A magkémia alapjai. Kinetika. Nagy Sándor ELTE, Kémiai Intézet

Hasonló dokumentumok
Tamás Ferenc: Természetes radioaktivitás és hatásai

Fizika 2 (Modern fizika szemlélete) feladatsor

RADIOAKTÍV GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK. Radiopharmaceutica

KOVÁCS ENDRe, PARIpÁS BÉLA, FIZIkA II.

Biofizika tesztkérdések

Nukleáris környezetvédelem Környezeti sugárvédelem

EGÉSZTESTSZÁMLÁLÁS. Mérésleírás Nukleáris környezetvédelem gyakorlat környezetmérnök hallgatók számára

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

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

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

Modern Fizika Laboratórium Fizika BSc 22. Kvantumradír

Nagy Sándor: Magkémia

Az optikai jelátvitel alapjai. A fény két természete, terjedése

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

Az ionizáló és nem ionizáló sugárzások összehasonlító elemzése. Készítette: Guáth Máté Környezettan Bsc Témavezető: Pávó Gyula

Az időtől független Schrödinger-egyenlet (energia sajátértékegyenlet), A Laplace operátor derékszögű koordinátarendszerben

Atommag, atommag átalakulások, radioaktivitás

A HÚZÓSOK NYOMTASSÁK KI ÉS HOZZÁK MAGUKKAL A RÁJUK VONATKOZÓ TÉTELEKET. A KIHÚZOTT TÉTELT (CSAK AZT) MAGUKNÁL TARTHATJÁK A FELKÉSZÜLÉS ALATT.

6. RADIOAKTIVITÁS ÉS GEOTERMIKA

Kvantumkriptográfia III.

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal. Dr. Vincze Árpád

HORVÁTH GÉZÁNÉ * A hazai készletmodellezés lehetőségei az Európai Unióban

MATEMATIKA GYAKORLÓ FELADATGYŰJTEMÉNY

Radioaktivitás. 9.2 fejezet

11. Matematikai statisztika

A Paksi Atomerőműből származó kiégett üzemanyag hasznosítási lehetőségei

Csavarkötés mérése ), (5) μ m a menetes kapcsolat súrlódási tényezője, β a menet élszöge. 1. Elméleti alapok

Nehéz töltött részecskék (pl. α-sugárzás) kölcsönhatása

Feladatok és megoldások a 4. hétre

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SUGÁRVÉDELMI SZABÁLYZAT

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

HUMÁN TÉRBEN TAPASZTALHATÓ SUGÁRZÁSOK ÉS ENERGIASKÁLÁK RADIATIONS IN HUMAN SPACE AND ENERGY SCALES

1. A környezeti sugárzásokról (rövid emlékeztető)

Nehézion ütközések az európai Szupergyorsítóban

3. RADIOAKTÍV MINTÁK AKTIVITÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA

Első sorozat (2000. május 22. du.) 1. Oldjamegavalós számok halmazán a. cos x + sin2 x cos x. +sinx +sin2x =

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

ESR színképek értékelése és molekulaszerkezeti értelmezése

Kockázati folyamatok. Sz cs Gábor. Szeged, szi félév. Szegedi Tudományegyetem, Bolyai Intézet

Kiegészítés a Párbeszédes Informatikai Rendszerek tantárgyhoz

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

Medical Imaging Mágneses rezonancia (MR, MRI, NMR) x B. Makroszkopikus tárgyalás

Munkafüzet megoldások 7. osztályos tanulók számára. Makara Ágnes Bankáné Mező Katalin Argayné Magyar Bernadette Vépy-Benyhe Judit

KONDUKTOMETRIÁS MÉRÉSEK

12. FIZIKA munkafüzet. o s z t ály. A Siófoki Perczel Mór Gimnázium tanulói segédlete

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

FIZIKA. Radioaktív sugárzás

Részecske- és magfizika vizsgakérdések

GAMMA-SPEKTROSZKÓPIAI GYAKORLAT ALACSONY-HÁTTERŰ MÉRŐHELYEN

Készítette: Bujnóczki Tibor Lezárva:

Feladatok GEFIT021B. 3 km

Fizika belépő kérdések /Földtudományi alapszak I. Évfolyam II. félév/

Valószínűségszámítás

Csődvalószínűségek becslése a biztosításban

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

NEUTRON-DETEKTOROK VIZSGÁLATA. Mérési útmutató BME NTI 1997

Elméleti összefoglalók dr. Kovács Péter

MEGOLDÁSOK ÉS PONTOZÁSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Makroökonómia I. segédanyag február

2 level 3 innovation tiles. 3 level 2 innovation tiles. 3 level 1 innovation tiles. 2 tribe pawns of each color. 3 height 3 tribe pawns.

Magfizika. (Vázlat) 2. Az atommag jellemzői Az atommagok rendszáma Az atommagok tömegszáma Izotópok és szétválasztásuk Az atommagok mérete

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

(2) A R. 3. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A képviselő-testület az önkormányzat összes kiadását

B2. A FÉNY FOGALMA, FÉNYJELENSÉGEK ISMERTETÉSE,

1.1. Gyökök és hatványozás Hatványozás Gyökök Azonosságok Egyenlőtlenségek... 3

F1404 ATOMMAG- és RÉSZECSKEFIZIKA

FELTÉTELES VALÓSZÍNŰSÉG, TELJES VALÓSZÍNŰSÉG TÉTELE, BAYES TÉTELE

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

Elektrolitok nem elektrolitok, vezetőképesség mérése

Construction of a cube given with its centre and a sideline

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

10. Valószínűségszámítás

A rémálom, az érintett beteg és családja számára még év februárjában kezdődött.

IX. Szénhidrátok - (Polihidroxi-aldehidek és ketonok)

MINİSÉGSZABÁLYOZÁS. Dr. Drégelyi-Kiss Ágota

Mesterséges Intelligencia I. (I602, IB602)

1. Válaszd ki a helyes egyenlőségeket! a. 1C=1A*1ms b. 1 μc= 1mA*1ms. 2. Hány elektron halad át egy fogyasztón 1 perc alatt, ha az I= 20 ma?

A RADIUM program használata és rejtett lehetőségei

Feladatok a koordináta-geometria, egyenesek témaköréhez 11. osztály, középszint

Visszatérítő nyomaték és visszatérítő kar

Széchenyi István Egyetem

Elektromágneses módszerek

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI május 8. EMELT SZINT I.

1. A skót bakák mellkas körmérete N(88, 10). A skót bakák mekkora hányada fér bele egy 84-es zubbonyba?

ALGORITMUSOK ÉS BONYOLULTSÁGELMÉLET Matematika MSc hallgatók számára. 3. Előadás

3. Öt alma és hat narancs 20Ft-tal kerül többe, mint hat alma és öt narancs. Hány forinttal kerül többe egy narancs egy

2. OPTIKA 2.1. Elmélet Geometriai optika

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

NÉHÁNY MEGJEGYZÉS A BURKOLÓFELÜLETEK VIZSGÁLATÁHOZ

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

Matematikai statisztikai elemzések 6.

Feladatok haladóknak

MATEMATIKA PRÓBAFELVÉTELI a 8. évfolyamosok számára

KOZMIKUS SUGÁRZÁS EXTRÉM ENERGIÁKON I. RÉSZ

REPÜLŐFEDÉLZETI TŰZFEGYVEREK LÖVEDÉK MOZGÁSÁNAK BALLISZTIKAI SZÁMÍTÁSA 2 BEVEZETÉS

FIZIKA PRÓBAÉRETTSÉGI EMELT SZINT. 240 perc

Fazekas nyílt verseny matematikából 8. osztály, speciális kategória


Előtétszó Jele Szorzó milli m 10-3 mikro 10-6 nano n 10-9 piko p femto f atto a 10-18

Átírás:

A magkémia alapjai Kinetika Nagy Sándor ELTE, Kémiai Intézet 09

The Radium Girls Festék világít Néhány egyszerű empirikus fogalomra teszünk egy pár triviális észrevételt. Egyetlen iterációban finomítjuk a fogalmakat és kész a bomlástörvény!

http://nasa.web.elte.hu/newclearglossy/activity.html (az alábbi GIF) Hányszor fényesebb ez a 4π ZnS(Ag) ernyő? És mi van a különbség mögött? Minél több a radioaktív atom (N), annál nagyobb az aktivitás (A): A = N

A Bq (becquerel) és a Hz (hertz) egyaránt s -1 jelentésű SI egység. Mindkettő valamilyen sűrűséget fejez ki az időskálán. Csakhogy a Hz által mért frekvencia (ha nem is okvetlenül állandó, de) determinisztikus, míg a Bq által mért aktivitás sztochasztikus hátterű (átlag, mely rövid távon akár állandó is lehet). Lásd a következő dia MŰBIZONYLAT-át. Egyszerű de fontos eredmények Itt számlálási sebességet kellett volna írnom. Ennek számértéke akkor egyezik meg a beütésszámmal, ha időegységet választunk számlálási időnek.

Megjegyzendő fogalmak a MŰBIZONYLAT kapcsán: Fajlagos aktivitás (Bq kg -1 ) Aktivitáskoncentráció (Bq m -3 ) Izotóphordozó Hordozómentes Hordozó hozzáadása nélkül készült (n.c.a.: no carrier added)

Panyikovszkij időnként ég felé emelte szemét, és számolt. A pudot átszámította kilókra, a kilókat a régi súlyegységre, a zolotnyikra. És minden alkalommal olyan kápráztató szám kerekedett ki, hogy az egyezmény megszegője boldog örömében csendesen vihogni kezdett. Gyakorlati fogalmak n: beütésszám (counts), azaz részecskék/jelek/impulzusok észlelt száma egy bizonyos Δt: számlálási időintervallum alatt. Ezt egy bizonyos t: időponthoz rendelhetjük. Minthogy a Δt többnyire nagyon rövid a T 1/2 : felezési időhöz képest, a hozzárendelés jelentheti az intervallum elejét, közepét vagy a végét. ν, R: számlálási sebesség, azaz n/δt. Jelfrekvenciának is nevezhetjük, de tudnunk kell, hogy pl. a háttérimpulzusok követési távolsága korántsem egyforma, hanem exponenciális eloszlást követ, ami összefüggésben van azzal, hogy a Δt alatt mért n értékek Poissoneloszlásúak: σ 2 (n) = μ(n).

Természetesen ln(a/bq) értendő! Alternatív jellemzők: Bomlási állandó (λ) Közepes élettartam (τ) Felezési idő (T 1/2 ) Párhuzamos bomlások Bomlástípusok Párhuzamos Elágazó bomlás Bomlási sor 1. Egyensúly hiánya 2. Szekuláris egyensúly 3. Tranziens egyensúly 4. Ennek 0 a valószínűsége

2 N e 1 t 1 N e 1t e 2t 1 1 1 Ürül a felső Ürül az alsó Telik az alsó Ezt a két egyenletet jegyezzük meg, mert ezekből minden kijön, mint víz a lyukas vödörből N 2 gyarapszik Ha nem volna lyukas az alsó, akkor ez lenne! N 1 fogy Az exponenciális bomlástörvény sztochasztikusan érvényesül. A háttérben az élettartamok exponenciális eloszlása áll, mely a radionuklidok örökifjú tulajdonságát tükrözi.

Hm Az arányuk állandó? Tanulság: Akár van egyensúly, akár nincs, a rövidebb felezési idő 5-10- szerese után az A (1+2) összaktivitás féllogaritmikus ábrázolásban egyenesbe megy át. Egyensúlyban 1 és 2 féllogaritmikus egyenese párhuzamos. Tudjuk mit jelent ez? 1. 1-szer feleződött 2. Még nem feleződött 3. 6-szor feleződött 4. Kb. 2000-szer feleződött már Kongruencia: Az A tömegszám maradékosztályai 4 szerint.

toron radon Ez GÁZ! A 4 fő bomlási sor ~egy-egy mod 4 osztályt képvisel, ti. az α- és a β-bomlás dominál. Három közülük természetes bomlássor, a negyedik eltűnt a Föld színéről, mert a Np-237 túl gyorsan bomlik. Az egyensúly mindig mozgó, ha az időlépték elég nagy. Az egyenlő aktivitások mögött nagy különbségek vannak az atomszámokban:

Lassan járj, tovább élsz! Ha az ősszülő lassúbb a bomlásban, mint utódjai, akkor egy idő után az egész sor mentén egyensúly alakul ki, akármilyen is a sebességi sorrend az utódok közt (l. az alsó két grafikont). Kis λuk Nagy λuk Nagy λuk Satöbbi

Vegyük át még egyszer vicces klipek nélkül (angolul a komorság végett) Activities of members of a 3-member decay series if at time 0 only the parent was present. The total activity is indicated by a thinner gray line. The balanced scales show that whenever a parent is longer-lived than its daughter, (transient) equilibrium sets in rather soon. (Equilibrium is revealed by parallel lines in semilogarithmic plot, a characteristic of proportionality.) Complete lack of equilibrium can only be observed in the upper left panel where the mean-lives monotonically increase in the series. Even more interesting is the conclusion that can be drawn from the bottom panels. If the primary parent of a series is longer-lived than any of its daughters, after a while equilibrium will set in along the whole series, no matter how the mean-lives of the daughters are related to each other.

Az A itt tömegszám, nem aktivitás! Megállapítások: 1. T 1/2 (Ra-226) >> 1 hónap, tehát az anya aktivitása gyakorlatilag nem változott. 2. A Rn-222 (a radon ) nevű elsőszülött leány ~8-szor feleződött 1 hónap alatt, tehát egyensúlyba került az anyjával, továbbá minden olyan utódjával, amely 1 hónapos skálán igen gyorsan bomlik. 3. T 1/2 (Pb-210) >> 1 hónap, tehát ezen a ponton a bomlási sor befagyott -nak tekinthető a szempontunkból. 4. Összesen 6 lépés került egyensúlyba, ezért 1. miatt az aktivitás 6-szorosára nőtt! A zárt sugárforrásból csak a sugárzás tud kijönni, más nem. Még egy GÁZ sem.

Ez nemigen igényel magyarázatot. Lásd egy későbbi dia két példáját! Lásd a következő dia bomlássémáját a Na-22 pozitronbomlásáról! (Vagy nem!) Detektor Erősítő Diszkriminátor (kapuzás) Koincidenciakör (kiszűri az időben elég közeli start/stop jelpárokat, melyeknek ugyanahhoz a pozitronhoz lehet közük) Lassító (amíg a jel vesztegel benne, a koincidenciakör dönthet, hogy érdemese időméréssel bajlódni. Idő-amplitúdó konverter (az eltelt idővel arányos nagyságú jelet generál) Sokcsatornás analizátor (jelszortírozás)

A 22 Na bomlássémája Egy pozitron lehetséges élettartama Ilyen annihilációs foton jelzi egy pozitron halálát. 0,51 MeV 0,51 MeV A 3γ-annihiláció ritka: nem számít! START Idő, t STOP A 22 Na γ-spektruma Energia/jelamplitúdó Ez az 1,28 MeVes γ-foton gyakorlatilag rögtön a pozitron megszületésekor (pontosabban 3,63 ps felezési idővel) kisugárzódik. Ezért ezt prompt (~azonnali) gammának hívják. Egy ilyen jelzi tehát egy pozitron születési időpontját.

Két feladat az A = N témakörből 1. feladat A 2 -bomlásra (pl. 82 Se 82 Kr): T 1/2 10 20 a. Kérdés: Mekkora aktivitásra számíthatunk 1 mol 2 -bomló (primordiális radio)nuklid (pl. 82 Se) esetében? Válasz: A = (ln2/t 1/2 ) N A = 4159 a -1 = 11,4 d -1 0,5 h -1 10-4 Bq Megjegyzés: A laborgyakorlatokon mérhető (főleg kozmikus sugárzástól eredő) háttérimpulzusok jellemző gyakorisága: A 3 cps 10000 h -1. Tanulság: Az alapvető problémát tehát nem annyira a keresett események ritka előfordulása jelenti, mint azok megbízható kiválogatása a jóval gyakoribb (irreleváns) háttéresemények közül. (Tű a szénakazalban probléma.) 2. feladat A protonok esetleges instabilitása (barionszám megmaradása) ma is kutatott kérdés. A kísérletek szerint (1984) a proton közepes élettartama legalább 10 32 a. Kérdés: A fenti minimumot tényként elfogadva legfeljebb mekkora aktivitásra számíthatunk 1 mol H 2 gázban? Válasz: A = (1/ ) 2N A 1,2 10-8 a -1 Megjegyzés: Vegyük észre, hogy ez kb. egyetlen várható bomlást jelent a dinoszauruszok kipusztulása óta eltelt hetvenmillió év alatt, de a legoptimistább becslések szerint sem várható több mint 26 évenként 1 bomlás. Tanulság: Bármennyire bizarr is tehát a proton instabilitásának feltételezése, abszolút értelemben egyáltalán nem könnyű (sőt, végső soron, lehetetlen) ellentmondásba hozni a tapasztalattal.

Az élettartam-eloszlás ugyan exponenciális, de a természetes logaritmusa olyan unimodális eloszlás, melynek maximuma éppen a τ közepes élettartamnál van. Néha csak egykét atomot tudnak előállítani egy adott nehéz nuklidból. Az azonosítás fontos eszköze lenne a termékek bomlásjellemzőinek megállapítása. Csak az a baj, hogy ilyenkor teljesen reménytelen az exponenciális bomlásgörbe kimérése One-atom-at-a-time chemistry Egyszerre csak egy atom kémia