PRÁCE V RADIOCHEMICKÉ LABORATOŘI

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Využití fólií z tantalu při studiu produkce a transportu neutronů v sestavách s olověným terčem ozařovaným deuterony s vysokou energií Autor: Ondřej Novák.
Advertisements

Fyzikální aspekty zátěží životního prostředí
Název úlohy: 4.11 Radioaktivita a ochrana před zářením
N. Groverová A. Roeselová J. Hrnčířová L. Říhová Příprava a kontrola kvality radiofarmak.
Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/ Předmět : Fyzika Ročník : 9.
Využití radionuklidové rentgenfluorescenční analýzy při studiu památek R. Bulín 1), H. Fartáková 2) 1) Gymnázium Plasy 2) Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského,
Radiační příprava práškových scintilátorů Jakub Kliment Katedra Jaderné chemie FJFI ČVUT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.
CHEMIE
Prezentace produktů a služeb
Fyzikální týden 2002 na FJFI ČVUT v Praze
8.5 Radioaktivita a ochrana před zářením
Gama záření z přírodních zdrojů
Andrea Hladíková Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové Jan Vaňourek
Radiouhlíkové datování vzorků dřev I.Světlík, N.Megisová, L.Tomášková, T.Nováková - ÚJF AV ČR v.v.i.
Ladislav Chytka, Pavel Linhart
Technická zpráva z laboratorního měření
Zdravotnický asistent, první ročník Stavba atomu Radioaktivní rozpady Autor: Mgr. Veronika Novosadová Vytvořeno: jaro 2012 SZŠ a VOŠZ Zlín ZA, 1. ročník.
Výpočet plochy pomocí metody Monte Carlo
Polovodičová spektroskopie
Radiační příprava práškových scintilátorů
Elektronický materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK CZ.1.07/1.1.24/ Zvyšování kvality vzdělávání v Moravskoslezském kraji Střední průmyslová.
Jak chránit DNA před zářením
Martin Rod, Pavel Obdržálek Cesta k vědě prezentace Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.
Ionizující záření v medicíně
Radiační zátěž na palubách letadel
Simulace indukované radioaktivity v experimentu ATLAS I. Bědajánek, I. Štekl Ústav technické a experimentální fyziky.
Ověření zákonitostí radioaktivních přeměn
Monte Carlo N-Particle Code System
Experiment Daya Bay jako první na světě změřil nenulovou hodnotu směšovacího úhlu θ13 [1], náš tým se podílel i na přípravě fyzikálního programu experimentu.
FYZIKÁLNÍ TÝDEN 2012 Měření množství uranu v neznámém vzorku.
Reaktorová fyzika I pro 3. ročník zaměření TTJR, JEŽP a JZ
Jak poznat dávku z barvy gelu
Strukturní analýza proteinů pomocí rentgenové difrakce
Zkreslení Zkreslení Ing. Jaroslav Bernkopf Elektrická měření.
Skutečně vaše sluneční brýle nepropouští UV záření?
Mikrostruktura W pseudoslitin pro extrémní aplikace David Heralecký Daniel Švarc Jan Vokoun.
Modifikace a šíření dokumentu podléhá licenci GNU (
Osvícením ke srážení J. Novotná*, M. Caha**, J. Štoček*** *Gymnázium, Brno, třída Kpt. Jaroše 14 **Gymnázium Velké Meziříčí ***Red Cross Nordic United.
Práce v radiochemické laboratoři Ověření zákonitosti radioaktivních přeměn © Anna Hrubá, Pavel Suk, Ondřej Fedor.
Spektrometrie záření gama Autoři: K. Procházková, J. Grepl, J. Michelfeit, P. Svačina.
Radiační zátěž od kosmického záření na palubě letadla
Modifikace spekter částic médiem na experimentu ALICE v CERN
Spektrometrie gama záření
Spektrometrie záření gama
Měření přirozené radioaktivity na Vyšehradě
Analýza stříbrných mincí pomocí ionizujícího záření
Co bude? Rentgenfluorescenční analýza Můj experiment
Ústav technických zařízení budov MĚŘENÍ A REGULACE Ing. Václav Rada, CSc. ZS – 2003/
Po stopách radonu v Louňovicích
Identifikace neznámého zářiče použitím gama spektroskopie
Jsou pro nás rentgenová vyšetření nebezpečná?
Helena Brandejská Josef Novák Michal Unzeitig Supervisor: Ing. Petr Průša Týden vědy na Jaderce Rentgenfluoresenční analýza, pomocník nejen při zkoumání.
Spektrometrie gama záření a rentgen-fluorescenční analýza
Gama spektroskopie určení rozpadových prvků pomocí tepelných a epitermálních neutronů Supervisor: Vojtěch Motyčka, CV Řež s.r.o. Tým: Ondřej Vrba, Vojtěch.
Odborný výcvik ve 3. tisíciletí Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Žákovský pokus Hydrolýza solí a stanovení pH Ing. Lenka Molčanová.
Sledování ionizujícího záření na toku Dubeneckého potoka Jan Kolumpek, Matěj Klíma, Zbyněk Másler Fyzikální seminář 2008, FJFI ČVUT.
Radioaktivní záření, jeho druhy, detekce a základní vlastnosti Týden vědy na FJFI 2016 Matyáš Vohralík (Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice) Dominik Horák.
Konzultační středisko pro fyziku Jan Šlégr
Časový průběh radioaktivní přeměny
Radioaktivní záření, detekce a jeho vlastnosti
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola T. G. Masaryka, Bojkovice, okres Uherské Hradiště AUTOR: Ing. Renata Kremlicová NÁZEV: Radioaktivita TÉMATICKÝ CELEK: Energie.
Millikanův experiment
Termoluminiscenční dozimetrie
Gama záření z přírodních zdrojů
Přijaté teplo. (protokol). Téma Téma: Určení přijatého a odevzdaného tepla tělesem při tepelné výměně. Úkol: Úkol: Určení tepla odevzdaného horkou vodou.
Seminář z jaderné chemie 1
Seminář z jaderné chemie 5.
Využití ionizujícího záření při ochraně památek
Měření dosahu elektronů na klinickém lineárním urychlovači
Transkript prezentace:

PRÁCE V RADIOCHEMICKÉ LABORATOŘI Fína Daniel Majerová Irena Povýšilová Lucie Vrána Tomáš

Úkol Ozářit plíšky přírodního Ag neutrony z neutronového generátoru Am-Be Získat radioizotop 137mBa z radionuklidového generátoru

1) Analýza složené rozpadové křivky Ag

Cíle Analýza složené rozpadové křivky po ozáření přírodního Ag Stanovit poločasy vzniklých radioizotopů stříbra

Teorie

Potřeby a pomůcky Počítací zařízení s trubicí beta Stříbrný plíšek Zdroj neutronů Stopky

Pracovní postup Ozáření Ag plíšku Změření aktivity Vyhodnocení dat

Výsledky Naměřené hodnoty: Krátký (110Ag) – 22,8 s; Dlouhý (108Ag) – 152,8 s Tabulkové hodnoty: Krátký (110Ag) – 24,6 s; Dlouhý (108Ag) – 144,6 s

2) Stanovení poločasu rozpadu 137mBa

Cíle Vymýt dceřiný radionuklid z generátoru Ověřit zákonitosti průběhu přeměny radionuklidu 137mBa Určit poločas rozpadu 137mBa

Teorie Generátor – vyloučení 137mBa z KxNiy[Fe(CN)6] s nasorbovaným 137Cs Výpočet poločasu rozpadu pomocí vztahů pro aktivitu a poločas

Potřeby a pomůcky Eluční roztok (0,9% NaCl) 20 ml stříkačka Radionuklidový generátor 137Cs–137mBa Měřící souprava se studňovým detektorem Olověné stínění kolony

Scintilační detektor

Pracovní postup Eluce kolonky fyziologickým roztokem Měření aktivity na scintilačním počítači se studňovým krystalem Vyhodnocení dat

Výsledky Naměřené hodnoty: 152.4 s Tabulkové hodnoty: 153 s

Shrnutí výsledků Stanovili jsme poločasy následujících radionuklidů: Izotop Naměřené hodnoty Tabulkové hodnoty 108Ag 152,8 s 144,6 s 110Ag 22,8 s 24,6 s 137mBa 152,4 s 153 s

Použité zdroje Praktikum z jaderné chemie kolektiv katedry jaderné chemie úloha 10; URL: http://www.fjfi.cvut.cz/kjch/materialy/RCHP/Uloha_10.PDF Praktikum z jaderné chemie kolektiv katedry jaderné chemie úloha RG Ba; URL: http://www.fjfi.cvut.cz/kjch/materialy/RCHP/RG_Ba.PDF Obrázek : http://astronuklfyzika.cz/DetektorScintilacni.gif

Ing. Mojmír Němec Ph.D., děkujeme

Děkujeme za pozornost