Espectrometría de Radiación gamma



Documentos relacionados
INTERACCION DE LA RADIACION CON LA MATERIA

Curso Básico de Metodología de los Radisótopos - C.I.N.

mediante contador Geiger-Müller.

ESPECTROMETRÍA DE RAYOS GAMMA DE MUESTRAS DE AU 198 USANDO UN DETECTOR DE INa(TI)

La radiación es el transporte o la propagación de energía en forma de partículas u

Descripción de los pórticos de detección para la vigilancia radiológica de los cargamentos de materiales metálicos

Caracterización de un contador Geiger. Absorción de radiación por materiales. 1.- Curva de respuesta del contador Geiger

LABORATORIO DE NUCLEAR GUIÓN DE PRÁCTICA ALFA GUIÓN DEL LABORATORIO

ESPECTROSCOPÍA ALFA. 1. Interacción de las partículas α con la materia

POTENCIAL CRITICO: Energía mínima para hacer saltar un electrón desde su orbital normal al inmediato superior expresado en ev.

FICHA DE CONSULTA DE EXCURSIÓN POR LA RED ELÉCTRICA

MEJORAS EN LA SIMULACIÓN DE LA EFICIENCIA DE UN DETECTOR HPGe CON EL CÓDIGO MONTE CARLO MCNP5

Actividad: Cuál es la diferencia entre una reacción nuclear y una reacción química?

INTERACCION DE LAS RADIACIONES ELECTROMAGNETICAS CON LA MATERIA

CAPÍTULO II. FUENTES Y DETECTORES ÓPTICOS. Uno de los componentes clave en las comunicaciones ópticas es la fuente de

Generadores de Radiación Ionizante Formulas & Ejercicios

Guía II: Dosimetría de Fuentes Externas

Calculo de Dosis 3.5 Monte Carlo

LABORATORIO DE FÍSICA NUCLEAR Y DE PARTÍCULAS APUNTES DE INTRODUCCIÓN ÍNDICE 1 - INTERACCIÓN RADIACIÓN-MATERIA 2 - DETECTORES DE RADIACIÓN

En el caso particular de una transición mezcla MI + E2 ó El + M2

Fundamentos de Materiales - Prácticas de Laboratorio Práctica 9. Práctica 9 DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE REFRACCIÓN DE MATERIALES TRANSPARENTES

Tema 7: Técnicas de Espectroscopía atómica. Principios de espectrometría de Absorción y Emisión. Espectrometría de masas atómicas.

TEMA 2. FILOSOFÍA DE LOS GRÁFICOS DE CONTROL. Principios básicos de los gráficos de control. Análisis de patrones.

MÉTODOS DE FLUORESCENCIA DE RAYOS X

XVI Olimpíada Iberoamericana de Física ECUADOR 2011 Prueba Teórica 1 26 septiembre de Octubre Energía de las Olas

Introducción Motivación

Microscopio Electrónico de Barrido (SEM)

Título: ESTUDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE UN Contador Geiger Muller

El espectro electromagnético y los colores

CASTILLA LA MANCHA / JUNIO 03. LOGSE / FÍSICA / EXAMEN COMPLETO

Física Nuclear y Reacciones Nucleares

Luis Santiago Quindos Poncela & Carlos Gonzalez-TECNASA Marzo de 2012 GERDAI, Sidenor, Basauri

ANÁLISIS DE DATOS NO NUMERICOS

ESPECTROSCOPÍA DE FLUORESCENCIA MOLECULAR

UNA APROXIMACION EXPERIMENTAL PARA EL ESTUDIO DE LA RADIACIÓN TERMICA DE LOS SÓLIDOS

1. INTRODUCCIÓN 1.1 INGENIERÍA

1. Calentadores Solares

EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS Y RENDIMIENTO

DETEC DETE TORE ORE DE RADIAC RADIA IÓN IONIZANTE

Soluciones Problemas Capítulo 3: Mecánica cuántica I. λ (nm)

Apéndice 2. Puesta a punto y uso del Espectrómetro

Centro de Capacitación en Informática

MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE CONTAMINANTES DEL AIRE

TÉCNICAS EXPERIMENTALES V FÍSICA CUÁNTICA

TEMA 4 EL HAZ DE RADIACION

Tema 3 (1ª Parte): EQUIPOS DE RADIOGRAFIA Y ACCESORIOS

EVOLUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA LASER SCANNER. IMPLICACIONES EN SU USO EN CENTRALES NUCLEARES E INSTALACIONES RADIOCTIVAS

CURSO DE ACREDITACIÓN PARA OPERAR INSTALACIONES DE RADIODIAGNÓSTICO GENERAL

Capítulo 9. Archivos de sintaxis

1.1 Qué es y para qué sirve un transformador?

Tema 3: Efecto fotovoltaico

Introducción al calor y la luz

CAPÍTULO 20 ESPECTROMETRÍA DE MASAS. Rosamil Rey, Ph.D. CHEM 4160

GUÍA DETALLADA DE LA DEMOSTRACIÓN

P (potencia en watios) = U (tensión eléctrica en voltios) x I (corriente eléctrica en amperios)

Raúl Mario Vázquez Cervantes, Sistema de monitoreo de radiación gamma tipo portal para vehículos.

4 Pruebas y análisis del software

La composición de una imagen, reglas

Fuentes Radiactivas. Laura C. Damonte 2014

Cursos de Acreditación para Directores y Operadores de Instalaciones de Rayos X con Fines de Diagnóstico.

CONDICIONAMIENTO OPERANTE O INSTRUMENTAL

Principios básicos de Absorciometría

DE CAPíTULOS. Capítulo 1 Conceptos básicos (1): Movimiento ondulatorio. Ondas mecánicas y ondas electromagnéticas...

SOCIEDAD DE FLEBOLOGIA Y LINFOLOGIA BONAERENSE CURSO DE ECODOPPLER E INTERVENCIONISMOS ECODIRIGIDOS

De la fibra óptica y de su principio de operación

FIBRA ÓPTICA Perfil de Indice de Refracción

COMPARACIÓN DE ÁREAS DE FIGURAS POR ESTUDIANTES DE PRIMERO DE MAGISTERIO

GUÍA DE FALLAS DE DETECTORES DE RADIACIÓN ENFRIADOS

Conceptos de redes. LAN (Local Area Network) WAN (Wide Area Network)

Espectroscopia de absorción visible-ultravioleta

12.1. Verdadero Falso 13. La señal que transmite una fibra óptica puede degradarse debido a la dispersión Verdadero Falso 14.

x y 8000 x + y a) La región factible asociada a las restricciones anteriores es la siguiente: Pedro Castro Ortega lasmatematicas.

Otras medidas descriptivas usuales

Los mayores cambios se dieron en las décadas de los setenta, atribuidos principalmente a dos causas:

Disco de Maxwel. Disco de Maxwel

WINDOWS : TERMINAL SERVER

1. Introducción. Universidad de Cantabria 1-1

ORGANIZACIÓN DOCENTE del curso

2). a) Explique la relación entre fuerza conservativa y variación de energía potencial.

SEWERIN. Pre Localización De Fugas de Agua

Las radiaciones ionizantes en aplicaciones hospitalarias

Transformación de binario a decimal. Transformación de decimal a binario. ELECTRÓNICA DIGITAL

UNIDADES FUNCIONALES DEL ORDENADOR TEMA 3

Aula Banca Privada. La importancia de la diversificación

COMUNICACIONES ÓPTICAS EN EL ESPACIO LIBRE. FSO - Free Space Optics. J. R. Souza CETUC - PUC/Rio. J. R. Souza CETUC - PUC/Rio 1 ÍNDICE

Ejercicio de estadística para 3º de la ESO

1. Prueba de impacto delantero

CÁLCULO MICRODOSIMÉTRICO MEDIANTE SIMULACIÓN MONTE CARLO DE LA ENERGÍA DEPOSITADA POR ELECTRONES DE BAJA ENERGÍA EN AGUA

App para realizar consultas al Sistema de Información Estadística de Castilla y León

Sistema móvil de distribución de agua

Conocimiento del medio 6.º > Unidad 5 > La luz y el sonido. 1. Señala los dibujos que muestran fuentes luminosas y contesta la pregunta.

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

El MÉTODO MONTECARLO en dosimetría y otras aplicaciones

Qué es un espectrofotómetro?

Astropartículas en LAGO (AP en una cáscara de nuez) Quito, Ecuador, Enero 2014

Emisión de Gases Efecto Invernadero

1147 Julio, Puesta a Punto de un Sistema de Espectrometría Gamma para la Determinación de Cs-137 en Suelos Españoles. Informes Técnicos Ciemat

Medios de Transmisión Guiados Capa física.

I+D en Imagen Médica en Tomografía

Transcripción:

Espectrometría de Radiación gamma B.C. Paola Audicio Asistente de Radiofarmacia, CIN

Fundamento La espectrometría gamma consiste en la obtención del espectro de las radiaciones gamma emitidas por los radionucleidos. La espectrometría gamma clásica está asociada con los detectores de centelleo sólido, especialmente los de NaI(Tl). Recientemente han aparecido los detectores de semiconductores (Si, Ge, CdTe, Cd 1-x Zn x Te, HgI 2, PbI 2 ) cuya aplicación ha revolucionado completamente esta técnica debido a su elevado poder de resolución.

Se basa en que la respuesta del detector es proporcional a la energía del rayo gamma detectado, lo que permite obtener su espectro de energías. Espectro diferencial: dn/de vs. E Factores que determinan el espectro Tipo de detector Energía de la radiación Tamaño del detector Materiales que rodean el detector (especialmente blindaje) Otras radiaciones de la muestra

Detectores de centelleo sólido La interacción del rayo gamma con el material centelleante produce emisión de luz de baja energía que es captada por los fotomulitplicadores. La eficiencia aumenta con el tamaño de detector. Resolución depende entre otras cosas de las condiciones de crecimiento del cristal

MCA: Clasifica los pulsos según su amplitud o altura la cual es proporcional a la energía de la radiación incidente. Al contar los pulsos de determinada altura y hacer con estos un histograma el MCA almacena el espectro tal como es visto por el detector.

Detectores de Semiconductores Sólidos cristalinos (ej Ge y Si) con pequeñas cantidades de materiales llamados dopantes que permiten el control de la conducción eléctrica. Si alguna radiación penetra, crea un par electrón-hueco, los electrones fluyen en una dirección y las vacantes en la otra. El número final de electrones recogidos pueden crear un pulso electrónico cuya amplitud es proporcional a la energía de la radiación.

Espectro γ de 137 Cs

Procesos en el detector efecto fotoeléctrico, µ f efecto Compton, µ c efecto de producción de pares, µ pp

Efecto fotoeléctrico: E e- = E γ -E l E γ Resultado del proceso: Ocurre una vacante en una capa electrónica de los átomos del cristal, emisión de rayos X: para detectores de NaI(Tl) rayo X de 28 kev correspondiente al yodo

Rayo X de 28 kev Nuevo efecto fotoeléctrico: Toda la energía es cedida al cristal Escapa fuera del cristal: Aparece PICO DE ESCAPE DE RAYOS X a 28 kev menos que fotopico

Pico de escape: Disminuye al incrementarse la energía del fotón No se observa cuando la energía incidente es superior a 160 kev.

Efecto Compton: Fotón cede parcialmente su energía al cristal La nueva radiación gamma puede dar: Nuevos efectos Compton + Efecto fotoeléctrico Cede completamente su energía Efectos Compton Escapa del cristal Cede parcialmente su energía

Diferencias entre espectro real y teórico Forma gaussiana distorsión introducida por los procesos de detección, procesamiento y medida por el sistema de espectrometría. Área del fotopico amplificada: teórico considera solo un efecto Compton

Borde Compton: o debido a la baja probabilidad de que radiación de muy baja energía abandone el cristal. o corresponde a la máxima energía que puede depositar un rayo gamma en una única interacción Compton dentro del centelleador. Se determina como:

Producción de pares: e - y e + : El proceso puede ocurrir sólo si la energía del fotón incidente es > 1.02 MeV. Energía cinética de las partículas: Ec = (Eγ - 1.02) MeV Se observa cuando la energía de la radiación gamma es superior a los 3 MeV.

El electrón producido cede su energía a los electrones del cristal y por tanto su efecto se suma al Compton contínuo. El positrón colisiona con un electrón: PROCESO DE ANIQUILACION, dando lugar a 2 fotones gamma de 0.51 Mev c/u que salen en direcciones opuestas. o o o Si ambos fotones se absorben dentro del cristal su efecto se suma al FP. Si uno de ellos escapa del cristal: PICO DE ESCAPE SIMPLE, en 0.51 Mev menos que el FP. Si ambos escapan del cristal: PICO DE ESCAPE DOBLE, en 1.02 Mev menos que el FP. Estos fenómenos dependen en gran medida del tamaño y geometría del medio sensible, así como del lugar donde se produce la aniquilación.

Probabilidad de absorción de la radiación gamma por cualquiera de estos procesos Eγ < 300 kev predomina efecto fotoeléctrico 10 2 Eγ > 300 kev predomina efecto Compton τ (cm -1 ) 10 Efecto fotoeléctrico Total Producción de pares x100 Eγ > 3 Mev Comienza a ser significativa la producción de pares 10-1 1 Efecto Compton 10-2 10-1 1 10 Energía (MeV)

Detector de gran tamaño

Detector de tamaño pequeño

Detector de tamaño medio

Aumento de tamaño: Tamaño del detector Aumenta probabilidad de absorción por efecto fotoeléctrico Aumenta tamaño del fotopico y disminuye efecto Compton Disminución de los picos de Escape simple y Escape doble

Efectos debido al medio que rodea al detector Producción de rayos X en el blindaje Efecto de rabote o dispersión Efecto de radiación de aniquilación

Producción de rayos X en el blindaje Fotones gamma producen efecto fotoeléctrico en el Pb del blindaje Rayo X característico del Pb 72 kev Para evitarlo: Recubrimiento del blindaje con materiales de menor Z (Cd, Cu) Aumento de las dimensiones del blindaje

Efecto de rebote o dispersión Fotones gamma que tienen interacción Compton con los átomos del blindaje y salen rechazados con energía menor. Aparece banda en 200-300 kev. Influyen dos variables: número atómico del blindaje y dimensiones del blindaje.

Radiación de Aniquilación Formación de Pares en el Blindaje si Eγ>1.02 MeV Aparece fotopico a 510 kev Disminuye eliminando de las cercanías del detector los materiales de alto Z

Efectos especiales de respuesta del detector Bremsstrahlung Efectos de detección de positrones Efectos de suma (por coincidencia o por azar)

Bremsstrahlung Si la muestra es emisor beta, la radiación beta es frenada por detector, ventana y blindaje y se emite radiación X continua. Espectro contínuo de 0 a Emáx de la radiación beta

Presente en la mayoría de las muestras pues casi todos los emisores gamma son emisores beta Para minimizarlo absorbente de bajo Z (poliestireno, berilio, aluminio) Cambio en la sima Compton a costa de la disminución del fotopico

Efectos de Suma Debidos al tiempo finito de respuesta del sistema aparece pico que es suma de las energías de las diferentes radiaciones gamma. Dos tipos de efectos suma: o Suma por coincidencia o Suma por azar

Suma por coincidencia Decaimiento beta seguido frecuentemente por la emisión de dos radiaciones gamma probabilidad finita que ambos sean detectados simultáneamente

Suma por azar Para fuentes de alta intensidad probabilidad que dos radiaciones gamma cedan su energía en el mismo tiempo al detector Influencia de la velocidad de conteo del detector

ALGUNOS PARAMETROS CARACTERISTICOS DEL DETECTOR tamaño y geometría del medio sensible eficiencia: es la relación entre los pulsos realmente captados por el detector y los fotones de esa energía emitidos por la fuente. Eff = Cuentas/t Desinteg/t

poder de resolución: es una medida de las posibilidades del detector de distinguir en el espectro la presencia de dos fotones gamma de energías muy próximas. X Res (%) = x 100 Y X= ancho del FP en la mitad de su altura máxima Y= energía del FP (en kev) El ancho del FP es una consecuencia de las fluctuaciones estadísticas en cada etapa de la cadena de sucesos que siguen al efecto generador de la ionización de los átomos del detector.

Series radiactivas naturales De los más de 2000 nucleidos conocidos al presente, sólo un poco más del 10% son estables (271) siendo el resto inestables: radionucleidos. Estos presentan 1 ó más etapas de decaimiento hasta alcanzar un nucleido estable. Todos los elementos con Z > 83 (Bi) son radioactivos. De ellos sólo 3 presentan T½ suficientemente largos como para todavía existir en la naturaleza, siendo el punto de partida de las 3 SERIES RADIOACTIVAS NATURALES : o LA SERIE (4n) DEL Th: 232-Th ------------------ 208-Pb ESTABLE o LA SERIE (4n+2) DEL U-Ra: 238-U -------------------- 206-Pb ESTABLE o LA SERIE (4n+3) DEL Ac: 235-U -------------------- 207-Pb ESTABLE Además siempre se encuentra al 40-K, también por su largo período

NaI(Tl) Ventajas Bajo Precio Operación a T amb Alta Eficiencia Desventajas Baja resolución Ge(Li) Alta resolución Operación a 77K, refrigeración con N 2 L > Relación Compton/ fotoeléctrico > Probabilidad de escape de γ secundarios