Abschirmung radioaktiver Strahlung: Difference between revisions
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===Paarbildung=== | ===Paarbildung=== | ||
ab 1 MeV | ab 1 MeV | ||
<math>\hbar \omega \underset{ | |||
<math>\hbar \omega \underset{_{\text{+ Kerncoulombpotential}}}{\mathop{\to }}\,{{e}^{+}}+{{e}^{-}}</math> | |||
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[[Datei:10.7.abschwaechung.intensitaet.png|miniatur|zentriert|hochkant=3]] | [[Datei:10.7.abschwaechung.intensitaet.png|miniatur|zentriert|hochkant=3]] | ||
[[Datei:10.8.abschwaechung.gamma.Al.Pb. | [[Datei:10.8.abschwaechung.gamma.Al.Pb.png|miniatur|zentriert|hochkant=3]] | ||
[[Datei:10.9.reichweite.gamma.vergleich.png|miniatur|hochkant=3|z.B. <math>E_\gamma</math> = 1 MeV]] | |||
== Neutronen == | |||
# Schnelle n abbremsen: nach Stoßkinematik am besten durch Kernstöße mit leichten Kernen, z. B. H<sub>2</sub>0, Graphit, Paraffin | |||
# Absorption: besonders gut bei thermischen n durch Cadmium (Cd<sup>113<sup> , 13% im nat. Gemisch) mit d<sub>l/l0</sub> = 0,18 mm | |||
= | Betonabschirmung <math>\rho=2,3kg/dm^3</math> | ||
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! En [MeV] !! d<sub>l/l0</sub> [ cm] | |||
En [MeV] d l/ | |- | ||
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Latest revision as of 22:49, 1 June 2011
65px|Kein GFDL | Der Artikel Abschirmung radioaktiver Strahlung basiert auf der Vorlesungsmitschrift von Moritz Schubotz des 10.Kapitels (Abschnitt 0) der Kern- und Strahlungsphysikvorlesung von Prof. Dr. P. Zimmermann. |
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{{#ask: |format=embedded |Kategorie:Kern- und StrahlungsphysikKapitel::10Abschnitt::!0Urheber::Prof. Dr. P. Zimmermann |order=ASC |sort=Abschnitt |offset=0 |limit=20 }} {{#set:Urheber=Prof. Dr. P. Zimmermann|Inhaltstyp=Script|Kapitel=10|Abschnitt=0}} Kategorie:Kern- und Strahlungsphysik __SHOWFACTBOX__
Abbremsung geladener Teilchen (Bethe-Bloch-Formel)[edit | edit source]
miniatur|zentriert|hochkant=4|Abbremsung geladener Teilchen
Übertragener Impuls (senkrecht zur Flugrichtung)
Summation über alle Elektronen mit Stoßparameter{{#set:Fachbegriff=Stoßparameter|Index=Stoßparameter}} zwischen b und
b + db ergibt Faktor (N Dichte der Elektronen, im Festkörper
ist N ~ ).
Intergration über alle Stoßparameter zwischen bmax und bmin ergibt
Energieverlust pro Wegstrecke dx
{{#set:Gleichung=Energieverlust pro Wegstrecke|Index=Energieverlust pro Wegstrecke}}
Obere und untere Grenze:
- de Broglie Wellenlänge{{#set:Fachbegriff=de Broglie Wellenlänge|Index=de Broglie Wellenlänge}} des Elektrons vom Ruhesystem des ion. Teilchens aus gesehen
bmax: Stoßzeit bmax/v kleiner als mittlere Umlaufzeit des Atomelektrons, d. h.
<I> mittleres Ionisationspotential{{#set:Fachbegriff=Ionisationspotential|Index=Ionisationspotential}} grob:
Genauere Rechnung mit relativistischen Termen (besonders wichtig
für ion. Elektronen, da diese schon im MeV-Bereich relat. zu behandeln
sind).
miniatur|zentriert|hochkant=3|Allgemeine Form von dE/dx
Energieverlust von e-, p und in Luft ( )
miniatur|zentriert|hochkant=3 Damit Reichweiten Luft Festkörper z. B. MeV
miniatur|hochkant=2|Reichweiten
Absorption von Gamma-Strahlung[edit | edit source]
Photoeffekt{{#set:Fachbegriff=Photoeffekt|Index=Photoeffekt}} - Compton-Effekt{{#set:Fachbegriff=Compton-Effekt|Index=Compton-Effekt}} - Paarbildung{{#set:Fachbegriff=Paarbildung|Index=Paarbildung}}
Photoeffekt[edit | edit source]
gebundenes Atomelektron (insbes. die 1s-Elektronen) --> freies Elektron mit -Bindungsenergie des Elektrons
(hohe Abhängigkeit des Wirkungsquerschnitts von ZAbsorber mit ca. Z5)
Compton-Effekt[edit | edit source]
(als freies Elektron betrachtet) --> 'Stoß', Klein-Nishina-Formel{{#set:Fachbegriff=Klein-Nishina-Formel|Index=Klein-Nishina-Formel}}
Paarbildung[edit | edit source]
ab 1 MeV
- grob
- Photoeffekt{{#set:Fachbegriff=Photoeffekt|Index=Photoeffekt}} im keV-Bereich, Comptoneffekt{{#set:Fachbegriff=Comptoneffekt|Index=Comptoneffekt}} im MeV-Bereich und Paarbildung{{#set:Fachbegriff=Paarbildung|Index=Paarbildung}} ab ca. 10 MeV entscheidend
- genauer
- Wegen der hohen Z-Abhängigkeit von Photoeffekt und Paarbildung ist der relative Beitrag zur -Abschwächung verschieden (s. Diagramme für C und Pb)
Relativer Beitrag zur -Abschwächung miniatur|zentriert|hochkant=3|Kohlenstoff
miniatur|zentriert|hochkant=3|Blei
Abschwächungskoeffizient µ = µ(Photo) + µ(Compton) + µ(Paar)
miniatur|zentriert|hochkant=3 miniatur|hochkant=3|z.B. = 1 MeV
Neutronen[edit | edit source]
- Schnelle n abbremsen: nach Stoßkinematik am besten durch Kernstöße mit leichten Kernen, z. B. H20, Graphit, Paraffin
- Absorption: besonders gut bei thermischen n durch Cadmium (Cd113 , 13% im nat. Gemisch) mit dl/l0 = 0,18 mm
En [MeV] | dl/l0 [ cm] |
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1 | 8 |
10 | 28 |
100 | 80 |