudományban. Röntgen kép és Komputer tomográf (CT)

Röntgenanalitikai módszerek I. Összeállította Dr. Madarász János Frissítve 2016 tavaszán

Az elektromágneses hullámok

Kémiai anyagszerkezettan

ELTE Fizikai Intézet. FEI Quanta 3D FEG kétsugaras pásztázó elektronmikroszkóp

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Pásztázó elektronmikroszkóp. Alapelv. Szinkron pásztázás

Tematika FELÜLETVIZSGÁLATI MÓDSZEREK. Dobos Gábor

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

PROMPT- ÉS KÉSŐ-GAMMA NEUTRONAKTIVÁCIÓS ANALÍZIS A GEOKÉMIÁBAN I. rész

Talián Csaba Gábor Biofizikai Intézet április 17.

A sugárzás és az anyag kölcsönhatása. A béta-sugárzás és anyag kölcsönhatása

Röntgenanalitika. Röntgenradiológia, Komputertomográfia (CT) Röntgenfluoreszcencia (XRF) Röntgenkrisztallográfia Röntgendiffrakció (XRD)

Sugárterápia. Ionizáló sugárzások elnyelődésének következményei. Konzultáció: minden hétfőn 15 órakor. 1. Fizikai történések

Bevezetés a részecske fizikába

Sugárterápia. Ionizáló sugárzások elnyelődésének következményei

8. AZ ATOMMAG FIZIKÁJA

Röntgensugárzás. Röntgensugárzás

Az ionizáló sugárzások fajtái, forrásai

Mikroszerkezeti vizsgálatok

Izotópkutató Intézet, MTA

A testek részecskéinek szerkezete

Tantárgy neve. Környezetfizika. Meghirdetés féléve 6 Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 2+0

Műszeres analitika. Abrankó László. Molekulaspektroszkópia. Kémiai élelmiszervizsgálati módszerek csoportosítása

Izotóp geológia: Elemek izotópjainak használata geológiai folyamatok értelmezéséhez.

A Budapesti Neutron Centrum

A sötét anyag nyomában. Krasznahorkay Attila MTA Atomki, Debrecen

Abszorpciós spektrometria összefoglaló

Az atom felépítése Alapfogalmak

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

A sugárzások a rajz síkjára merőleges mágneses téren haladnak át γ α

MIRE JÓ A MIKRONYALÁB? WHAT TO DO WITH A MICROBEAM?

Magmágneses rezonancia (NMR) és elektronspinrezonancia (ESR) alapjai

MTA AKI Kíváncsi Kémikus Kutatótábor Kétdimenziós kémia. Balogh Ádám Pósa Szonja Polett. Témavezetők: Klébert Szilvia Mohai Miklós

Felületvizsgáló és képalkotó módszerek

Kolloidkémia 5. előadás Határfelületi jelenségek II. Folyadék-folyadék, szilárd-folyadék határfelületek. Szőri Milán: Kolloidkémia

Dóczy-Bodnár Andrea október 3. Magmágneses rezonancia (NMR) és elektronspinrezonancia (ESR) alapjai

Röntgendiffrakció. Orbán József PTE, ÁOK, Biofizikai Intézet november

Kvarkok. Mag és részecskefizika 2. előadás Február 23. MRF2 Kvarkok, neutrínók

Atommagok alapvető tulajdonságai

Sugárzás és anyag kölcsönhatásán alapuló módszerek

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

Az atommag összetétele, radioaktivitás

Jegyzet. Kémia, BMEVEAAAMM1 Műszaki menedzser hallgatók számára Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Dr Madarász János, egyetemi docens.

Szerkezetvizsgálat ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS (BSc)

Az XPS és a SIMS módszer

Jelöljük meg a kérdésnek megfelelő válaszokat! 1, Hullámokról általában: alapösszefüggések a harmonikus hullámra. A Doppler-effektus

Az anyagi rendszer fogalma, csoportosítása

A TÖMEGSPEKTROMETRIA ALAPJAI

Radioaktív sugárzások tulajdonságai és kölcsönhatásuk az elnyelő közeggel. A radioaktív sugárzások detektálása.

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

Kerámia, üveg és fém-kerámia implantátumok

Infravörös, spektroszkópia

Török Zsófia, Huszánk Róbert, Csedreki László, Kertész Zsófia és Dani János. Fizikus Doktoranduszok Konferenciája Balatonfenyves,

AZ XPS ÉS A SIMS MÓDSZER

A radioaktív bomlás típusai

Biomolekuláris szerkezeti dinamika

Radiokémia vegyész MSc radiokémia szakirány Kónya József, M. Nagy Noémi: Izotópia I és II. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2007, 2008.

A Nukleáris Medicina alapjai

Szinkrotronspektroszkópiák május 14.

A nanotechnológia mikroszkópja

Atomszerkezet. Atommag protonok, neutronok + elektronok. atompályák, alhéjak, héjak, atomtörzs ---- vegyérték elektronok

Kerámia-szén nanokompozitok vizsgálata kisszög neutronszórással

A fény és az anyag kölcsönhatása

Fizikai kémia Részecskék mágneses térben, ESR spektroszkópia. Részecskék mágneses térben. Részecskék mágneses térben

Lézerek. A lézerműködés feltételei. Lézerek osztályozása. Folytonos lézerek (He-Ne) Impulzus üzemű lézerek (Nd-YAG, Ti:Sa) Ultrarövid impulzusok

Biomolekuláris szerkezeti dinamika

FIZIKA. Sugárzunk az elégedettségtől! (Atomfizika) Dr. Seres István

RADIOKÉMIA. László Krisztina, F ép. I. lh., I. emelet, 135

Általános Kémia, BMEVESAA101

Szalay Péter (ELTE, Kémia Intézet) Szentjánosbogár, trópusi halak, sarki fény Mi a közös a természet fénytüneményeiben?

Röntgen sugárzás. Wilhelm Röntgen. Röntgen feleségének keze

Biofizika. Sugárzások. Csik Gabriella. Mi a biofizika tárgya? Mi a biofizika tárgya? Biológiai jelenségek fizikai leírása/értelmezése

MÁGNESES MAGREZONANCIA A KÉMIÁBAN, GYÓGYSZERÉSZETBEN, ORVOSTUDOMÁNYBAN

JÁTSSZUNK RÉSZECSKEFIZIKÁT!

Prompt-gamma aktivációs analitika. Révay Zsolt

Villamosipari anyagismeret. Program, követelmények ősz

Szerves oldott anyagok molekuláris spektroszkópiájának alapjai

Az elektronspektroszkópia kísérleti módszerei (XPS, AR-XPS, AES, XAES, REELS)

Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár. Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár,

FEHÉRJÉK A MÁGNESEKBEN. Bodor Andrea ELTE, Szerkezeti Kémiai és Biológiai Laboratórium. Alkímia Ma, Budapest,

Arany/átmenetifém-oxid határfelület módosítása: a szerkezet és a katalitikus tulajdonságok közötti összefüggés vizsgálata

Elektronok, atomok. Általános Kémia - Elektronok, Atomok. Dia 1/61

Az anyagi rendszerek csoportosítása

A kémiatanári zárószigorlat tételsora

10. előadás Kőzettani bevezetés

Kvarkok. Mag és részecskefizika 2. előadás Február 24. MRF2 Kvarkok, neutrínók

Víz. Az élő anyag szerkezeti egységei. A vízmolekula szerkezete. Olyan mindennapi, hogy fel sem tűnik, milyen különleges

Átírás:

Radioaktív sugárzás és anyag kölcsönhatásán alapuló a szerkezet- és felületvizsgálatok

Kilépő részecske Transzmisszió reflexió vagy abszorpció Spektroszkópia, a sugárzás energiájától függően: NMR, ESR, IR, NIR, látható, UVspektroszkópia Mössbauer spektroszkópia Besugárzó részecske foton elektron ion neutron TEM Neutron abszorpció (beleértve a magreakciókat, NAA, PGAA) Szórás Dinamikus fényszórás Röntgendiffrakció (XRD) EELS LEED RHEED -sugárzás visszaszórása RIBS ISS Neutronszórás Kisszögű neutronszórás Nem-elasztikus neutronszórás

Kilépő részecske Fotonemisszió Besugárzó részecske foton elektron ion neutron XANES vagy NEXAFS EXAFS Röntgenfluoreszcencia (XRF) EMP IMXA IEX PIXE CPIN RA CPAA NAA PGAA Elekronemisszió AES XPS (ESCA) UPS AES SAM SEM INS Ionemisszió LAMMA EIID SIMS IMMA CPIN RA Magreakciók (e.g. (n,p), (n, ))

AES: Auger-elektronspektroszkópia (Auger electron spectroscopy) CPINRA, CPAA: magreakciók töltött részecskékkel (charged particle activation analysis) EIID: iondeszorpció elektronbombázás hatására (electron induced ion desorption) ELS: karakterisztikus energiavesztéses elektron spektroszkópia (electron-energy-loss spectroscopy) EMP: elektron mikroszonda (electron microprobe) ESCA: elektronspektroszkópia kémiai elemzéshez (electron spectroscopy for chemical analysis) ESR: elektronspin rezonancia (electron spin resonance) EXAFS: kiterjesztett röntgenabszorpciós finomszerkezet (extended X-ray absorption fine structure) IEX: iongerjesztéses röntgenfluoreszcencia spektroszkópia (ion excited X-ray fluorescence spectroscopy IMMA: ionmikroszonda tömegspektroszkópiával (ion micro-probe mass analyzer) IMXA: ionmikroszonda röntgen-spektroszkópiával (ion microprobe X-ray analysis) INS: ionokkal kiváltott elektronspektroszkópia (ion neutralization spectropscopy) IR: infravörös spektroszkópia (infrared spectroscopy)

ISS: visszaszórt ionok spektrometriája ((ion scattering spectrometry) LEED: alacsony energiájú elektrondiffrakció (low energy electron diffraction) LEED: alacsony energiájú elektrondiffrakció (low energy electron diffraction) LAMMA: lézergerjesztésű mikroszonda (laser micro-spectral analysis) n: neutron NAA: neutron aktivációs analízis (neutron activation analysis) NEXAFS (lásd EXAFS) near edge X-ray absorption fine structure NIR: közeli infravörös spektroszkópia (near-infrared spectroscopy) NMR: magmágneses rezonancia (nuclear magnetic resonance) p: proton PGAA: prompr gamma aktivációs analízis (prompt gamma activation analysis) PIXE: részecskebombázással kiváltott röntgenfotonok spektroszkópiája (particle induced X-ray emission) RHEED: nagy energiájú elektrondiffrakció (reflection high energy electron diffraction)

RIBS: Rutherford-szórás (Rutherford backscattering spectroscopy) SAM: Auger-mikroszonda (scanning Auger microanalysis) SANS: kisszögű neutronszórás (small-angle neutron scattering) SEM: pásztázó elektronmikroszkóp (spektroszkópiával) (scanning electron microscopy) SIMS: Szekunder ion tömegspektroszkópia (secunder ion mass spectrocopy) UPS: fotoelektron-spektroszkópia ultraibolya gerjesztéssel (UV photoelectron spectroscopy) UV: ultraibolya spektroszkópia (ultraviolet spectroscopy) XPS: fotoelektron-spektroszkópia röntgen-gerjesztéssel (X-ray photoelectron spectroscopy XRD: röntgendiffrakciós analízis (X-ray diffraction analysis) XRF: röntgenfluoreszcencia analízis (X-ray fluorescence analysis) XANES: X-ray absorption near edge structure (lásd EXAFS) IEX: ionbombázás hatására kilépő röntgenfotonok spektroszkópiája (ion excited X-ray fluorescence spectroscopy)

Besugárz ás Módszer Elérhető rétegvastagság Tipikus érzékenység Elsődleges információ Foton NMR tömbfázis - A tömbfázis és az adszorbeált molekulák kémiai állapota Detektálható elemek és specieszek Mágnesesen aktív magok (½ spinű izotópok,kb.80 ) ESR tömbfázis - Elektronszerkezet Paramágnese s specieszek IR, NIR 0.5-2.5 μm Látható, UV spektroszkópi a UPS, XPS (ESCA) 0.1 μm 0.001-1000 ppm 0.1-0.5 % A tömbfázis és az adsz. moleukulák geometriája és kötéserőssége Elem- és molekulaelemzés 3 nm 0.1 % Specieszek, felület elemi összetétele, vegyérték, kémiai kötés Funkciós csoportok LAMMA - 0.5%szervetl Mikroelem- és Na-U

Besugárz ás Módszer Elérhető rétegvastagság Tipikus érzékeny ség Elsődleges információ Foton AES 1 nm 0.1 % Elemi összetétel, adszorbátum analízis EXAFS, XANES, NEXAFS 50 nm 500 ppm Oxidácós állapot, speciesz, koordinációs szám, szerkezet XRF 10 4 nm 1-10 ppm A tömbfázis és a felületközeli régió elemi összetétele Detektálhat ó elemek és specieszek Na-U XRD 10 4 nm - A tömbfázis és a felület szerkezete, ásványos összetétel Mössbauer tömbfázis 1-1000 ppm Kötőhelyek, szerkezet, kötés, kémiai környezet Mössbauerátmenettel rendelkező izotópok

Besugárzás Módszer Elérhető rétegvastagság Tipikus Érzékenység Elsődleges információ Detektálható elemek és specieszek Elektron Elektrondiffrakció, beleértve LEED,RHEED Bétavisszaszórás 1 nm Tömbfázis - Mikrokristályos fázisok azonosítása Elemi összetétel, rétegvastagság H-U AES 1 nm 0.1 % Elemi összetétel, adszorbátum analízis SAM 1 nm 0.1 % Elemi összetétel, adszorbátum analízis EMP 10 3 nm 0.1 % A tömbfázis és a felületközeli régió elemi összetétele EELS 100 nm <0.1 % Elemi összetétel, uazok a specieszek, mint az IR-ben, kötés, szerkezet SEM 5 nm Felület és tömbfázis morfológiája TEM Felület és tömbfázis Na-U

Besugárzá s Módszer Elérhető rétegvas - tagság Ion ISS 1-100 μm Tipikus érzékenys ég Elsődleges információ 100 ppm Elemi összetétel, az adszorbeált részecskék elhelyezkedése SIMS 3-10 nm 0.1-10 ppm Elemi, izotóp- és molekula összetétel IMMA 3-10 nm 0.1-10 ppm Elemi, izotóp- és molekula összetétel CPINRA 10 4 nm 0.1-10 ppm Elemi összetétel Detektálható elemek és specieszek H-U H-U IEX, PIXE 10 4 nm 0.1-10 ppm Elemi összetétel, az adszorbeált részecskék elhelyezkedése IMXA 10 4 nm 0.1-10 ppm Elemi összetétel Na-U RIBS 10 3 nm 0.01-1 % Elemi összetétel, az adszorbeált részecskék elhelyezkedése

Besugárz ás Módszer Elérhető rétegvastagság Tipikus érzékenysé g Elsődleges információ Detektálhat ó elemek és specieszek Neutron Magreakció k Tömbfázis 0.001-0.1 ppm Elemi összetétel a tömbfázisban NAA Tömbfázis 0.001-0.1 ppm Elemi összetétel a tömbfázisban PGAA Tömbfázis 0.001-0.1 ppm Elemi összetétel a tömbfázisban H-U Neutronszórás Tömbfázis Szerkezet és morfológia SANS Tömbfázis Szerkezet és morfológia

Neutronok alkalmazása

Fizika: statisztikus fizikai rendszerek Részecskefizika: a neutronok elemi részekből (kvarkok, pionok, gluonok) állnak. Belső szerkezetük határozza meg a radioaktív bomlást, a mágneses momentumot,, elektromos dipól momentumot, stb. Szilárdtest fizika: szilárd anyagok mágneses szerkezete és dinamikája Magnetoelektronika: mágneses szenzorok, hard disc-ek, mágneses momentumok iránya, spinszelepek, stb. Szerkezeti kémia: mindent, ahol hidrogénkötések vannak.: racionális molekulatervezés Folyadékok és üvegek: átmenetek a két állapot között (memóriahatás, számítógépes szimulációs technikák )

Anyagtudomány: szerkezetérzékeny képalkotás, tomográfia, radiográfia. Belső szerkezetek, rejtett tárgyak vizsgálata. Anyagtervezés: Növekvő energiaárak, fokozódó környezetvdelmi követelmények új anyagok előállítását teszik szükségessé, pl. kis sűrűségű nanokompozitok. Nanoszerkezetek templátjai: nanoméretű rendezett blokk kopolimerek előállítása, melyek felhasználhatók katalizátorok, implantátumok, gyógyszerek, mágneses készülékek, stb. előállítására. Műszaki tudomány: A szerkezetek élettartamát befolyásoló mechanikai tulajdonságok vizsgálata

Biológia: A neutronok különösen érzékenyek a molekulák ill. atomok dinamikájára, azaz a szerkezet megváltozásaira. Biotechnológia: Enzimek aktív szerkezetének, ill. aktív centrumainak vizsgálata felhasználható biotechnológiai folyamatok tervezésére. Pl. glükózizomeráz szerkezetének, aktív centrumának, a katalízist befolyásoló anyagok hatásának felderítése. Gyógyszerkutatás: Enzimreceptor proteinek, nukleinsavak három-dimenziós szerkezetéek felderítse. Pl. öregkori betegségek, Alzheimer-kór kezelése: a betegséget rosszul oldódó amyloid lerakódások kiválása okozza az agyban és az idegszálakban. A folyamatot szabályozó enzimek szerkezetének megismerése segíthet a gyógyszertervezésben.

Hidrogén mint energiahordozó: a hidrogén biztonságos tárolása (fém-hidridek, könnyű elemek ionos hidrogénvegyületei). Energetika: a földgáz legnagyobb hányada metán-víz klatrátok formájában található. Ez nagy energiaforrást jelenthet, de hozzájárul az üvegházhatásoz és a tengerek geológiai veszélyeihez. öldtudomány: a felső földköpeny aktivitása felelős a földrengésekért és a vulkánkitörésekért. Az ásványok és a magma vizsgálata a köpenynek megfelelő körülmények között segítheti az előrejelzést. Archeológiai vizsgálatok: NAA, PGAA nagy neutronfluxussal. Rézkori, kb. 5200 éves emberi maradványok (Ötztal). Régen elfelejtett technológiák vizsgálata.