+ All Categories
Home > Documents > PRÁCE V RADIOCHEMICKÉ LABORATOŘI

PRÁCE V RADIOCHEMICKÉ LABORATOŘI

Date post: 09-Jan-2016
Category:
Upload: boaz
View: 72 times
Download: 3 times
Share this document with a friend
Description:
PRÁCE V RADIOCHEMICKÉ LABORATOŘI. Fína Daniel Majerová Irena Povýšilová Lucie Vrána Tomáš. Úkol. Ozářit plíšky přírodního Ag neutrony z neutronového generátoru Am-Be Získat radioizotop 137m Ba z radionuklidového generátoru. 1) Analýza složené rozpadové křivky Ag. Cíle. - PowerPoint PPT Presentation
20
PRÁCE V RADIOCHEMICKÉ LABORATOŘI Fína Daniel Majerová Irena Povýšilová Lucie Vrána Tomáš
Transcript
Page 1: PRÁCE V RADIOCHEMICKÉ LABORATOŘI

PRÁCE V RADIOCHEMICKÉ LABORATOŘI

Fína DanielMajerová Irena

Povýšilová LucieVrána Tomáš

Page 2: PRÁCE V RADIOCHEMICKÉ LABORATOŘI

Úkol

Ozářit plíšky přírodního Ag neutrony z neutronového generátoru Am-Be

Získat radioizotop 137mBa z radionuklidového generátoru

Page 3: PRÁCE V RADIOCHEMICKÉ LABORATOŘI

1) Analýza složené rozpadové křivky Ag

Page 4: PRÁCE V RADIOCHEMICKÉ LABORATOŘI

Cíle

Analýza složené rozpadové křivky po ozáření přírodního Ag

Stanovit poločasy vzniklých radioizotopů stříbra

Page 5: PRÁCE V RADIOCHEMICKÉ LABORATOŘI

Teorie

Page 6: PRÁCE V RADIOCHEMICKÉ LABORATOŘI

Potřeby a pomůcky

Počítací zařízení s trubicí beta

Stříbrný plíšek Zdroj neutronů Stopky

Page 7: PRÁCE V RADIOCHEMICKÉ LABORATOŘI

Pracovní postup

Ozáření Ag plíšku Změření aktivity Vyhodnocení dat

Page 8: PRÁCE V RADIOCHEMICKÉ LABORATOŘI
Page 9: PRÁCE V RADIOCHEMICKÉ LABORATOŘI

Výsledky

y = 596,179478e-0,004537x

R2 = 0,990209

y = 946,935479e-0,030391x

R2 = 0,988769

1

10

100

1000

10000

0 100 200 300 400 500 600 700 800

dlouhý

krátký

celková

Exponenciální (dlouhý)

Exponenciální (krátký)

Naměřené hodnoty: Krátký (110Ag) – 22,8 s; Dlouhý (108Ag) – 152,8 s

Tabulkové hodnoty: Krátký (110Ag) – 24,6 s; Dlouhý (108Ag) – 144,6 s

Page 10: PRÁCE V RADIOCHEMICKÉ LABORATOŘI

2) Stanovení poločasu rozpadu 137mBa

Page 11: PRÁCE V RADIOCHEMICKÉ LABORATOŘI

Cíle

Vymýt dceřiný radionuklid z generátoru

Ověřit zákonitosti průběhu přeměny radionuklidu 137mBa

Určit poločas rozpadu 137mBa

Page 12: PRÁCE V RADIOCHEMICKÉ LABORATOŘI

Teorie Generátor – vyloučení 137mBa z

KxNiy[Fe(CN)6] s nasorbovaným 137Cs

Výpočet poločasu rozpadu pomocí vztahů pro aktivitu a poločas

Page 13: PRÁCE V RADIOCHEMICKÉ LABORATOŘI

Potřeby a pomůcky

Eluční roztok (0,9% NaCl) 20 ml stříkačka Radionuklidový generátor 137Cs–137mBa Měřící souprava se

studňovým detektorem Olověné stínění kolony

Page 14: PRÁCE V RADIOCHEMICKÉ LABORATOŘI

Scintilační detektor

Page 15: PRÁCE V RADIOCHEMICKÉ LABORATOŘI

Pracovní postup

Eluce kolonky fyziologickým roztokem

Měření aktivity na scintilačním počítači se studňovým krystalem

Vyhodnocení dat

Page 16: PRÁCE V RADIOCHEMICKÉ LABORATOŘI

Výsledky

y = 82857,3882251e-0,0045487x

R2 = 0,9994530

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

0 200 400 600 800 1000

Řada1

Exponenciální (Řada1)

Naměřené hodnoty: 152.4 s

Tabulkové hodnoty: 153 s

Page 17: PRÁCE V RADIOCHEMICKÉ LABORATOŘI

Shrnutí výsledků

Stanovili jsme poločasy následujících radionuklidů:

Izotop Naměřené hodnoty

Tabulkové hodnoty

108Ag 152,8 s 144,6 s110Ag 22,8 s 24,6 s137mBa 152,4 s 153 s

Page 18: PRÁCE V RADIOCHEMICKÉ LABORATOŘI

Použité zdroje

Praktikum z jaderné chemiekolektiv katedry jaderné chemieúloha 10; URL: http://www.fjfi.cvut.cz/kjch/materialy/RCHP/Uloha_10.PDF

Praktikum z jaderné chemiekolektiv katedry jaderné chemieúloha RG Ba; URL: http://www.fjfi.cvut.cz/kjch/materialy/RCHP/RG_Ba.PDF

Obrázek : http://astronuklfyzika.cz/DetektorScintilacni.gif

Page 19: PRÁCE V RADIOCHEMICKÉ LABORATOŘI

Ing. Mojmír Němec Ph.D., děkujeme

Page 20: PRÁCE V RADIOCHEMICKÉ LABORATOŘI

Děkujeme za pozornost


Recommended