Abschirmung radioaktiver Strahlung: Unterschied zwischen den Versionen
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Photoeffekt - Compton-Effekt - Paarbildung | {{FB|Photoeffekt}} - {{FB|Compton-Effekt}} - {{FB|Paarbildung}} | ||
Photoeffekt | ===Photoeffekt=== | ||
<math>\hbar \omega</math> | <math>\hbar \omega</math> gebundenes Atomelektron (insbes. die 1s-Elektronen) --> freies Elektron mit <math>e = \hbar \omega</math>-Bindungsenergie des Elektrons | ||
(hohe Abhängigkeit des Wirkungsquerschnitts von Z<sub>Absorber</sub> mit ca. Z<sup>5</sup>) | |||
(hohe Abhängigkeit des Wirkungsquerschnitts von | |||
===Compton-Effekt=== | |||
'Stoß', Klein-Nishina-Formel | <math>\hbar \omega+e^-</math> (als freies Elektron betrachtet) --> <math>\hbar \omega'</math> 'Stoß', {{FB|Klein-Nishina-Formel}} | ||
Paarbildung | |||
===Paarbildung=== | |||
ab 1 MeV | ab 1 MeV | ||
+ Kerncoulombpotential | <math>\hbar \omega \underset{_{\text{+ Kerncoulombpotential}}}{\mathop{\to }}\,{{e}^{+}}+{{e}^{-}}</math> | ||
;grob: {{FB|Photoeffekt}} im keV-Bereich, {{FB|Comptoneffekt}} im MeV-Bereich und {{FB|Paarbildung}} ab ca. 10 MeV entscheidend | ;grob: {{FB|Photoeffekt}} im keV-Bereich, {{FB|Comptoneffekt}} im MeV-Bereich und {{FB|Paarbildung}} ab ca. 10 MeV entscheidend | ||
;genauer: Wegen der hohen Z-Abhängigkeit von Photoeffekt und Paarbildung ist der relative Beitrag zur | ;genauer: Wegen der hohen Z-Abhängigkeit von Photoeffekt und Paarbildung ist der relative Beitrag zur <math>\gamma</math>-Abschwächung verschieden (s. Diagramme für C und Pb) | ||
Relativer Beitrag zur | Relativer Beitrag zur <math>\gamma</math>-Abschwächung | ||
[[Datei:10.5.gamma.abschwaechung.effekt.kohlenstoff.png]] | [[Datei:10.5.gamma.abschwaechung.effekt.kohlenstoff.png|miniatur|zentriert|hochkant=3|Kohlenstoff]] | ||
[[Datei:10.6.gamma.abschwaechung.effekt.blei.png]] | [[Datei:10.6.gamma.abschwaechung.effekt.blei.png|miniatur|zentriert|hochkant=3|Blei]] | ||
Abschwächungskoeffizient | Abschwächungskoeffizient µ = µ(Photo) + µ(Compton) + µ(Paar) | ||
[[Datei:10.7.abschwaechung.intensitaet.png]] | [[Datei:10.7.abschwaechung.intensitaet.png|miniatur|zentriert|hochkant=3]] | ||
[[Datei:10.8.abschwaechung.gamma.Al.Pb.png]] | [[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] | |||
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| 1|| 8 | |||
En [MeV] d l/ | |- | ||
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|- | |||
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10 28 | |} | ||
100 80 | |||
Aktuelle Version vom 1. Juni 2011, 22:49 Uhr
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. |
|}}
Die Abfrage enthält eine leere Bedingung.
Abbremsung geladener Teilchen (Bethe-Bloch-Formel)
Übertragener Impuls (senkrecht zur Flugrichtung)
Summation über alle Elektronen mit 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
Obere und untere Grenze:
- 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 grob:
Genauere Rechnung mit relativistischen Termen (besonders wichtig
für ion. Elektronen, da diese schon im MeV-Bereich relat. zu behandeln
sind).
Energieverlust von e-, p und in Luft ( )
Damit Reichweiten Luft Festkörper z. B. MeV
Absorption von Gamma-Strahlung
Photoeffekt - Compton-Effekt - Paarbildung
Photoeffekt
gebundenes Atomelektron (insbes. die 1s-Elektronen) --> freies Elektron mit -Bindungsenergie des Elektrons
(hohe Abhängigkeit des Wirkungsquerschnitts von ZAbsorber mit ca. Z5)
Compton-Effekt
(als freies Elektron betrachtet) --> 'Stoß', Klein-Nishina-Formel
Paarbildung
ab 1 MeV
- grob
- Photoeffekt im keV-Bereich, Comptoneffekt im MeV-Bereich und 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
Abschwächungskoeffizient µ = µ(Photo) + µ(Compton) + µ(Paar)
Neutronen
- 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 |