Основные свойства ионизирующих излучений и их сравнительная характеристика
Реферат, 19 Сентября 2013, автор: пользователь скрыл имя
Краткое описание
Двадцатый век – век научно-технического прогресса – ознаменовался многими открытиями в областях, о которых человек ранее не имел ни малейшего представления. Следствием изучения влияния полупроводников на импульсы электрического тока явилось изобретение вычислительных машин. Итогом проведения учёными исследований в различных отраслях науки и техники стало появление телевидения, радио, средств телефонии и т.д.
Содержание
Введение 4
Виды ионизирующих излучений 5
Элементарные частицы 7
Нейтроны 9
Протоны 10
Альфа-частицы 11
Электроны и позитроны 12
Гамма-излучение 14
Источники ионизирующих излучений 18
Изменение свойств материалов и элементов радиоэлектронной аппаратуры под действием ионизирующих излучений 20
Дефекты в материалах при воздействии на них ионизирующим излучением 20
Практическое использование ионизирующих излучений 21
Заключение 22
Список литературы 23
Вложенные файлы: 1 файл
312899.doc
— 187.50 Кб (Скачать файл)Недавно ученые установили, что наиболее весомым из всех естественных источников радиации является радиоактивный газ радон - это невидимый, не имеющий ни вкуса, ни запаха газ, который в 7,5 раз тяжелее воздуха. В природе радон встречается в двух основных видах: радон – 222 и радон – 220. Основная часть радиации исходит не от самого радона, а от дочерних продуктов распада, поэтому значительную часть дозы облучения человек получает от радионуклидов радона, попадающих в организм вместе с вдыхаемым воздухом.
Радон высвобождается из земной коры повсеместно, поэтому максимальную часть облучения от него человек получает, находясь в закрытом, непроветриваемом помещении нижних этажей зданий, куда газ просачивается через фундамент и пол. Концентрация его в закрытых помещениях обычно в 8 раз выше, чем на улице, а на верхних этажах ниже, чем на первом. Дерево, кирпич, бетон выделяют небольшое количество газа, а вот гранит и железо - значительно больше. Очень радиоактивны глиноземы. Относительно высокой радиоактивностью обладают некоторые отходы промышленности, используемые в строительстве, например, кирпич из красной глины (отходы производства алюминия), доменный шлак (в черной металлургии), зольная пыль (образуется при сжигании угля).
За последние десятилетия
Изменение свойств материалов и элементов радиоэлектронной аппаратуры под действием ионизирующих излучений.
Радиоэлектронная аппаратура, находящаяся в зоне действия ионизирующих излучений, может существенно изменять свои параметры и выходить из строя. Эти повреждения происходят в результате изменения физических и химических свойств радиотехнических (полупроводниковых, изоляционных, металлических и др.) материалов, параметров приборов и элементов электронной техники, изделий электротехники и радиоэлектронных схемных устройств.
Способности изделий выполнять
свои функции и сохранять характерис
Степень радиационных повреждений в облучаемой системе зависит как от количества энергии, передаваемой при облучении, так и от скорости передачи этой энергии. Количество поглощённой энергии и скорость передачи её в свою очередь зависят от вида и параметров излучения и ядерно-физических характеристик веществ, из которых изготовлен облучаемый объект.
Дефекты, образующиеся в материалах при воздействии на них ионизирующих излучений.
Все виды электронного и корпускулярного излучений, проходя через вещество, взаимодействуют либо с ядрами атомов, либо с орбитальными электронами, приводя к изменению свойств облучаемого вещества.
Обычно различают первичную
и вторичную стадии этого процесса.
Первичная стадия, или прямой эффект,
состоит в возбуждении
Современная интерпретация изменений свойств веществ, возникающих в результате взаимодействия ионизирующих излучений, основывается на рассмотрении процесса образования различных дефектов в материале.
- Радиационные изменения в материалах бывают следующих типов:
- Вакансии (вакантные узлы)
- Атомы примесей (примесные атомы)
- Столкновения при замещениях
- Термические (тепловые) пики
- Пики смещения
- Ионизационные эффекты
Практическое использование ионизирующих излучений.
Область применения ионизирующих излучений очень широка:
- в промышленности – это гигантские реакторы для атомных электростанций, для опреснения морской и засолённой воды, для получения трансурановых элементов; также их используют в активационном анализе для быстрого определения примесей в сплавах, металла в руде, качества угля и т.п.; для автоматизации различных процессов, как то: измерение уровня жидкости, плотности и влажности среды, толщины слоя;
- на транспорте – это мощные реакторы для надводных и подводных кораблей;
- в сельском хозяйстве – это установки для массового облучения овощей с целью предохранения их от плесени, мяса – от порчи; выведение новых сортов путём генетических мутаций;
- в геологии – это нейтронный каротаж для поисков нефти, активационный анализ для поисков и сортировки металлических руд, для определения массовой доли примесей в естественных алмазах;
- в медицине – это изучение производственных отравлений методом меченых атомов, диагностика заболевания при помощи активационного анализа, метода меченых атомов и радиографии, лечение опухолей γ-лучами и β-частицами, стерилизация фармацевтических препаратов, одежды, медицинских инструментов и оборудования γ-излучением и т.д.
Применение ионизирующих излучений имеет место даже в таких сферах деятельности человека, где это, на первый взгляд, кажется совершенно неожиданным. Например, в археологии. Кроме того, ионизирующие излучения используются в криминалистике (восстановление фотографий и обработка материалов).
Заключение.
Мы рассмотрели ряд основных проблем, подходы к которым необходимо знать при конструировании и эксплуатации электронного и электротехнического оборудования, предназначенного для работы в условиях воздействия ионизирующих излучений.
В курсовой работе даны краткие сведения по видам и свойствам ионизирующих излучений, воздействующих на радиоэлектронную аппаратуру и её элементы.
Приведены сведения по единицам измерения физических величин ионизирующих излучений. Рассмотрены виды радиационных повреждений в материалах и элементах электронных устройств.
Из анализа имеющихся сведений об ионизирующих космических излучениях видно, что в настоящее время на основе этих данных можно производить только ориентировочную оценку уровней радиации, которые могут воздействовать на радиоэлектронную аппаратуру космических объектов.
Список литературы.
- Иванов В.И. Дозиметрия ионизирующих излучений, Атомиздат, 1964.
- Исследования в области измерений ионизирующих излучений. Под редакцией М.Ф. Юдина, Ленинград, 1985.
- Николис Г., Пригожин И. Познание сложного. М.,1990.
- Пригожин И.,Стенгерс И. Порядок из хаоса. М.,1986
- Пригожин И., Стенгерс И. Время, Хаос и Квант. М.,1994.
- http://www.uic.ssu.samara.ru/~
nauka/PHIZ/STAT/ATOM/atom.html - http://www.atomphysics.cjb.
net/ - http://www.aip.org/history/
electron/ - http://stch-chat.chat.ru/
Index.html - http://rusnauka.narod.ru/info_
ind.html - Кременчугская М., Васильева С., Химия - М: Слово, 1995. - 479с.
- Коровин Н.В., Курс общей химии - М: Высшая школа,1990. - 446с.
- Климов А. Н. Ядерная физика и ядерные реакторы. М.: Атомиздат, 1971.
- Мякишев Г.Я. Элементарные частицы. М., Просвещение, 1977.