กัมมันตภาพรังสี

วัสดุและกัมมันตภาพรังสี

La กัมมันตภาพรังสี เป็นคุณสมบัติที่วัสดุบางชนิดมีการปล่อยพลังงานออกสู่สิ่งแวดล้อมโดยธรรมชาติ โดยปกติจะปรากฏเป็นอนุภาคย่อยในรูปของรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ที่ไหนในสนามแม่เหล็กไฟฟ้าอาจเป็นรังสีความถี่สูงหรือต่ำ นี่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากความไม่เสถียรของพลังงานนิวเคลียร์ในนิวเคลียสของอะตอม

ในบทความนี้เราจะบอกคุณถึงลักษณะประเภทและความสำคัญของกัมมันตภาพรังสีทั้งหมด

คุณสมบัติหลัก

radiacion

นิวเคลียสที่ไม่เสถียรซึ่งเป็นของธาตุกัมมันตภาพรังสีได้รับการสลายตัว ในระหว่างการสลายตัวเหล่านี้จะมีการปล่อยกัมมันตภาพรังสีออกมาจนกว่าจะถึงความเสถียรของพลังงาน การปล่อยกัมมันตภาพรังสีมีพลังงานสูงซึ่งให้พลังไอออไนซ์สูงที่สามารถส่งผลกระทบต่อสารที่ตอบสนองต่อสารเหล่านี้

กัมมันตภาพรังสีมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับการรับเข้าและลักษณะของกัมมันตภาพรังสี ในแง่หนึ่งเรามีกัมมันตภาพรังสีตามธรรมชาติซึ่งเป็นสิ่งที่พบได้โดยปราศจากการแทรกแซงของมนุษย์ ในทางกลับกันกัมมันตภาพรังสีเทียมเกิดจากการแทรกแซงของมนุษย์ ครั้งแรก โดยปกติจะตรวจพบได้ตามธรรมชาติในไอโซโทปรังสี ประการที่สองคือ ไอโซโทปรังสีเทียมและองค์ประกอบมวลมหาศาล ไอโซโทปกัมมันตภาพรังสีที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจำนวนมากไม่เป็นอันตรายจึงสามารถนำมาใช้ในทางการแพทย์ได้ ตัวอย่างเช่นเรามีคาร์บอน 14 และโพแทสเซียม 40 ไอโซโทปกัมมันตภาพรังสีเหล่านี้มีประโยชน์สำหรับวัตถุหาคู่และชั้นดิน

แม้ว่ากัมมันตภาพรังสีจะมีการใช้งานมากมายสำหรับมนุษย์ แต่ก็มีผลอันตรายที่อาจทำให้เสียชีวิตได้ หากปริมาณรังสีที่บุคคลได้รับสูง โอกาสในการเกิดการกลายพันธุ์ที่ไม่พึงปรารถนาหรือมะเร็งจะเพิ่มขึ้นอย่างไม่เป็นสัดส่วน

กัมมันตภาพรังสีธรรมชาติและเทียม

กัมมันตภาพรังสี

รังสีธรรมชาติประกอบด้วยชุดขององค์ประกอบที่มีนิวเคลียสที่ไม่เสถียรตามธรรมชาติ เนื่องจากนิวเคลียสไม่เสถียรโดยสิ้นเชิงพวกมันจึงสลายตัวโดยธรรมชาติและหลีกเลี่ยงกัมมันตภาพรังสี มันแสดงโดยองค์ประกอบของเปลือกโลกบรรยากาศและสิ่งที่มาจากนอกโลก ที่พบบ่อยที่สุดมีดังต่อไปนี้: ยูเรเนียม -238 ยูเรเนียม -235 คาร์บอน -14 ยูเรเนียม -235 และเรดอน -222

ในทางกลับกันเรามีกัมมันตภาพรังสีเทียม ประกอบด้วยกลุ่มของธาตุกัมมันตรังสีที่มนุษย์สร้างขึ้นในห้องปฏิบัติการวิจัย สิ่งที่จะดำเนินการคือการระดมยิงองค์ประกอบที่ไม่ใช่กัมมันตภาพรังสีที่มีนิวเคลียสเช่นอะตอมของฮีเลียมเพื่อให้สามารถเปลี่ยนเป็นไอโซโทปกัมมันตภาพรังสีได้ ธาตุกัมมันตภาพรังสีที่อยู่ในส่วนลึกของเปลือกโลกและถูกนำขึ้นสู่พื้นผิวโดยกิจกรรมทางเศรษฐกิจเช่น คือการขุดและการสกัดน้ำมัน. ถือว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์เนื่องจากตามธรรมชาติแล้วพวกมันไม่สามารถอยู่บนพื้นผิวโลกได้

กัมมันตภาพรังสีที่มนุษย์สร้างขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากองค์ประกอบมวลมหาศาลและสารสังเคราะห์ นิวเคลียสของธาตุเหล่านี้มักจะสลายตัวอย่างรวดเร็วเพื่อให้สามารถกำเนิดองค์ประกอบอื่น ๆ

ประเภทของกัมมันตภาพรังสี

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์

เมื่อเราแบ่งประเภทต่างๆที่มีอยู่ตามแหล่งกำเนิดแล้วเราจะดูว่ามีกัมมันตภาพรังสีประเภทใดบ้างตามลักษณะของมัน

รังสีอัลฟ่า

มันเป็นอนุภาคที่ปล่อยนิวเคลียสที่ไม่เสถียรออกมา ประกอบด้วยโปรตอนสองตัวและนิวตรอนสองตัว ดังนั้นการแผ่รังสีอัลฟาจึงถือเป็นอะตอมน้ำแข็งที่เปลือยเปล่าโดยไม่ต้องมีอิเล็กตรอนใด ๆ เนื่องจากมีโปรตอนสองตัวในนิวเคลียสของอะตอมอนุภาคแอลฟาจึงมีประจุบวก รังสีอัลฟ่าหากคุณได้เห็นและตรวจสอบแล้วว่ามีการทะลุผ่านน้อยมากและ หยุดได้อย่างง่ายดายด้วยแผ่นกระดาษ. มันมักจะมีระยะห่างเพียงเล็กน้อยในอากาศ ตัวอย่างบางส่วนของอะตอมที่ปล่อยรังสีแอลฟา ได้แก่ ยูเรเนียม -238 และเรเดียม -226

รังสีเบต้า

รังสีชนิดนี้มีลักษณะแตกตัวเป็นไอออนและมีช่วงในอากาศประมาณหนึ่งเมตร สามารถหยุดได้โดยแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ ในช่วงการสลายตัวของกัมมันตภาพรังสีอิเล็กตรอนจะถูกปล่อยออกมาจากโพซิตรอน ทั้งสองมีต้นกำเนิดจากนิวเคลียร์ นี่คือเหตุผลว่าทำไมรังสีเบต้าจึงมีสองประเภทย่อย: เบต้า + และเบต้า - ประการแรกเกิดจากการปล่อยอิเล็กตรอนจากแหล่งกำเนิดนิวเคลียร์ที่มีประจุบวกและประการที่สองเกิดจากการปล่อยอิเล็กตรอนจากแหล่งกำเนิดนิวเคลียร์และนิวตรอนที่เปลี่ยนเป็นโปรตอน

รังสีแกมมา

เป็นรังสีที่มีลักษณะเป็นแม่เหล็กไฟฟ้า มันเป็นคลื่นที่ทรงพลังและทะลุทะลวงซึ่งหยุดอยู่กับสิ่งที่เป็นตะกั่วเท่านั้น ความสามารถในการเจาะทะลุนี้ช่วยให้สามารถใช้ในรูปแบบของโคบอลต์ -60 ในการรักษามะเร็งในบริเวณส่วนลึกของร่างกาย

การปล่อยนิวตรอน

เป็นกัมมันตภาพรังสีชนิดไม่ก่อให้เกิดไอออนซึ่งหยุดโดยน้ำโดยเฉพาะ ความสำคัญของการแผ่รังสีนี้คือมันสามารถเปลี่ยนองค์ประกอบที่ไม่ใช่กัมมันตภาพรังสีไปเป็นสารอื่น ๆ

การใช้งาน

เราจะมาดูกันว่ากัมมันตภาพรังสีของแอพพลิเคชั่นประเภทใดที่มีอยู่ในสนามมนุษย์

ยา

ไอโซโทปกัมมันตภาพรังสีถูกใช้ในทางการแพทย์เพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาและการวินิจฉัย หลายคนทำหน้าที่เป็นตัวติดตามเพื่อวินิจฉัยโรคบางชนิดเนื่องจากมีลักษณะเช่นเดียวกับอะตอมขององค์ประกอบที่ไม่ใช่กัมมันตภาพรังสี ตัวอย่างเช่น, ไอโอดีน -131 ใช้ในทางการแพทย์เพื่อตรวจหาปริมาณการเต้นของหัวใจและปริมาณพลาสมา. อย่างไรก็ตามการประยุกต์ใช้ธาตุกัมมันตภาพรังสีนี้ที่สำคัญที่สุดคือสามารถวัดการทำงานของต่อมไทรอยด์ได้ เนื่องจากฮอร์โมนที่ขนส่งไอโอดีนพบในต่อมไทรอยด์

กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และวิชาการ

วัสดุกัมมันตภาพรังสีถูกใช้เพื่อกำหนดส่วนประกอบของน้ำมันและควัน ในการศึกษาทางโบราณคดีต่างๆกิจกรรมของคาร์บอน -14 ถูกใช้เพื่อกำหนดอายุของฟอสซิลบางชนิด ด้วยไอโซโทปนี้ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในชั้นบรรยากาศทำให้เราสามารถเดทและรู้ประวัติของโลกของเรา และนั่นก็คือ ไอโซโทปนี้ถูกรวมเข้าโดยสิ่งมีชีวิตเท่านั้น

อุตสาหกรรม

ใช้เพื่อฆ่าเชื้อวัสดุทางการแพทย์อาหารและภาชนะที่บรรจุ นอกจากนี้ยังสามารถใช้สำหรับการแปรรูปผ้าเครื่องครัวที่ไม่ติดสารกัมมันตภาพรังสีสำหรับน้ำมันเครื่องการกำจัดก๊าซพิษเช่นซัลเฟอร์ไดออกไซด์และไนโตรเจนออกไซด์เป็นต้น

ฉันหวังว่าข้อมูลนี้จะทำให้คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสีและลักษณะของกัมมันตภาพรังสี


แสดงความคิดเห็นของคุณ

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมายด้วย *

*

*

  1. ผู้รับผิดชอบข้อมูล: Miguel ÁngelGatón
  2. วัตถุประสงค์ของข้อมูล: ควบคุมสแปมการจัดการความคิดเห็น
  3. ถูกต้องตามกฎหมาย: ความยินยอมของคุณ
  4. การสื่อสารข้อมูล: ข้อมูลจะไม่ถูกสื่อสารไปยังบุคคลที่สามยกเว้นตามข้อผูกพันทางกฎหมาย
  5. การจัดเก็บข้อมูล: ฐานข้อมูลที่โฮสต์โดย Occentus Networks (EU)
  6. สิทธิ์: คุณสามารถ จำกัด กู้คืนและลบข้อมูลของคุณได้ตลอดเวลา