Mag- és szilárdtestfizika laboratórium



Hasonló dokumentumok
Sugárvédelmi és dozimetriai gyakorlatok. Rakyta Péter. Bornemisza Györgyné. leadás időpontja: május 9.

DOZIMETRIA GYAKORLATOK

8. Mikroszkóp vizsgálata Lencse görbületi sugarának mérése Folyadék törésmutatójának mérése jegyzőkönyv

Tamás Ferenc: Természetes radioaktivitás és hatásai

Radonmentesítés tervezése, kivitelezése és hatékonyságának vizsgálata

9. Radioaktív sugárzás mérése Geiger-Müller-csővel. Preparátum helyének meghatározása. Aktivitás mérés.

Modern Fizika Labor. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: A röntgenfluoreszcencia analízis és a Moseley-törvény

Az Orvosi Fizika Szigorlat menete a 2012/2. tanévtől

SE Bővített fokozatú sugárvédelmi tanfolyam, 2005 márc IONIZÁLÓ SUGÁRZÁSOK DOZIMETRIÁJA. (Dr. Kanyár Béla, SE Sugárvédelmi Szolgálat)

Dr Zellei Gábor (szerk.) Nukleárisbaleset-elhárítási fogalmak, kategóriák

Magspektroszkópiai gyakorlatok

Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 9. mérés: Röntgen-fluoreszcencia analízis április 22.

NEUTRON-DETEKTOROK VIZSGÁLATA. Mérési útmutató BME NTI 1997

EGÉSZTESTSZÁMLÁLÁS. Mérésleírás Nukleáris környezetvédelem gyakorlat környezetmérnök hallgatók számára

3. RADIOAKTÍV MINTÁK AKTIVITÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA

19. Az elektron fajlagos töltése

SZÁMÍTÓGÉPES MÉRÉSEK AZ AUDACITY PROGRAMMAL EXPERIMENTS USING THE AUDACITY PROGRAM

2009/2010. tanév Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló. FIZIKA II. kategória. Héron kútja

Folyadékszcintillációs spektroszkópia jegyz könyv

τ Γ ħ (ahol ħ=6, evs) 2.3. A vizsgálati módszer: Mössbauer-spektroszkópia (Forrás: Buszlai Péter, szakdolgozat) A Mössbauer-effektus

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS KIPUFOGÓGÁZ ELEMZŐK HE

A Geiger-Müller számlálócső és alkalmazásai Engárd Ferenc okl.villamosmérnök - blackbox@engard.hu

Atommag, atommag átalakulások, radioaktivitás

Modern Fizika Laboratórium Fizika BSc 18. Granuláris anyagok

KÉTPREPARÁTUMOS MÓDSZERREL

és Kereskedelmi Kft.

Lokális hyperplasia, mint a szövet lehetséges közvetlen válasza a nagy radonkoncentrációból származó sugárterhelésre

FIZIKA. Radioaktív sugárzás

G É P K Ö N Y V. Hegesztett házas sarokszűrők Típus: KF-25L KF-40L KF-50L KF-80L KF-100L KF-150L

Gépipari minőségellenőr Gépipari minőségellenőr

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

Radiológiai vizsgálatok egy elhagyott katonai bázis területén

Gamma-spektrometria HPGe detektorral

A 2011/2012. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának feladatai és megoldásai fizikából. I.

FELADATOK ÉS MEGOLDÁSOK

Diagnosztikai röntgen képalkotás, CT

54. Az ELFT Sugárvédelmi Szakcsoportjának tájékoztatója 54. szám október

Helyszínrajz. Csemege tömb. Beépítési Tanulmányterv. Jászberény 2008 Kft. P. M. Design Kft. Litkei Tamás

Országos Szilárd Leó fizikaverseny feladatai

Modern Fizika Laboratórium Fizika BSc 22. Kvantumradír

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

L Ph 1. Az Egyenlítő fölötti közelítőleg homogén földi mágneses térben a proton (a mágneses indukció

RADIOAKTÍV GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK. Radiopharmaceutica

Tervezte és készítette Géczy László

Préslevegő előkészítés és finomszűrési termékek

Atomfizikai összefoglaló: radioaktív bomlás. Varga József. Debreceni Egyetem OEC Nukleáris Medicina Intézet Kötési energia (MeV) Tömegszám

2. Rugalmas állandók mérése

AZ ÉGÉSGÁTLÁS KÖRNYEZETI HATÁSAINAK VIZSGÁLATA

Ha vasalják a szinusz-görbét

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA

Termoelektromos hűtőelemek vizsgálata

Atommagok mágneses momentumának mérése

Doktori munka. Solymosi József: NUKLEÁRIS KÖRNYEZETELLENŐRZŐ MÉRŐRENDSZEREK. Alkotás leírása

Zárójelentés. NAIK Mezőgazdasági Gépesítési Intézet

TERMOANALÍZIS

A KÖRNYEZETVÉDELMI SZOLGÁLAT ÉVI JELENTÉSE

kapillárisok vizsgálatából szerzett felületfizikai információk széleskörűen alkalmazhatók az anyagvizsgálatban, vékonyrétegek analízisében.

FIT-jelentés :: Árpád Szakképző Iskola és Kollégium 8001 Székesfehérvár, Seregélyesi út OM azonosító: Intézményi jelentés

Amerícium-241 szennyezés fizikai és kémiai sajátosságainak vizsgálatai a KFKI telephelyen

Áramlástechnikai gépek. Különböző volumetrikus elven működő gépek, azok szerkezeti megoldásai

Pannon Egyetem Környezetmérnöki Tudástár Sorozatszerkesztő: Környezetmérnöki Szak XXVIII. kötet Dr. Domokos Endre

Seite 1. Térfogatalakító eljárások. Zömítés. Térfogatalakító eljárások. Prof. Dr. Tisza Miklós Miskolci Egyetem

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I.

Dekonvolúció, Spike dekonvolúció. Konvolúciós föld model

Modern Fizika Labor Fizika BSC

Felügyelet nélküli, távtáplált erősítő állomások tartályainak általánosított tömítettségvizsgálati módszerei

RADONPOTENCIÁL BECSLÉS MÓDSZEREINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA VASADON

Haladó Szilárdtestfizikai Laboratórium

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

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

Nukleáris biztonság. 13. A áprilisi paksi súlyos üzemzavar tanulságai. Dr. Lux Iván főigazgató-helyettes Országos Atomenergia Hivatal

CSÁPOSKÚT PERMANENS ÁRAMLÁSTANI FOLYAMATAINAK MODELLEZÉSE

Nukleáris anyagok vizsgálata a hazai nukleáris biztonság erősítésére

7. VIZES OLDATOK VISZKOZITÁSÁNAK MÉRÉSE OSTWALD-FENSKE-FÉLE VISZKOZIMÉTERREL

Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 1. mérés: Hımérsékleti sugárzás április 15.

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

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás A91A00772A HU

LÉGTISZTÍTÓ BERENDEZÉS DT DS DSC DSCL DA 28

Mikroszkóp vizsgálata és folyadék törésmutatójának mérése (8-as számú mérés) mérési jegyzõkönyv

Mágneses alapjelenségek

1. A hőmérsékleti sugárzás vizsgálata

Atomfizika. Radioaktív sugárzások kölcsönhatásai Biofizika, Nyitrai Miklós

Kovács Sándor, Németh Norbert, Orbán Mihály, Sós János MVM PA Zrt Kasoly József, Vágvölgyi Jenő MATEC Kft.

K=1, tiszta anyagokról van szó. Példa: víz, széndioxid. Jelöljük a komponenst A-val.

Mágnesek közötti erőhatás vizsgálata

JÓTÁLLÁSI JEGY HASZNÁLATI UTASíTÁS

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA

A talliummal szennyezett NaI egykristály, mint gammasugárzás-detektor

2. Hőmérséklet érzékelők vizsgálata, hitelesítése folyadékos hőmérő felhasználásával.

Deme Sándor MTA EK. 40. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló, április

Lóczy Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium

Ady Endre Líceum Nagyvárad XII.C. Matematika Informatika szak ÉRINTVE A GÖRBÉT. Készítette: Szigeti Zsolt. Felkészítő tanár: Báthori Éva.

RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATTECHNIKA

OTKA tematikus pályázat beszámolója. Neutronban gazdag egzotikus könnyű atommagok reakcióinak vizsgálata

CUKORCIROK ÉDESLÉ ÉS CUKORCIROK BAGASZ ALAPÚ VEGYES BIOETANOL ÜZEM MODELLEZÉSE

Igazgatói rendelkezés

Környezetgazdálkodás ban gépészmérnöki diplomát szerzett Dr. Horváth Márk ben ő lett az első Fizikai Nobel-díj tulajdonosa.

Röntgensugárzás 9/21/2014. Röntgen sugárzás keltése: Röntgen katódsugárcső. Röntgensugárzás keletkezése Tulajdonságok Anyaggal való kölcsönhatás

Trícium kalorimetria részvétel egy EFDA tréning programban

Átírás:

Mag- és szilárdtestfizika laboratórium Sugárvédelem és dozimetria Hagymási Imre III. éves fizikus Mérés dátuma:. május 7.

1. A film-doziméter mérés Ennél a mérésnél korábban előívott film-doziméter sorozatból megatározzuk a filmeket ért sugárzás dózisát és energiáját. A mérési gyakorlaton plaztik, dural, és SnPb ötvözetből készült szűrők alatt feketedett filmeket asználtunk. A különböző filmeket átvilágítottuk és luxmérővel megmértük az átmenő fény intenzitását külön mind a árom szűrő alatt. Az így kapott adatokat összeasonlítottuk egy be nem sugárzott filmez tartozó intenzitásértékekkel úgy, ogy képeztük a fátyolon és a filmen átaladó fény intenzitásának ányadosának logaritmusát: S = ln I I, (1) ezt nevezzük feketedésnek, aol I = 511. ±1.17 lux 15 különböző elyen és időben megmért intenzitás átlaga alapján.. Ha az ismert dózisú kobalt referenciasorozatra ábrázoljuk a dózisfeketedés függvényt, kis dózisokra egyenest kapunk. Személyre szabott mérési feladatként én az első at pontra illesztettem egyenest. Az illesztések az 1. ábrán látatók. Az illesztett egyenesek (S = ad + b) paramétereit az 1. táblázat foglalja össze. Ezeket az egyeneseket plasztik dural SnPb b.15 ±.1. ±.1. ±.1 a (mgy 1 ).1 ±..177 ±..19 ±.3 1. táblázat. D Du D SnPb invertálva és beelyettesítve a különböző, de ismert energiájú és dózisú filmek feketedését, megkapjuk az azokoz tartozó látszólagos dózist (D ). Innen minden filmre kiszámolatjuk D /D értékeket. Ezután képezzük a D Pl D és DDu Du ányadosokat, majd ábrázolva őket az DSnPb energia függvényében a 2. ábrán látató függvényalakokat kapjuk. Az ismeretlen filmeken is megmértük az intenzitást, majd megatároztuk a látszólagos dózist, ennek segítségével minden szűrő esetén kiszámolató D értéke. Ennek felasználásával képezetjük a D Pl és D D DDu Du DSnPb ányadosokat és a 2. ábrán lévő függvények felasználásával leolvasatjuk a ányadosokoz tartozó energiát interpoláció segítségével. Mivel 5 kev fölött D Pl nem alkalmas energiaszámításra, pedig 35 kev alatt nem asználató, így a D Du ábra segítségével a 7-es DSnPb filmre 273 kev, a 7-ra pedig 113 kev adódik. A dózis számításáoz szükség lesz az = D energiafüggésére. Ezeket ábrázoltuk a D 3. ábrán minden egyes szűrő estén. Az imént megatároztuk az ismeretlen filmek esetén az energiaértékeket. A relatív érzékenység energiafüggése leetővé teszi, ogy megatározzuk a filmet ért dózisokat. Ugyanis interpolációval számolató minden szűrőre továbbá D is 2 D Du

, S=ln(I /I) S=ln(I /I), D (mgy), 2 D (mgy) (a) Plasztik szűrő. (b) Dural szűrő. 9 S=ln(I /I) 3 D (mgy) (c) SnPb szűrő. 1. ábra. Azonos energiával besugárzott filmek feketedése a dózis függvényében. ismert, így D megadató mindegyik szűrő esetén. Az ismeretlen filmekre számolt értékeket a 2. táblázat foglalja össze. A filmeket ért dózisokat a 3. táblázat mutatja. Azaz, a a doziméter viselője 2 ónapig ordta a filmet, évi 11 ónapot dolgozott, akkor a 7-es filmnél túllépte az 5 évre vonatkozó 1 éves korlátot, mivel 23.25 msv-et kapott, a 7-as film viselője pedig alatta marad a korlátnak, mivel ő 15. msv-et kapott. (Itt felasználtuk, ogy γ-sugárzás 3

1, 1, 5 5 1, 1, D plasztik /D durál D plasztik /D durál 3 2 1 3 2 1,99,99,9,9 (a) (b) 1 5 5 D durál /D SnPb 3 3 D durál /D SnPb 1 (c) (d) 2. ábra. esetén 1 mgy = 1 msv.)

film D plasztik D dural D dural D SnPb N plasztik rel N dural rel N SnPb rel 7.9 ±.2 2.9 ±..12 ±.53.1 ±. 1.39 ±.57 273 7 1.2 ±.3.1 ±.9 5.93 ±.1.1 ±.37 1.39 ±.5 113 2. táblázat. film D plasztik (mgy) D dural (mgy) D SnPb (mgy) D (mgy) 7. ±.3.17 ±.3.31 ±..19 ±. 7 2.79 ±.3 2.9 ±.3 2.5 ±. 2.71 ±. 3. táblázat. 2. Levegő Rn aktivitásának mérése A mérés során rotációs szivattyúval levegőt áramoltattunk keresztül egy membránszűrőn Q = (1.33 ± 3) m3 teljesítménnyel, így fogtuk fel a szennyezőket. Három órás mintavétel után (a Rn leányelemeinek rövid felezési idejéből következik, ogy ennyi idő elegendő a radioaktív egyensúly beállásáoz) árom percig vártunk. A mintát a űlési idő letelte után a szcintillációs alfa mérőfejbe tettük, amivel a beütésszámokat mértük. A mért adatokat a. táblázat foglalja össze. Megmutatató, ogy a levegő radon aktivitását a következő formulával becsületjük: idő (perc) beütésszám 5 512 972 15 132 1773 25 2 3 5 35 2712 299 5 327 5 355. táblázat. A =.132 I m I µǫq [ Bq m 3 ], (2) 5

aol I m a mintavétel befejezésére extrapolált intenzitás beütés egységben, I perc = 2 beütés, Q a perc szívás sebessége m3 egységekben, µ =.9 a membránszűrő szűrési atásfoka és ǫ =.27 az α-részecskék detektálási atásfoka. Ábrázoljuk az egységnyi idő alatt érkező beütések logaritmusát és erre egyenest illesztünk. Ez látató a. ábrán. Az illesztett egyenes meredeksége és tengelymetszete:.151 ±.1 1,.2 ±.3. Az egyenest extrapolálva megkapjuk, perc ogy I m = 523 ± 2. Ebből a radon aktivitására A Rn = (19.5 ±.5) Bq érték adódik. m 3 3. Mérés a Pille-doziméterrel A mérés során a 1 jelzésű kulcsot asználtam. A mérés elején kiolvastuk a áttér dózisteljesítményét. A kulcs a laborban a legutóbbi kiolvasás óta 13. órát állt, ezalatt 7.5 µgy dózist detektált. A dózisteljesítmény így Ḋatter =.5 µgy. Ezután a dozimétert a Compton-mérésnél asznált 137 Cs izotóptól néány cm-re elelyeztük, árnyékolás nélkül. Ekkor 1. µgy -t kaptunk. Ezután az ólomárnyékolás mellett elyeztük el néány cm-re 53 pecig, ekkor. µgy -t kapunk, ami azt mutatja, ogy igen jó az ólom árnyékolás. Az árnyékolás nélküli dózisteljesítmény kb. 17-szor nagyobb az országos ngy átlagnál. A természetes áttérsugárzás.3 µgy értékét is jóval megaladja a mért érték. Ha azt akarjuk, ogy a kapott napi teljesítmény ne aladja meg a természetes áttérsugárzás egy napi járulékát, akkor 9 s-ig tartózkodatunk a detektor elyén árnyékolás nélkül, 3 percig árnyékolással.

2 22 1 1 1 12 2 22 1 1 plasztik 1 12 5, 1 1 5,,5,5,, plasztik E(keV) (a) (b) 1 1 1 12 1 1 durál 1 12 5,,5, durál 5,,5, (c) (d) 1, 1 1, 1,3 1,3,, SnPb, 7, 1,1 SnPb 1,1,,,2 1,2,9,9 (e) (f) 3. ábra. Relatív érzékenységek az energia függvényében rendre a plasztik, dural és SnPb szűrőknél.

,3,3 ln(beütésszám), 5,7, 5,7 5, idö (perc) 5,. ábra. A beütésszám logaritmusa az idő függvényében és az adatpontokra illesztett egyenes.