ರಚನೆವಿಜ್ಞಾನದ

ಬೀಟಾ ವಿಕಿರಣದ

ಕೆಲವು ಪರಮಾಣುಗಳ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗಳು ವಿಕಿರಣ (ವಿಕಿರಣವು) ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯು ಜೊತೆಗೂಡಿ, ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ರೂಪಾಂತರಗಳು (ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಕೊಳೆಯುವಿಕೆ) ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇದು ಅಸ್ಥಿರತೆ, ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಪರಮಾಣು ಕೊಳೆತ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಧ ಬೀಟಾ ವಿಕಿರಣ.

ವಿಕಿರಣ ಎಂಬ microparticles ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳು ಅಯಾನೀಕರಿಸು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿವಿಧ ಭೌತಿಕ ಜಾಗ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಆಂತರಿಕ ಒಳಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುವವರೆಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ವಿಕಿರಣ (ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಮಾಣು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಮೂಲಗಳು ವಿಕಿರಣಗಳು) ಅತ್ಯಂತ ವಿಕಿರಣವು ಬಹಳ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕಿರಣ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ವಿಕಿರಣದ ಕಣಗಳು ಸಹ ವಿಶ್ವದ ಜೀವನದ ಮೊದಲ ಸ್ವರೂಪಗಳು ಜನ್ಮ ಮೊದಲು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ.

ಬೀಟಾ ವಿಕಿರಣದ - ಇದು ವಿಕಿರಣಗಳ ಪರಮಾಣು ಬೀಟಾ ಕೊಳೆತ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ಅಂಟಿಪ್ರೊಟಾನ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ನಿರಂತರ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಎಲ್ಲಾ ಅಣುಗಳ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಕೊಳೆತ ವಿಶಿಷ್ಟ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು (ಅಥವಾ ಅಂಟಿಪ್ರೊಟಾನ್) ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳು ಅಥವಾ ತದ್ವಿರುದ್ದವಾಗಿ ರಲ್ಲಿ ತಿರುಳಿನಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ನಿಶ್ಚಲ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಹೊಂದಿರುವ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸ್ಥಿರ ಕಣಗಳು, ನ್ಯೂಟ್ರಿನೊಗಳ ಮತ್ತು antineutrinos ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕೊಳೆತ ನಿರ್ಮಿಸಿದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೊಳೆತ ಮೊದಲು ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಕೋರ್,. ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್ ಡಿಕೇ ಪರಮಾಣು ಚಾರ್ಜ್ ಘಟಕದ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರತಿ. ಎರಡೂ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಸಮೂಹ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು (ಅಥವಾ ಅಂಟಿಪ್ರೊಟಾನ್) ಶೂನ್ಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಎಮ್ (ಹಲವಾರು ಎಮ್ಇವಿಗಿಂತ ಸಮ) ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯನ್ನು ವರೆಗಿನ ವಿವಿಧ ಶಕ್ತಿಗಳು ಹೊಂದಿವೆ.

ಬೀಟಾ ವಿಕಿರಣದ ನಿರಂತರ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಬೀಜಕಣಗಳಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮಟ್ಟಗಳಿಗೆ. ಈ ಪ್ರತಿ ನಂತರದ ಕೊಳೆತ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಪರಮಾಣು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಕ್ತಿಯ ಕೊಳೆತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಹೊರಸೂಸುವ ಕಣಗಳ ನಡುವೆ ವಿತರಿಸಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ರೋಹಿತದ ಇಂತಹ ತೊಡಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿನೊಗಳು ಕೊಳೆತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ, ಇದು ನಿರಂತರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಮಾಪನ ಬೀಟಾ ವಿಕಿರಣದ ರೋಹಿತ ಬೀಟಾ, ಬೀಟಾ ವಿಶೇಷ ಕೌಂಟರುಗಳು ಮತ್ತು ಅಯನೀಕರಣ ಚೇಂಬರ್

ಈ ರೀತಿಯ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯು ಜೊತೆಗೂಡಿ ಕೊಳೆಯುವಂತೆ ವಿಕಿರಣಶೀಲ ಐಸೋಟೋಪ್ಗಳ, ಬೀಟಾ-ಹೊಗೆ ಹೊರಸೂಸುವ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೊಳೆತ ಗಾಮಾ ವಿಕಿರಣ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಇದೆ, ಅದು ಶುದ್ಧ ಬೀಟಾ ವಿಕಿರಣದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಗಂಧಕದ ಐಸೋಟೋಪ್ಗಳ (S35), ರಂಜಕ (32P), ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ (Ca45) ಮತ್ತು ಇತರರು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ..

ಅನೇಕ ಹೊಗೆ ಹೊರಸೂಸುವ (32P, 14C, Ca45, S35, ಇತ್ಯಾದಿ) ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ರೋಗನಿರ್ಣಯದ ವಿಕಿರಣ ಐಸೋಟೋಪ್ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವಸ್ತುವಿನ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ, ಬೀಟಾ ಕಿರಣಗಳು (ಬೀಟಾ ವಿಕಿರಣದ) ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಅದರ ಚಲನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ, ಅದರ ಪರಮಾಣುಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಬೀಜಕಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ. ಬೀಟಾ ಕಣಗಳ ವಸ್ತುವಿನ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ ಮಾರ್ಗ, ಮೈಲೇಜ್ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಚದರ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ (ಗ್ರಾಂ / cm2 ಬೀಸು) ಗ್ರಾಂಗಳಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೀಟಾ ವಿಕಿರಣದ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರುಗಳಷ್ಟು ಆಳದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಶ ವ್ಯಾಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ರೇಡಿಯೇಶನ್ ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಗ್ಲಾಸ್ ಸರಿಯಾದ ದಪ್ಪ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಬೀಟಾ ಕಿರಣಗಳು ವಿಕಿರಣದ ಕಣಗಳಿಗೆ ವಿಧಗಳ ಒಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಕಿರಣಗಳು ಹಾದುಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಶಕ್ತಿ ವಸ್ತುವಿನ ಅಯನೀಕರಣ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಾಧಾರಣ ಶಕ್ತಿಯು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ವಿಕಿರಣ ಕ್ರಿಯೆ ಒಳಗಾಯಿತು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಒಂದು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಈ ವಸ್ತುಗಳ ಹರಳಿನ ರಚನೆ ಹೀಗೆ ಬದಲಾವಣೆ, ದೀಪ್ತಿಯನ್ನು, ವಿಕಿರಣ-ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಡಿ ಕೇವಲ ವಿಕಿರಣದ ಇತರ ಪ್ರಕಾರಗಳು, ಬೀಟಾ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ರೇಡಿಯೋ ಜೀವವಿಜ್ಞಾನದ ಯಾ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ.

ಔಷಧ ಬೀಟಾ ವಿಕಿರಣಗಳ ಬಳಕೆಯ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಗುಣಗಳನ್ನು ತನ್ನ ನುಗ್ಗುವ ಆಧರಿಸಿದೆ. ರೇಸ್ ಬಾಹ್ಯ, ತೆರಪಿನ ಮತ್ತು intracavitary ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ವಿಕಿರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 kn.delachieve.com. Theme powered by WordPress.