Spektrometrie záření gama Autoři: K. Procházková, J. Grepl, J. Michelfeit, P. Svačina.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Interakce ionizujícího záření s látkou
Advertisements

COMPTONŮV JEV aneb O důkazu Einsteinovy teorie fotoelektrického jevu
Detektory ionizujícího záření (IZ)
Test z fyzikálních základů nukleární medicíny
Koincidence: vstupní a výstupní signály jsou digitální signály výstupní signál má délku odpovídající překrytí vstupních signálů.
Hloubka průniku pozitronů
Magnetohydrodynamický (MHD) generátor
Fyzikální týden 2002 na FJFI ČVUT v Praze
Michal Odstrčil Marek Honzírek Ondřej Šíma.
Detektorové systémy 1) Anticomptonovské spektrometry 2) Párové spektrometry 3) Krystalové koule, stěny, komplexní soustavy polovodičových a scintilačních.
Spektrum záření gama, jeho získávání a analýza
Interakce záření gama s hmotou
Rentgenové detektory Gama detektory
Uplatnění spektroskopie elektronů
Spektrometrie vysokoenergetického záření gama Vhodné využít anorganické scintilátory: BGO, BaF 2, PbWO 4 Elektromagnetická sprška E γ >> 1 MeV fotoefekt.
Gama záření z přírodních zdrojů
Měření dosahu elektronů radioterapeutického urychlovače Měření dosahu elektronů radioterapeutického urychlovače Helena Maňáková David Nešpor František.
Detektory a spektrometry neutronů 1) Komplikované reakce → silná závislost účinnosti na energii 2) Malá účinnost → nutnost velkých objemů 3) Ztrácí jen.
Interakce lehkých nabitých částic s hmotou Ionizační ztráty – elektron ztrácí energii tím jak ionizuje a excituje atomy Rozptyl – rozptyl v Coulombovském.
: - prověření zachování C parity v elektromagnetických interakcích - prověření hypotézy, že anifermiony mají opačnou paritu než fermiony energetické hladiny.
Charakteristiky Dolet R
PRÁCE V RADIOCHEMICKÉ LABORATOŘI
Vybrané kapitoly z fyziky se zaměřením na atomistiku a jadernou fyziku
Polovodičová spektroskopie
supervisor: Marie Svobodová
Fyztyd 2004 Mlžná komora, když máte zamlženo… Jan Brychta, Gymnázium Jihlava Jan Hoffmann, Gymnázium Praha 6 Jan Chylík, Gymnázium Horní Počernice Jan.
Jak chránit DNA před zářením
Zdeněk Švancara Martin Pavlů Petr Marek Školitel: Bc. Miroslav Krůs
Fyzikální metody a technika v biomedicíně
Ověření zákonitostí radioaktivních přeměn
Detektory neutrin Obecné charakteristiky: 1) Velmi malé průřezy interakcí → velmi velké objemy detektorů 2) Velmi efektivní stínění → podzemní detektory,
Vybrané kapitoly z fyziky Radiologická fyzika
Historie jaderné spektroskopie
Cesta k JETE Měření v terénu Návštěva informačního centra v JETE
Skutečně vaše sluneční brýle nepropouští UV záření?
Jaderná fyzika Hlavní vlastnosti hmoty jsou dány chováním elektronů. Různé prvky existují v důsledku jader mít různé, celočíselné násobky elementárního.
Jana Číhalová OKB FN Brno
Termoluminiscenční dozimetrie
Pozitron – teoretická předpověď
Využití moderních laboratorních metod v metalografii a fraktografii
Scintilační detektory lineární odezva na energii rychlá časová odezva diskriminace podle tvaru pulsů.
Modifikace a šíření dokumentu podléhá licenci GNU (
Polovodičové detektory
Měření radonu v Bozkovských jeskyních
Práce v radiochemické laboratoři Ověření zákonitosti radioaktivních přeměn © Anna Hrubá, Pavel Suk, Ondřej Fedor.
1 Spektroskopie záření  a  Autoři: Mencl Jakub Pekař Radek Przeczek Tomáš Štyndlová Kateřina Žďárská Romana Asistenti:Jakubek Jan, Ing. Kohout Zdeněk,
Termalizace pozitronu doba termalizace: rychlost ztráty energie při pronikání do materiálu (stopping power):
Spektrometrie gama záření
Autoři: Supervizor: Ing.Jan Adámek Tomáš Odstrčil Jaroslav Petr
Spektrometrie záření gama
Millikanův pokus Michal Jex, gym. Jaroslava Heyrovského, Praha
Měření přirozené radioaktivity na Vyšehradě
MUDr. Michal Jurajda ÚPF Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity v Brně
Fotonásobič vstupní okno zesílení typicky:
Co bude? Rentgenfluorescenční analýza Můj experiment
Po stopách radonu v Louňovicích
Identifikace neznámého zářiče použitím gama spektroskopie
Plazmová koule Jana Filipská Filip Křížek Adam Letkovský.
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.
Sledování ionizujícího záření na toku Dubeneckého potoka Jan Kolumpek, Matěj Klíma, Zbyněk Másler Fyzikální seminář 2008, FJFI ČVUT.
Spektrometrie záření gama
Radioaktivita.
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.
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Millikanův experiment
Gama záření z přírodních zdrojů
Mlžná komora Garant: Viktor Löffelmann
Mikroskopie v materiálovém výzkumu
Transkript prezentace:

Spektrometrie záření gama Autoři: K. Procházková, J. Grepl, J. Michelfeit, P. Svačina

Blokové schéma scintilačního spektrometru Z – zrdoj záření  K – scintilační krystal NaI(Tl) FN – fotonásobič VN – zdroj vysokého napětí ZE – zesilovače ADC – analogově-digitální převodník PC – osobní počítač

Scintilační spektrometr v akci

Fotoefekt   atom  ionizovaný atom + fotoelektron Comptonův rozptyl při energiích od 200 keV do 5 MeV Elektron – pozitronový pár energie fotonu  > 1,022 MeV  (>1,022MeV)  e - + e + Druhy interakcí záření gama se scintilátorem:

Diferenciální spektrum 137 Cs 137 Cs  137 Ba + e - +  e ~ 8%  137m Ba + e - +  e  137 Ba +  (661 keV) ~ 92%

Diferenciální spektrum 60 Co 60 Co  60 Ni**  60 Ni* +   60 Ni +  60 Co

Diferenciální spektrum neznámého zářiče Naše hodnoty Tabulkové hodnoty 22 Na E  1 =489 keV ~ E  1 =511 keV E  2 =1278 keV ~ E  2 =1274,5 keV  22 Na

Dojení krávy

Dojení naší krávy odběr roztoku NaCl vymývání 137m Ba z 137 Cs roztokem NaCl Geiger – Müllerův počítač čítač impulzů zápis naměřených hodnot

Poločas rozpadu 137m Ba T = 163,8 s

Poděkování FJFI ČVUT Ing. Vojtěchu Svobodovi, CSc. Prof. Ing. Zdeňkovi Janoutovi, CSc. supervizorovi Ing. Ibrahimovi Ndiayemu …děkujeme společnosti ČEZ za poskytnutí krávy