bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Πώς κάνετε ένα υλικό να γίνει ραδιενεργό;

Δεν μπορείτε να κάνετε ένα υλικό να γίνει ραδιενεργό με απλό, καθημερινό τρόπο. Εδώ είναι γιατί:

* Η ραδιενέργεια είναι ιδιότητα του πυρήνα. Η ραδιενέργεια προέρχεται από τον πυρήνα ενός ατόμου, το οποίο περιέχει πρωτόνια και νετρόνια. Η σταθερότητα αυτού του πυρήνα καθορίζει εάν το άτομο θα είναι ραδιενεργό.

* Η αλλαγή του πυρήνα απαιτεί εξειδικευμένο εξοπλισμό. Για να αλλάξετε τον πυρήνα ενός ατόμου και ενδεχομένως να προκαλέσετε ραδιενέργεια, χρειάζεστε ισχυρούς επιταχυντές σωματιδίων ή πυρηνικούς αντιδραστήρες. Αυτά δεν βρίσκονται σε σπίτια ή τυπικά εργαστήρια.

* Οι πυρηνικές αντιδράσεις είναι πολύπλοκες. Οι διαδικασίες που εμπλέκονται στη δημιουργία ενός υλικού ραδιενεργού είναι πολύπλοκες και απαιτούν συγκεκριμένες συνθήκες και κατανόηση της πυρηνικής φυσικής.

Εδώ είναι μερικοί τρόποι που τα υλικά μπορούν να γίνουν ραδιενεργά:

* Φυσική ραδιενέργεια: Ορισμένα στοιχεία είναι φυσικά ραδιενεργά, όπως το ουράνιο, το θόριο και το κάλιο.

* Πυρηνικές αντιδράσεις: Αυτές οι αντιδράσεις μπορούν να εμφανιστούν σε πυρηνικούς αντιδραστήρες ή επιταχυντές σωματιδίων, όπου τα άτομα βομβαρδίζονται με σωματίδια για να αλλάξουν τους πυρήνες τους. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία ραδιενεργών ισότοπων.

* βομβαρδισμός νετρονίων: Σε έναν πυρηνικό αντιδραστήρα, τα νετρόνια μπορούν να απορροφηθούν από άτομα, καθιστώντας τα ραδιενεργά.

* Κοσμική ακτινοβολία: Τα σωματίδια υψηλής ενέργειας από το διάστημα μπορούν να αλληλεπιδρούν με άτομα στην ατμόσφαιρα, παράγοντας ραδιενεργά ισότοπα.

Σημαντική σημείωση ασφαλείας: Τα ραδιενεργά υλικά είναι επικίνδυνα. Η διαχείριση τους απαιτεί εξειδικευμένες προφυλάξεις κατάρτισης και ασφάλειας για να αποφευχθεί η έκθεση σε επιβλαβές ακτινοβολία.

Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη ραδιενέργεια, μπορείτε να βρείτε αξιόπιστες πληροφορίες από αξιόπιστες πηγές όπως:

* Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (IAEA): https://www.iaea.org/

* Η Επιτροπή Πυρηνικών Ρυθμιστικών Ηνωμένων Πολιτειών (NRC): https://www.nrc.gov/

* Η Παγκόσμια Πυρηνική Ένωση: https://www.world-riuclear.org/

Διαφορά μεταξύ TGA DTA και DSC

Διαφορά μεταξύ TGA DTA και DSC

Κύρια διαφορά – TGA έναντι DTA έναντι DSC Οι TGA, DTA και DSC είναι τρεις όροι που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν την ανάλυση ενώσεων που συμμετέχουν σε χημικές αντιδράσεις χρησιμοποιώντας αλλαγές στη θερμοκρασία αυτών των ενώσεων. Το TGA σημαίνει Θερμική Βαρυμετρική Ανάλυση και το DTA σημαίνει

Τι είναι το Δευτέριο; Γεγονότα και χρήσεις

Τι είναι το Δευτέριο; Γεγονότα και χρήσεις

Το δευτέριο είναι το ισότοπο υδρογόνου που έχει ένα πρωτόνιο και ένα νετρόνιο στον ατομικό του πυρήνα. Αντίθετα, το μεγαλύτερο μέρος του υδρογόνου είναι το ισότοπο που ονομάζεται protium, το οποίο έχει ένα πρωτόνιο και όχι νετρόνια. Ακολουθεί μια συλλογή στοιχείων για το δευτέριο, συμπεριλαμβανομένο

Διαφορά μεταξύ χυτού και εξωθημένου ακρυλικού

Διαφορά μεταξύ χυτού και εξωθημένου ακρυλικού

Κύρια διαφορά – Cast vs Extruded Acrylic Ανάλογα με τις φυσικές τους ιδιότητες, τα πολυμερή χωρίζονται σε τρεις ομάδες ως θερμοσκληρυνόμενα, θερμοπλαστικά και ελαστομερή. Το ακρυλικό είναι ένα διαφανές θερμοπλαστικό υλικό. Ο όρος ακρυλικό χρησιμοποιείται για την ονομασία ακρυλικών πολυμερών ενώσεων: