Termoluminiscenční dozimetrie

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Veličiny a jednotky v radiobiologii
Advertisements

Celostátní služba osobní dozimetrie, s.r.o.
Diagnostické metody Radiační zkušební metody Radiometrie Radiografie
Detektory ionizujícího záření (IZ)
Polovodiče typu N a P Si Si Si Si Si Si Si Si Si
Termoluminiscenční dozimetrie
Radiační příprava práškových scintilátorů Jakub Kliment Katedra Jaderné chemie FJFI ČVUT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.
Systémy pro výrobu solárního tepla
Termoluminiscenční dozimetrie
Sluneční elektrárna.
Fyzika atomového obalu
The world leader in serving science Infračervená spektroskopie Princip, aplikace a souvislosti se správnou výrobní praxí Ing. Martin Hollein, Nicolet CZ.
Vedení elektrického proudu v polovodičích
POLOVODIČE Polovodiče jsou pevné látky, které jsou určitých okolností vodiči a za jiných okolností izolanty. Z hlediska využití v praxi jsou nejdůležitějšími.
Fotoelektrický jev Jeden z mechanizmů přeměny primárního záření (elektromagnetické) na sekundární (elektronové = beta) Dopadající foton způsobí ionizaci.
VLASTNÍ POLOVODIČE.
Retrospektivní dozimetrie
Střední odborné učiliště Liběchov Boží Voda Liběchov Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona: Fotoelektrický jev Předmět:
Interakce ionizujícího záření s hmotou
Jaderná fyzika a stavba hmoty
Rentgen Ota Švimberský.
Fyzikální aspekty zátěží životního prostředí
RNDr. Ferdinand Varga, Ph.D.
Josef Dočkal, Růžek Lukáš. Naše hlavní úkoly jsou detekce alfa záření, změření spektra radioaktivních prvků a na konec vše porovnat s jinými metodami.
Degradace materiálů vlivem záření IBWS – ve Vlašimi.
Tereza Lukáčová 8.A MT blok
VNĚJŠÍ FOTOELEKTRICKÝ JEV
RADIOAKTIVITA. Radioaktivitou nazýváme vlastnost některých atomových jader samovolně se štěpit a vysílat (vyzařovat) tak záření nebo částice a tím se.
Mössbauerova spektroskopie
Charakteristiky Dolet R
záření černého tělesa - animace
Radiační příprava práškových scintilátorů
Elektrotechnologie 1.
Kolik atomů obsahuje 5 mg uhlíku 11C ?
Jak chránit DNA před zářením R. Čermák 1, V. Kanclíř 2, J. Kratochvíl 3 1 Gymnázium F. V. Sasinka, Námestie slobody č. 3, Skalica 2 Gymnázium Turnov, Jana.
Fotoelektrický jev Fotoelektrický jev byl poprvé popsán v roce 1887 Heinrichem Hertzem. Pozoroval z pohledu tehdejší fyziky nevysvětlitelné chování elektromagnetického.
Ionizující záření v medicíně
Monitorování okolí jaderného zařízení F. Sedlák, D. Tekverk Gymnázium Ohradní 2002 Supervisor: R. Starý.
Působení elektromagnetického záření na biologickou tkáň
Využití radionuklidové rentgenfluorescenční analýzy při studiu památek
Jak poznat dávku z barvy gelu
Tepelné akumulátory.
Termoluminiscenční dozimetrie
Fotočlánky Fotoelektrický jev byl poprvé popsán v roce 1887 Heinrichem Hertzem. Pozoroval z pohledu tehdejší fyziky nevysvětlitelné chování elektromagnetického.
Princip laseru Zdrojem energie (např. výbojka) je do aktivního média dodávána energie. Ta energeticky vybudí elektrony aktivního prostředí ze zákl. energetické.
Radioaktivita = schopnost některých látek samovolně vyzařovat neviditelné pronikavé záření, které dokáže procházet jinými látkami a způsobovat jejich změny.
Zdroje světla.
Spektrometrie záření gama
LUMINISCENCE světélkující svítilka třpytivá (Noctiluca scintillans)
MUDr. Michal Jurajda ÚPF Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity v Brně
Stanovení dávky radiochromními dozimetry ( miniprojekt na Fyzikálním týdnu 2007 ) Lukáš Stabrava Gymnázium Komenského, Jeseník.
Jsou pro nás rentgenová vyšetření nebezpečná?
Plazmová koule Jana Filipská Filip Křížek Adam Letkovský.
Gama spektroskopie určení rozpadových prvků pomocí tepelných a epitermálních neutronů Supervisor: Vojtěch Motyčka, CV Řež s.r.o. Tým: Ondřej Vrba, Vojtěch.
ELEKTRONIKA Vodivost polovodiče. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.
FOTOELEKTRICKÝ JEV.
POLOVODIČE Autor Mgr. Libor Vakrčka Anotace Prezentace PowerPoint – výklad, samostatná práce, zkoušení, DÚ, opakování Očekávaný přínos Pomocí prezentace,
ELEKTROTECHNIKA Elektronová teorie. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím.
Částicový charakter světla
Název školy: Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/
Název školy: Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/
Termoluminiscenční dozimetrie
Veličiny a jednotky v radiobiologii
Fotoelektrický jev Viktor Šťastný, 4. B.
POLOVODIČE Polovodiče jsou pevné látky, které jsou určitých okolností vodiči a za jiných okolností izolanty. Z hlediska využití v praxi jsou nejdůležitějšími.
Kvantová fyzika.
Rentgenfluorescenční analýza
REAKTIVNÍ FORMY KYSLÍKU A DUSÍKU A METODY JEJICH STANOVENÍ
Hygienická nařízení - hodnoty expozice elektromagnetickým neionizujícím zářením Jakub Rejzek.
VLASTNÍ POLOVODIČE.
Transkript prezentace:

Termoluminiscenční dozimetrie Barbora Anna Bajajová, Vladimír Míč, Alexander Slávik, Igor Turčan

Dozimetr Slouží ke zjištění absorbované dávky ionizujícího záření D = E/m [D] = J/kg =Gy (Grey) Typy: filmový, chemický, termoluminiscenční (TLD, založený na principu termoluminiscence)

Termoluminiscence Jev vyzařování viditelného světla z látky Energetická past

Fading Pasti vznikají díky poruchám v krystalové mřížce Nežádoucí jev TLD Samovolné uvolňování elektronů z mělkých pastí při pokojové teplotě Zvýšení nepřesnosti dozimetru (vyzářená energie závisí na čase) U materiálů s vysokým fadingem se provádí předohřev  mělké pasti jsou vyprázdněny

Požadavky na materiál Lineárnost - vyzářená energie závisí na dávce přímo úměrně Chemická stabilita (hygroskopičnost) Reprodukovatelnost Snadná výroba Nízká cena

Schéma vyhodnocení Systém měření vyzářeného světla Systém ohřevu (termoluminiscenční fotony) Systém ohřevu Výpočet absorbované dávky

Postup našeho měření Ozáření dozimetrů známou dávkou Převod intenzity vyzařovaného světla na elektrický náboj (pomocí fotonásobiče) Vytvoření kalibrační křivky Zařazení dozimetru ozářeného neznámou dávkou

Měření Tři sady po sedmi dozimetrech ozářených známou dávkou Jedna sada vystavená neznámé dávce Určení absorbované dávky Získaný el. náboj (nC) 517,4 1043,8 1562,2 1228,0 Absorbovaná dávka (Gy) 0,2 0,4 0,6 x

Kalibrační křivka y = 2600x + 2,2679

Výsledky Zjistili jsme, že měřená sada dozimetrů dostala dávku D=0,472±0,005 Gy s δD=1%

Ukázka fadingu Změřili jsme dozimetry ozářené v listopadu 2008 a červnu 2009 D/Gy Q/nC y1=2599,31D+2,27 y2=2999,08D-9,65

Tož zdar! (To je Brno!!!)