Radioaktív izotópok előállítása. Általános módszerek

Hasonló dokumentumok
Első magreakciók. Exoterm (exoerg) és endoterm (endoerg) magreakciók. Coulomb-gát küszöbenergia

Sugárzások és anyag kölcsönhatása

Első magreakciók. Targetmag

Radioaktív nyomjelzés

Izotóp geológia: Elemek izotópjainak használata geológiai folyamatok értelmezéséhez.

Radioaktív izotópok előállítása. Konkrét módszerek

Radioaktív nyomjelzés

SZERVETLEN KÉMIAI REAKCIÓEGYENLETEK

IVÓVIZEK RADIOANALITIKAI VIZSGÁLATA

Radon a felszín alatti vizekben

Radioaktív elemek környezetünkben: természetes és mesterséges háttérsugárzás. Kovács Krisztina, Alkímia ma

Radioaktív izotópok a környezetben

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

Atomreaktorok üzemtana. Az üzemelő és leállított reaktor, mint sugárforrás

XLVI. Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny február 6. * Iskolai forduló I.a, I.b és III. kategória

Radioaktív lakótársunk, a radon. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék december 6.

Az ionizáló sugárzások fajtái, forrásai

6. változat. 3. Jelöld meg a nem molekuláris szerkezetű anyagot! A SO 2 ; Б C 6 H 12 O 6 ; В NaBr; Г CO 2.

Izotóp geológia: Elemek izotópjainak használata geológiai folyamatok értelmezéséhez.

9. évfolyam II. félév 2. dolgozat B csoport. a. Arrheneus szerint bázisok azok a vegyületek, amelyek... b. Arrheneus szerint a sók...

Nagy érzékenyégű módszerek hosszú felezési idejű nehéz radioizotópok analitikájában. Vajda N., Molnár Zs., Bokori E., Groska J., Mácsik Zs., Széles É.

-A radioaktivitás a nem stabil (úgynevezett radioaktív) atommagok bomlásának folyamata. -Nagyenergiájú ionizáló sugárzást kelt Az elnevezés: - radio

8. AZ ATOMMAG FIZIKÁJA

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

A sugárzások és az anyag fizikai kölcsönhatásai

Az atommag összetétele, radioaktivitás

Radioanalitika természetes radioaktív izotópok segítségével

Az atommagtól a konnektorig

RADIOAKTÍV HULLADÉK; OSZTÁLYOZÁS, KEZELÉS ÉS ELHELYEZÉS. (Dr. Kanyár Béla, SE Sugárvédelmi Szolgálat)

Nagy Sándor: RADIONUKLIDOK ELVÁLASZTÁSA Leírás a Vegyész MSc Nukleáris analitikai labor 2. méréséhez

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

NUKLEÁRIS LÉTESÍTMÉNYEK LÉGNEMŰ 14C KIBOCSÁTÁSÁNAK MÉRÉSE EGYSZERŰSÍTETT LSC MÓDSZERREL

Általános Kémia, BMEVESAA101

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Sugárvédelem nukleáris létesítményekben. Átfogó [fenntartó] SVK Osváth Szabolcs (OKK-OSSKI-LKSO)

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

Jellemző redoxi reakciók:

Magfizika tesztek. 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem

Maghasadás (fisszió)

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

Az ionizáló sugárzások előállítása és alkalmazása

RADIOLÓGIAI MÉRÉSEK A KÖRNYEZETMÉRNÖKI BSC KÉPZÉSBEN


Név: Dátum: Oktató: 1.)

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

Bővített fokozatú SUGÁRVÉDELMI TANFOLYAM

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

Kémiai fizikai alapok I. Vízminőség, vízvédelem tavasz

KÉMIA TEMATIKUS ÉRTÉKELİ FELADATLAPOK. 9. osztály A változat

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

8. osztály 2 Hevesy verseny, megyei forduló, 2004.

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

Az atombomba története

Izotópkutató Intézet, MTA

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2009/2010. Kémia I. kategória II. forduló A feladatok megoldása

Pató Zsanett Környezettudomány V. évfolyam

Az elemeket 3 csoportba osztjuk: Félfémek vagy átmeneti fémek nemfémek. fémek

Vértes Attila. Hogyan lett egy sikertelen kísérletből Nobel-díj?

Követelmények a Szervetlen kémia laboratóriumi gyakorlatokhoz 2012/2013 tanév I. félév

Az ionizáló sugárzások előállítása és alkalmazása

2011/2012 tanév I. félév

Atomerőmű. Radioaktívhulladék-kezelés

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

Kémiai alapismeretek 14. hét

Nukleáris adatok felhasználása A nukleáris adatok mérésének módszerei és nehézségei

Nagy érzékenységű AMS módszerek hosszú felezési idejű könnyű radioizotópok elemzésében

Sugárvédelem kurzus fogorvostanhallgatók számra. Méretek. Az ionizáló sugárzások fajtái. 1. Atomfizika, Radioaktivitás és Röntgensugázás

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Gamma-röntgen spektrométer és eljárás kifejlesztése anyagok elemi összetétele és izotópszelektív radioaktivitása egyidejű elemzésére

9. A felhagyás környezeti következményei (Az atomerőmű leszerelése)

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos dönt. Az írásbeli forduló feladatlapja. 8. osztály. 2. feladat:... pont. 3. feladat:...

Röntgendiagnosztikai alapok

Kémiai kötések és kristályrácsok ISMÉTLÉS, GYAKORLÁS

a réz(ii)-ion klorokomplexének előállítása...

HEVESY GYÖRGY ORSZÁGOS KÉMIAVERSENY

KÉMIA. PRÓBAÉRETTSÉGI május EMELT SZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Az atom szerkezete. Az eltérülés ritka de nagymértékű. Thomson puding atom-modellje nem lehet helyes.

Minőségi kémiai analízis

1. feladat Összesen: 10 pont

7. osztály 2 Hevesy verseny, megyei forduló, 2002.

KÉMIA TEMATIKUS ÉRTÉKELİ FELADATLAPOK. 9. osztály C változat

Indikátorok. brómtimolkék

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 14 pont

Minta feladatsor. Az ion neve. Az ion képlete O 4. Szulfátion O 3. Alumíniumion S 2 CHH 3 COO. Króm(III)ion

Rádl Attila december 11. Rádl Attila Spalláció december / 21

Az elemek periódusos rendszere (kerekített relatív atomtömegekkel)

O k t a t á si Hivatal

... Dátum:... (olvasható név)

-A homogén detektorok közül a gyakorlatban a Si és a Ge egykristályból készültek a legelterjedtebbek.

15/2001. (VI. 6.) KöM rendelet. az atomenergia alkalmazása során a levegbe és vízbe történ radioaktív kibocsátásokról és azok ellenrzésérl

3. változat. 2. Melyik megállapítás helyes: Az egyik gáz másikhoz viszonyított sűrűsége nem más,

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Látogatás egy reprocesszáló üzemben. Nagy Péter. Hajdúszoboszló, ELFT Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam,

SZERVETLEN KÉMIA (Földtudomány BSc)

Az asztrofizikai p-folyamat kísérleti vizsgálata befogási reakciókban

13 Elektrokémia. Elektrokémia Dia 1 /52

4. változat. 2. Jelöld meg azt a részecskét, amely megőrzi az anyag összes kémiai tulajdonságait! A molekula; Б atom; В gyök; Г ion.

Tamás Ferenc: Természetes radioaktivitás és hatásai

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

Szervetlen kémia laboratóriumi gyakorlat és szeminárium tematikája TKBL0211. (Vegyészmérnök BSc hallgatók részére, 2011/2012. II.

Átírás:

Radioaktív izotópok előállítása Általános módszerek

Természetes radioaktív izotópok kinyerése U-238 Th-234 Pa-234 U-234 Th-230 Ra-226 Rn-222 4,5e9 év 24,1 nap 1,2 min 2,5e5 év 8e4 év 1620 év 3,825 nap Po-218 3,05 min Pb-214 26,8 min Bi-214 19,8 min Tl 210 Po 214 1,3 min 1,6e 4 s Pb 210 21,6 év Bi 210 5,013 nap Po 210 138,4 nap Pb 206

Th: természetes sor kiindulópontja a 232 Th, felezési ideje milliárd év. 234 Th: 24,1 nap. Négyértékűek (pl. Ce(IV) nyomjelzése kolloidika. Előállítás: éteres extrakció 226 Ra: radioaktivitás tanulmányozása, orvosi alkalmazás. Előállítás: Ba- vagy Pb-sóval elegykristály, majd frakcionált kristályosítás 222 Rn: Hahn-féle emanáló forrás: Ra(II)-oldat+FeCl 2 +NH 3 Fe(OH) 3, rajta a Ra(II) Ra:Fe=1:55, a Rn 95 %-át emanálja. A csapadék öregedésével csökken, ekkor éteres extrakcióval a vasat eltávolítják, Ra(II) oldatban marad, újra lecsapják. Fontos: karbonát ne legyen jelen RaCO 3 keletkezik, nem lehet eltávolítani a Fe(OH) 3 -ról.

Emanáló készülék Az -val jelölt helyen található az emanáló Ra-forrás, a P üvegfiolában gyűjthető össze a Rn-222. A n a szelepeket, S n a csapokat, Hv a nagy vákuumot jelenti.

210 Pb: Hevesy öndiffúzió, oldékonyság Gróh Gyula: Pb-amalgám csereáram Környezetszennyező: Mátraderecske Lágy béta, mérése: Al fóliával árnyékolják, a keményebb sugárzású 210 Bi feldúsulását mérték 210 Bi: elektrolízis Ni lemezre: Bi 2 S 3 fehérjék nyomjelzése 210 Po: alfa-preparátum (Szalay Sándor)

Th-232 bomlási sor fontosabb tagjai Th-232 1,41e10 év Ra-228 5,7 év Ac-228 6,13 óra Th-228 1,91 év Ra-224 3,64 nap Po-216 1,58e 1 s Pb-212 10,6 óra Bi-212 0,6 min Tl 208 Po 212 3,1 min 3e 7 s Pb 208 Rn-220 55 s

Leányelemek elektrosztatikus leválasztása A: Fe(OH) 3 +Ra-226, anód C: edény fala, anód F és H: mechanikai alkatrészek K: katód P: platina elektród

1 t U-ból, ill. Th-ból nyerhető izotópok mennyisége 232 Th 238 U 235 U - 234 U 58 g - - - 231 Pa 0,27 g 228 Th 0,14 mg 230 Th 17 g - - - 227 Ac 0,16 mg 228 Ra 0,47 mg 226 Ra 0,34 g - - 210 Pb 4,1 mg -

Generátorok Rövid felezési idejű izotópok kinyerése: a hosszabb felezési idejű anyaelemet választjuk le alkalmas hordozóra és azt fejjük, vagyis kémiai eljárással elválasztjuk a leányelemet. Az emanáló források is generátorok. 238 4,5*10 év U 228 99 9 234 5,7év Ra 66 Mo 24,1nap Th 228 234 6,13óra Ac 6óra Tc óra 99m 99 1,2min Pa 228 Tc Th 234 U 90 Sr 28év 90 64,2óra Y 90 Zr

Generátor

Mesterséges radionuklidok: atomreaktorok Hasadványok Target+neutronbesugárzás: magreakciók (n, ), (n,p), (n, ), (n,2n), (n,f) Al-tok, fém vagy oxid, esetleg sók (karbonát) Olyan kísérő elem, amelyből keletkezett izotóp gyorsan bomlik Tisztaság

Neutronnal végbemenő magreakciók (n, ): neutronfelesleges magok, negatív bétabomlók, nem hordozómentesen keletkezik. Elválasztás nehéz, Szilárd-Chalmers effektus: különböző kémiai állapotú izotópok keletkeznek. A termék leányeleme is lehet radioaktív: 130 Te( n, γ) 131 β Te Szukcesszív (n, ) reakciók: 44 Ca( n, γ) 45 Transzuránok előállítása Ca( n, γ) 46 131 β I Ca( n, γ) 47 Ca

Neutronnal végbemenő magreakciók (n,p) és (n, ): könnyű elemekre 6 Li(n, ) 3 H 14 N(n,p) 14 C 32 S(n,p) 32 P 35 Cl(n,p) 35 S 40 Ca(n, ) 37 Ar Hordozómentesen állíthatók elő, általában lassú neutronnal, exoterm reakciók (n,2n): gyors neutronnal, a targetet a fűtőelemek közötti lyukba helyezik. 238 79 Br(n,2n) 78 Br 237 U( n,2n) U β 237 Np

Maghasadás Rövid felezési idejű izotópok: urán mint target kerül elhelyezésre, pl. 132 Te 132 I Hosszú felezési idejűek: a kiégett fűtőelemek feldolgozásával nyerhetők Urán és transzuránok elválasztása tri-butilfoszfáttal Az oldatban maradt hasadványokat csoportelválasztásokkal (lecsapások, extrakciók) különítik el és tisztítják.

140 Ba kinyerése 140 2 140 Ba Pb( NO3 ) 2 H2SO4 ( BaPb )( SO4 ) H2O Kevés Sr(II)-szennyezés Feltárás Na 2 CO 3 -tal: ( 140 BaPb)CO 3 Oldás salétromsavban: 140 Ba(NO 3 ) 2 +Pb(NO 3 ) 2 Újabb karbonátos lecsapás, stb. cc. HCl: PbCl 2 lecsapása, 140 Ba(II) oldatban marad.

Mesterséges radionuklidok: gyorsítók Reakciók töltött részecskékkel neutronhiányos izotópok Hordozómentes izotópok Fontos orvosi/biológiai alkalmazások: rövid felezési idők Nehezebb transzuránok előállítása Ciklotronok és lineáris gyorsítók Target: vékony fém-fóliák, vagy oxid rétegek hűtés Hatáskeresztmetszet energiafüggő a kívánt termék szerint optimálható

Ciklotron

Lineáris gyorsító Lineáris protongyorsító elvi rajza. A protonok váltakozó feszültségre kapcsolt gyorsító csöveken haladnak át. A csövek hosszát a feszültség-változás frekvenciájához mérten úgy alakítják ki, hogy a protonok éppen akkor találkozzanak a gyorsító feszültséggel, amikor átlépnek egyik csőből a másikba.

Z rendszámú, A tömegszámú mag keletkezése magreakciókban és radioaktív bomlással A A+1 A+2 A-1 α Z+1 n,p EC, β + n,d γ, p d, α 23 Na ( n, γ) 24 Na Z n,γ d,p A Z N γ,n n,2n 23 Na ( n,2n) 22 Na Z-1 α,p d,γ α,d d,n β - p,n d,2n 23 Na ( d, p) 24 Na Z-2 α,n N-2 N-1 N N+1 N+2