Radiacinė minklė

Labai ilgai ruošiausi parašyti ką nors apie radiacija (čia kur kalbainiai “spinduliuote" vadina). Tačiau niekaip neradau jokio “padoraus" radiacijos šaltinio. Netgi kalio salietrą bandžiau, tačiau jos radiacija tokia nevaizdinga.

… potassium, which in nature contains 0.0117% of the unstable isotope potassium-40 (40K). This isotope decays with a half-life of about 1.25 billion years (4×10^16 seconds), and therefore the activity of natural potassium is about 31 Bq/g — meaning that, in one gram of the element, about 31 atoms will decay per second.

Pagaliau gavau biški radiacijos, tokios rimtesnės, tai kad straipsnis gautusi įdomesnis, pabandykite atspėti, kas yra radiacijos šaltinis.

Pradžiai filmukas tavovamzdyje:

Tai paprasčiausias radiacijos indikatorius. Nežinau parametrų. Ant jo parašyta “FONAS" ir “Kaunas". Viską parodo filmukas.

O dabar instrumentų rinkinys šiam straipsniui:
Radiacija

Daugiau informacijos, fotkių nuspaudus nuorodą:

Pradžiai slaptasis radiacijos šaltinis dedamas į geležinę dėžutę su užrašu R-123 (tai remont-paketas kažkokio prietaiso, viduje dar yra įdeta keli “Šliosai" švino).
Radiacija
Matuoklis- vienintelis praėjęs patikrą: Polimaster X-ray and Gamma radiation personal dosimeter, PM1621. Normaliai, jis rodo apie 0.13 - 0.15μSv/h. (mikro siverto per valandą). Dabar jis rodo: 1.73μSv/h per šviną ir dėžutę.

Kitas prietaisas, tikriausiai civilinės ginybos ДП-5В. Beja prietaisas turi “kalibratorių"- beta dalelių šaltinį.
Radiacija
Detektorius (beta režime) priglaustas prie maždaug tos pačios vietos.
Radiacija
Čia jis rodo? 2×0.1 = 0.2 mR/h?

Dabar imam patį kručiausią scintiliacinį prietaisą СРП-68-01 su БДГ4-01 davikliu.

СРП-68-01 позволяет проводить измерение мощности экспо зиционной дозы гамма-излучения в пределах от 0 до 3000 мкР/ч (3 мР/ч). Степень радиоактивной загрязненности измеряют в пределах от 0 до 10000 имп/с.

Šitas aparatas nereaguoja į beta daleles (buvau pakišęs) ir aišku į visokias alfas. Jis ima tik rentgeną ir gamą.
Radiacija
Pastatom čiupiklį ant tos pačios vietas. Ten viduje to cilindro yra rodos kalio jodido su egzotikos priemaišom kristalas ir fotodaugintuvas kuris “pamato" šviesos žybtelėjimus.
Radiacija
Dabar nežinau kaip skaičiuoti. Tikriausiai viršutinė skalė: ~50 μR/h (jungiklis ant skalės “100″. Viršutinės jungiklio padalos “impulsai per sekundę", apačioje “mikrorentgenai per valandą").

O dabar pašalinam šviną ir geležį. Paslaptingi elementai tebelieka švino kūbe, ten išgręžta skylė ir jie sukišti:
Radiacija
O, jau geriau. 48 μSv/h (be švino dėžutės vienu metu buvau išspaudęs arti 60 μSv/h).

Radiacija
Grubiai tiesiai prie “beta" langelio.

Radiacija
Lygtai 15 mR/h? (todėl kad su beta). Kitu bandymo rodė 20mR/h. Pasukus daviklį į “tipo" gamą režimą rodo 2.2mR/h.

Radiacija
1200 μR/h = 1.2 mR/h.

Ir bonusas, per maždaug 1cm švino gabalą:
Radiacija
Gaunam: 4.11 μSv/h.

Tai kas per radiacijos šaltinis? Laukiam atsakymų.

Radiacinis povojus

22 Responses to “Radiacinė minklė”

  1. Deivis Says:

    Hmm. Tai juodojoje rinkoje sukies? Uranas nepigus :D

  2. Justas Says:

    Tikriausiai prilupta radiacijos is gaisro aliarmu :)

  3. Algis Says:

    Iridis bus greiciausiai ?

  4. Augis Says:

    kalis čia ;)

  5. Administrator Says:

    Oj Algi, negerai. Kiek aš suprantu iridis nerodiaktyvus. Palengvinimui- viduje radioaktyvus elementas: Radis 226 ir Toris 228. Čia jei internetas nemeluoja.
    Justui: gaisro aliarmuose dažniausiai Americis. Jis spinduliuoja alfa daleles kurios ir atsimuša į dūmus. Gamų labai mažai. O čia eina kiaurai šviną.

  6. dfds Says:

    Suvirinmo siūlių defektoskopo radiacijos šaltinis. Arba koks medicininis vėžiams švitint šaltinis …

  7. Seniuz Says:

    Radiendokrinatorius

  8. by_MAx Says:

    Tikrai gavosi idomus straipsnis. Idomu kur tu laikai ta savo radioaktyvu seifuka. (as tokio namie nenoreciau turet)
    Matau, kad radiacijos matavimo priemoniu turi nemazai tai nauja gamintis gal neaktualu. Tokie projekteliai dabar yra ant bangos pvz kaip sitas http://www.radiation-watch.org/p/assembly-before-831.html

  9. jurgis Says:

    O čia negali būti spinduliavimo šaltinis iš radioterapinio įrenginio kur vėžininkus švitina? Drąsiai čia, radijaciją su pirštais čiupinėt…

  10. Administrator Says:

    Visi stipriai nepataikot. Visus kiek klaidina mano paranojiška švininė dėžutė kurią pats pasidariau. Dar kartą biški matematikos:

    30µSv/h ≈ 3000µR/h (1Sv≈115R)
    Fonas Kaune 0.12…0.16µSv/h ≈ 12…16µR/h

    Mano šaltinis “muša" per β ir γ iki 60µSv/h (~6mR/h), visa α lieka viduje.
    Citata: “Dirbantiesiems leistina papildoma apšvita, kuri, teigiama, nesukelia tiesioginio neigiamo poveikio sveikatai, siekia 50 milisivertų per metus" t.y. fonas + 50mSv/h. Fonas 0.12*24*365=1051µSv=1mSv.
    Kiek reikia laikyti mano šaltinį, kad gauti leistiną dozę? Sakysim 60µSv/h? Čia max kiek sugebėjau išspausti. 60µSv=0.06mSv.
    50mSv/metus=0.13698../parą=0.0057mSv/h=5.7µSv/h. Tik 10x daugiau už leistiną, su sąlygą kad laikysiu prie pat. Ir laikyti reikės 1/10 metų, t.y. kiek daugiau kaip mėnesį. Ir tai leistina ir tikriausiai paranojišką. Černobylio lakūnų norma buvo 50R… grubiai sakant pusė Sv.

    Aš gi parašiau dozes, čia tikrai ne medicina, kur “kobalto bombos" spjaudo mirtinas dozes radiacijos. Komentare parašiau net sudėtį- Radis su Torio priemaišom. Pagrinde radis. Prisiminkit mano hobio specifiką… Pamastykit. Manau daugelis susidūrė su šiuo “objektu"… :)

  11. dfds Says:

    Nu tada ciferblatų švečiantys dažai

  12. Darius Says:

    Čia gal kokia vakuuminė lempa? Jos ten turi tokių priemaišų

  13. kionig Says:

    Manyčiau, kad jodas slepiasi toje dėžutėje :)

  14. Alfas Says:

    Nekaltu lietuviškų mergelių garintas kraujo koncentratas…

  15. ginteelis Says:

    Mano spėjimas: iš tomografo.

  16. tomas Says:

    http://en.wikipedia.org/wiki/Gas_mantle ? Nors lygtais radiacia per didelė. Kas nors šiaip iš kaitriųjų lempų srities?

  17. Administrator Says:

    Arčiausiai, teisingiausiai. Nu galima sakyti, kad teisingai parašė “dfds". Tiesa čia nekokie nors ciferblatai, o paprasčiausi seni tarybiniai tumbleriai (perjungikliai) iš karinės ir ne tik technikos.

    Radiacija

    Tiksliau, nulaužti jų galiukai. Aš nenoriu užsiteršti tai nekrapščiau dažų iš tumblerio galiukų. Atkreipkit dėmesį- jie tokie geltoni ir nebešviečia. Jei jie baltai žalsvi ir šviečia apšvietus stipria šviesa ar UV, tai jie neradioaktyvūs.

    tumbleriai radioaktyvus
    Tai ППН-45 su “pastovaus švytėjimo dažais" (Светомасса постоянного действия). Čia iki ~1970 metų tokius gamindavo. Jie jau nešviečia, nes išdegė liuminiforas, tačiau radiacija niekur nedingo ir dar kokius du tūkstančius metų švitins.

    Светосоставы постоянного свечения, это, как правило, соединения цинка (в случае зелёной краски, это сульфид цинка) или других металлов с добавкой очень небольшого количества соли радия и активаторов люминесценции (например, марганца, меди, кадмия). Содержание радия в светосоставах составляет от 10 до 300 микрограмм на грамм краски. Содержание активатора – сотые или тысячные доли процента. От того, сколько радия содержит светосостав, зависит его яркость свечения (ну, и цена, естественно).
    Светящиеся составы (кристаллические люминофоры, фосфоры) – вещества, испускающие свет после возбуждения ультрафиолетовыми или видимыми световыми лучами.
    Светящиеся составы получают прокаливанием сернистого цинка с флюсом (хлоридом или сульфатом щелочного или щёлочноземельного металла) и активатором (солью меди, серебра и др.). Флюс содействует кристаллизации сернистого цинка и внедрению в его кристаллическую решётку активатора. Если такой состав подвергнуть действию света или электронов, он приобретает
    свойство испускать свечение, видимое в темноте около 10 часов после возбуждения. Чтобы получить составы, светящиеся долго время без возбуждения светом, к ним добавляют соль 226Ra (10 мг на 1 кг фосфора; составы на основе сульфида цинка содержали 0,0025 - 0,03% радия). Испускаемые радием альфа-частицы состоят из ядер атомов гелия, которые, ударяясь о кристаллы сернистого цинка, теряют энергию, часть которой превращается в видимый свет.
    Сернистый цинк постепенно разлагается и его свечение уже через года два заметно ослабевает. Довольно широкое применение в производстве светящихся красок (светосоставов) получил в своё,время радий-228 (MsTh1) незначительные количества которого добавляются к сульфиду цинка (4-100 мккюри на 1 г состава).
    Радий-226 испускает два вида радиоактивного излучения: гамма-лучи с энергией 0.188 МэВ и альфа-частицы с энергией 4.777 МэВ. За свечение люминофора отвечают альфа-частицы. Этот вид радиоактивного излучения практически полностью задерживается, например, стеклами часов или тонким слоем металла.

    habar.bsaa.info

  18. Justas Says:

    Isviso, kaip te ta radiacija atsirado?

  19. Arvydas300 Says:

    Mum per fizikos pamoka pasakojo kad anksciau kai dar zmones nezinojo kas tas radioktyvumas yra tai ir dedavo i ivairius prietaisus radioktyviu medziagu.

  20. Sabo Says:

    nu tai aisku, kad dejo. visos pirmos laikrodziu rodykles svytincios ir siaip prietaisu skales.
    pasirodo tricio gaminius be problemu pardavineja, nu tai kaip nenusipirkt :D

  21. daris Says:

    O velnias, as tokius jungiklius dezej namie pora metu laikau…

  22. Tomas Says:

    Gal bus į temą ir įdomu: http://fishki.net/comment.php?id=109459

Leave a Reply

Bot-Check (Jei ne skaičiai spauskit refresh. Tik oranžinius naudoti.)

Unhappy Tikbalang