Normas para el uso de material radiactivo

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Transcripción de la presentación:

Normas para el uso de material radiactivo

Introducción Radiaciones Unidades Protección                        Tabla Periódica de Elementos

Introducción Radiaciones Unidades Protección                        Tabla Periódica de Elementos

Composición de la Materia Introducción Radiaciones Unidades Protección                        Composición de la Materia Especies Cantidad Elementos 109 Nucleidos 2440 nucleidos estables 240 radionucleidos 2200

Introducción Radiaciones Unidades Protección                        Periodo de semidesintegración: tiempo requerido para que la cantidad de material radiactivo decrezca a la mitad

Introducción Radiaciones Unidades Protección                        Actividad = -dN/dt Periodo de semidesintegración: tiempo requerido para que la cantidad de material radiactivo decrezca a la mitad

Introducción Radiaciones Unidades Protección                        A, Z A-4, Z-2 a Decaimiento alfa Part. alfa: ionizan mucho el medio que atraviesan, frenándose rápidamente.

Introducción Radiaciones Unidades Protección                        A, Z A-4, Z-2 a Decaimiento alfa Part. alfa: ionizan mucho el medio que atraviesan, frenándose rápidamente. antineutrino A, Z A, Z+1 electrón Decaimiento beta Electrones: más penetrantes que las partículas alfa, ionizan poco el medio que atraviesan.

Introducción Radiaciones Unidades Protección                        A, Z A-4, Z-2 a Decaimiento alfa Part. alfa: ionizan mucho el medio que atraviesan, frenándose rápidamente. antineutrino A, Z A, Z+1 electrón Decaimiento beta Electrones: más penetrantes que las partículas alfa, ionizan poco el medio que atraviesan. Fisión espontánea neutrones A, Z Neutrones: muy penetrantes, ionizan la materia algo menos que las partículas alfa.

Introducción Radiaciones Unidades Protección                        A, Z A-4, Z-2 a Decaimiento alfa Part. alfa: ionizan mucho el medio que atraviesan, frenándose rápidamente. antineutrino A, Z A, Z+1 electrón Decaimiento beta Electrones: más penetrantes que las partículas alfa, ionizan poco el medio que atraviesan. Fisión espontánea neutrones A, Z Neutrones: muy penetrantes, ionizan la materia algo menos que las partículas alfa. A, Z g Decaimiento gamma Rad. gamma: poco ionizantes, su intensidad (no su energía!!) decrece exponencialmente a medida que atraviesan la materia.

Introducción Radiaciones Unidades Protección                        papel plomo plástico cemento alfa

Introducción Radiaciones Unidades Protección                        papel plomo plástico cemento alfa electrón

Introducción Radiaciones Unidades Protección                        papel plomo plástico cemento alfa electrón gamma

Introducción Radiaciones Unidades Protección                        papel plomo plástico cemento alfa electrón gamma neutrón

Actividad natural del cuerpo humano: Introducción Radiaciones Unidades Protección                        Actividad: 1 Becquerel = 1 desintegración por segundo Otra unidad (vieja): 1 Curie = 3.7×1010 Bq Actividad natural del cuerpo humano: aproximadamente 12 kBq

Dosis absorbida media anual: Introducción Radiaciones Unidades Protección                        Dosis absorbida: Cantidad de energía absorbida por unidad de masa 1 Gray = 1 Joule/kg 1 rad = 100 erg/g = 0.01 Gray Dosis absorbida media anual: aproximadamente 2 mGy

Dosis efectiva media anual: Introducción Radiaciones Unidades Protección                        Dosis efectiva: dosis absorbida ponderada por un factor de “efectividad de daño biológico” de la radiación 1 Sievert = 100 rem Dosis efectiva media anual: aproximadamente 3.6 mSv

(Material radiactivo) gamma sellada electrón, alfa descubierta Introducción Radiaciones Unidades Protección                        alfa electrón gamma papel plástico plomo Radiación Fuente (Material radiactivo) gamma sellada electrón, alfa descubierta Fuentes comúnmente utilizadas en laboratorios de investigación

Fuentes comúnmente utilizadas en el laboratorio Introducción Radiaciones Unidades Protección                        Fuentes comúnmente utilizadas en el laboratorio Radioisótopo Actividad [kBq] [Ci] 22Na 8 2.2 60Co 1 0.3 133Ba 0.5 0.1 137Cs 3 0.8 207Bi 1.5 0.4 fuentes de radiación gamma, selladas

Suponiendo una exposición de Introducción Radiaciones Unidades Protección                        Fuentes comúnmente utilizadas en el laboratorio Radioisótopo Actividad [kBq] [Ci] Dosis Abs. [Sv] 22Na 8 2.2 6.7 60Co 1 0.3 0.9 133Ba 0.5 0.1 0.2 137Cs 3 0.8 0.7 207Bi 1.5 0.4 1.3 Suponiendo una exposición de t=900 s y d=1 cm

r Tiempo: Distancia: Blindaje Introducción Radiaciones Unidades Protección                        Tiempo: dosis depende linealmente con el tiempo. Distancia: exposición disminuye con el cuadrado de la distancia!!! r alfa electrón gamma papel plástico plomo cemento Blindaje

Utilización de material radiactivo en el laboratorio Introducción Radiaciones Unidades Protección                        Utilización de material radiactivo en el laboratorio Area de trabajo establecida

Utilización de material radiactivo en el laboratorio Introducción Radiaciones Unidades Protección                        Utilización de material radiactivo en el laboratorio Área de trabajo establecida Acceso restringido fuentes extraviadas

Utilización de material radiactivo en el laboratorio Introducción Radiaciones Unidades Protección                        Utilización de material radiactivo en el laboratorio Área de trabajo establecida Acceso restringido fuentes extraviadas ¿Uso de guantes, antiparras, botas?

Utilización de material radiactivo en el laboratorio Introducción Radiaciones Unidades Protección                        Utilización de material radiactivo en el laboratorio ¿Uso de guantes, antiparras, botas?

¡¡¡Midiendo!!! Epílogo NO! (facultad) prácticas nuclear  1 - 10 kBq (hospital) bomba de cobalto  50×109 kBq ¿Son siempre inocuas las fuentes radiactivas? ¿Cómo distingo una fuente alfa de una fuente gamma? ¿Cómo me doy cuenta si una fuente es intensa? ¡¡¡Midiendo!!!

Introducción Radiaciones Unidades Protección                        Tabla Periódica de Elementos

Utilización de material radiactivo en el laboratorio Introducción Radiaciones Unidades Protección                        Utilización de material radiactivo en el laboratorio ¿Uso de guantes, antiparras, botas?