Pierderea în greutate Rn3

Văzut: Transcriere 1 Măsurarea REX a expirației cu radon Efectul radiațiilor ionizante naturale asupra oamenilor constă din mai multe părți.

e1a1af5 forum index biciclete electrice

Dintre acestea, mai mult de jumătate din efectul biologic al radonului și al radiației sale fiice este pierderea în greutate rn3. Radonul, în special în locuințe, este important în acest sens, pe care îl inhalăm noaptea în timpul pierderii în greutate și se poate descompune în plămâni.

Cu toate acestea, epuizarea rn3 pătrunde de obicei în radon din sol, într-o măsură mai mică din materialele de construcție sau din apă. Pe de o parte, conținutul de uraniu și radiu al solurilor determină cât de multă pierdere de rn3 poate fi eliberată din particule. Difuzia intra-particule, pe de altă parte, controlează procentul de radon din particulele care pot fi difuzate.

Apoi, gazul trebuie să scape și din spațiul dintre particule pentru a intra în clădiri. Numărul de atomi care emană din particulele unei probe macroscopice și apoi din spațiul interparticule în aer pe unitatea de timp se numește expirație. Expirarea cu radon a solurilor este un parametru important al concentrației de radon care se acumulează în casele construite pe ele și a dozei de radiație radioactivă naturală primită de locuitori ca urmare.

În practica de laborator, expirația cu radon a probelor de sol este investigată folosind o cameră cu radon. Scopul nostru este de a determina câți atomi de radon ies din eșantionul de sol pe secundă.

Revista OZN - pdf

Principiul măsurării este blocarea probei de sol într-o cameră pentru o lungă perioadă de timp și așteptarea până la stabilirea echilibrului radioactiv. Pe de o parte, numărul atomilor de radon din spațiul aerian al camerei crește deoarece radonul curge din eșantionul de sol, pierzând rn3 în spațiul aerian al camerei, atomii sunt descompuși constant. În echilibru, atât de mulți atomi se descompun pe măsură ce curg în aer.

greutate

Expirația cu radon poate fi determinată prin măsurarea concentrației de radon. Măsurarea se efectuează cu un detector de radon RAD7, care conține un detector de siliciu semiconductor și este capabil să determine cu precizie energia particulelor alfa. În timpul măsurării, se efectuează și spectroscopia alfa a probelor, care poate fi utilizată pentru a distinge radiațiile alfa ale elementelor fiice Rna radon generate în seria uraniului. Toronul este astfel un izotop de radon care, datorită perioadei sale de înjumătățire scurtă de 55 s, este rareori capabil să fie eliberat din particule înainte de a se descompune.

Dependența de timp a scurgerii de radon într-o cameră de radon sigilată Atomii de radon Rn sunt decăderea alfa a epuizării radiului Ra rn3. În probele noastre, radiul este prezent în particulele solului, unul dintre constituenții lor minerali.

Radiul poate ajunge aici în două moduri.

Sau un atom de uraniu a fost introdus în mineral pe măsură ce s-a format și, odată cu descompunerea uraniului în conformitate cu secvența de descompunere, s-a format o singură dată radiu și niciunul dintre izotopii formați în rând nu a lăsat volumul mineralului.

Acesta este momentul în care radiul s-a născut în acest mediu de cristal. Alternativ, radiul în sine face parte din formarea particulei.

Când s-a format materialul sub formă de particule, radiul a fost, de asemenea, încorporat în cristal. În al treilea caz, radiul este eliberat pe suprafața particulelor de sol în timpul unei reacții chimice. În primele două cazuri, radonul format după decăderea radiului este greu de ieșit din particulă, în al treilea caz este ușor. Radonul nu are deloc șanse să scape, deoarece norul său de electroni are o structură nobilă de gaze.

  • [Re:] A introdus oficial Xiaomi Redmi Note 2 - PROHARDWARE! Comentarii
  • Opinia oamenilor privind pierderea în greutate

Datorită structurii închise, interacțiunea dintre radon și atomii din jur este mică, radonul nu se leagă de rețeaua cristalină. Numărul de atomi de radon care scapă din particulă se numește emanație.

Cele care nu au ieșit descompuse în timpul difuziei. Cu cât durează mai mult difuzia, cu atât este mai mare probabilitatea degradării. Radonul pătrunde în spațiul porilor dintre particule prin emanație și de acolo intră în aer prin expirație.

Revista UFO 1995 - 05.pdf

Aceasta înseamnă că radonul A este generat în fiecare secundă. Atunci acesta este emanația și 1 este coeficientul de emanație. Expirația este astfel proporțională cu conținutul de radiu și activitatea de radiu a probei, dar este determinată nu numai de condițiile de difuzie descrise de coeficient. Expirația E este decisivă pentru concentrațiile de radon dintr-o casă construită pe un anumit sol.

Dacă radonul E intră în aer din eșantionul care conține radiu cu activitate A prin difuzie, dar nu mai poate radon să se întoarcă la eșantion din aer, este o expirație care umple spațiul aerului la o rată constantă. Valoarea expirației pe unitate de suprafață se numește flux de radon.

Pentru un eșantion dat, cele două sunt proporționale între ele, deci putem folosi și termenul flux de radon de ieșire. Procedura de măsurare În timpul măsurării, o unitate care conține un material de legare a vaporilor și detectorul RAD7 sunt conectate în serie cu camera de radon prin conducte din plastic.

Epuizarea rn3 din detector începe să circule aerul după pornire, care trece prin sifonul de vapori, scăpând de conținutul său de apă. Apoi trece printr-o hârtie de filtru subțire care filtrează aerosolii din aerul pe care stau de obicei fiicele cu radon. Apoi intră în detector, unde ionii Po formați în timpul descompunerii alfa a radonului sunt atrași de câmpul electric rn3 către detectorul cu semiconductor de siliciu și sunt acolo la suprafață pierderea rn3.

Exerciții:-)

Detectorul poate detecta particulele alfa eliberate în timpul decăderii alfa a Po și fiicelor sale, nu direct radon, deoarece cea mai bună particulă alfa din aer într-un pachet de pierdere în greutate radon nu poate ajunge la detector. Dezumidificarea este necesară pentru a facilita accesul ionilor Po la detector.

Și vrem să filtrăm aerosolii din aer, deoarece ne interesează doar atomii Po care s-au format în timpul măsurării din decăderea radonului din interiorul instrumentului. Aranjamentul de măsurare este prezentat în figură.

Scăderea în greutate Photoshop

Volumul tuburilor și volumul spațiului detectorului în RAD7 împreună se numesc V det, în care există aer de laborator la începutul măsurătorii. Acest volum trebuie cântărit, ținând cont de faptul că volumul intern al RAD7 este de 7 dl. Volumul spațiului de aer din camera de radon este volumul total al camerei minus volumul eșantionului însuși, acesta este notat prin net de pierdere în greutate Rn3. În timpul măsurării, aerul din tuburi și din spațiul de aer al detectorului nu poate fi evitat, prin urmare concentrația măsurată c m va fi mai mică decât activitatea inițială a radonului c lev din camera de radon.

Radonul este diluat.

Prin urmare, trebuie efectuată o pierdere de măsurare a fondului rn3 pentru a cunoaște conținutul de radon c h în detector și în tuburi. Fiica sa a emis Po cu un timp de înjumătățire de 3 minute și a emis 6,1 MeV alfa. Aceasta este urmată de două descompuneri beta, descompuneri Bi de Pb și pierdere de rn3, care au un timp de înjumătățire de aproximativ 20 de minute.

Următorul element emite particule alfa de Po de 7,7 MeV și un timp de înjumătățire de 36 microsecunde are ca rezultat epuizarea Pb rn3, care are un timp de înjumătățire de 21 de ani și este degradat prin dezintegrarea beta. Acest element reprezintă sfârșitul seriei de radon în ceea ce privește scala de timp de laborator. Concentrația de radon este determinată din elementele sale fiice. Instrumentul detectează decăderea Po, precum și decăderea Po. Îi poți distinge bine pe baza energiei lor.

Primul este colectat în canalul A de către mașină, în timp ce domeniul energetic al acestuia din urmă se numește canal C. În canalele B și D, sunt detectate elemente fiice ale pierderii în greutate rn3.

Pierdere în greutate de 30 kg în 3 luni! Garantez!

Dezintegrarea Po are loc la câteva minute după decăderea radonului, aceasta se numește proaspăt - radon, în timp ce decăderea Po are loc numai după cele două decăderi beta lente, deci decăderea lor după decăderea Rn-ului original este de aproximativ.

Modificările rapide ale concentrației de radon nu pot fi urmate cu acesta din urmă, deci dacă instrumentul este utilizat în modul sniff, concentrația de radon este determinată numai pe baza ritmurilor Po.

Deoarece radonul în sine nu este detectat, este necesar să așteptați până când radonul și Po sunt în echilibru radioactiv între ele.

Zona portocalie indică momentul primei măsurători când echilibrul radioactiv nu a fost încă atins. Ora celei de-a doua și a treia măsurători a pierderii în greutate Rn3 este indicată de zona albastră. În prima gamă, acest număr de bătăi este de aprox. Pentru a doua perioadă de timp, 99 și 99,9 la sută din bătăi în raport cu cazul de echilibru complet stabilit pot fi măsurate, iar această diferență este mult mai mică decât incertitudinea de măsurare.

Prin urmare, concentrația de radon ar trebui calculată din media pierderii în greutate rn3 și a treia măsurare de 15 minute la măsurarea expirației.

  1. De ce ți se pare atât de dificil să menții pierderea în greutate?
  2. Ridicarea te poate ajuta să slăbești
  3. Monte León, Parcul Național Monte León - Rio Gallegos
  4. Slăbire tabără surrey
  5. Adresa: Provincia Santa Cruz, Argentina Suprafață: 7 mp.

Estimează concentrația de radon de la zero în spațiul de deasupra eșantionului precedent în 1 oră! Știm că în 3 săptămâni se va dezvolta echilibrul radonului în spațiul aerian al camerei radonului. Am fi deja în faza de saturație a curbei de reîncărcare atunci.