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防化值班室空氣安全質量監測系統FHZL-1005

簡要描述:半衰期反映放射性元素衰變的速率,每種放射性元素都有一定的半衰期,如鐳226變為氡222的半衰期為1620年;鈾238變為釷234的半衰期為4.5×109年.半衰期只與元素本身有關,與元素所處的物理、化學狀態及周圍環境、溫度都無關.防化值班室空氣安全質量監測系統FHZL-1005

  • 產品型號:
  • 廠商性質:生產廠家
  • 更新時間:2025-03-31
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詳細介紹

元素衰變


定義:我們把一種元素經放射過程變成另一種元素的現象,稱為原子核的衰變。原子序數大于83的所有元素,都具有放射性;原子序數小于83的元素,有的也具有放射性。


能夠自發地放出射線的元素叫做天然放射性元素。


1、α 衰變:釋放出α 射線。α 射線實際上是α 粒子流,α 粒子含兩個質子


和兩個中子,表示成: α 。實際上就是氦核: He。如: U→ Th+ He


α 衰變將導致質子數減小 2 單位,中子數減小 2 單位。


2、β 衰變:釋放出β 射線。β 射線實際上是β 粒子流,β 粒子含一個單位


負電荷,質量接近為 0,表示成:    β 。實際上就是電子:    e。由于核內并無電 子,因此認為是中子轉變成質子時產生β 粒子,即:


n→H+e 如: Th→ Pa+ e


β 衰變將導致質子數增加 1 個單位,中子數減小 1 個單位(質量數不變)。 顯然,位于穩定帶上方的不穩定同位素將可能產生β 衰變。


3、γ 衰變:釋放出γ 射線。γ 射線實際上是波長很短的電磁波,即高能光


子。高能光子本身不帶電,沒有靜止質量,表示成: γ 。γ 射線常伴隨著α 射


線或β 射線一起射出。γ 射線的釋放,將導致核的能量降低,使得核更穩定,但因不改變質子數和中子數,故核反應方程式中一般不寫出。


4、正電子衰變 正電子與電子僅電荷相反,表示成: e,可認為是隨著核中質子轉變成中子


時射出的: H→ n+ e 如: P→ Si+ e


釋放正電子,導致質子數減小 1 個單位,中子數增加 1 個單位。顯然,位于 穩定帶下方的不穩定同位素將可能產生正電子衰變。


5、電子俘獲 電子俘獲是原子核從核外電子層俘獲一個電子使質子轉變成中子:


H+e→n 顯然這是β 衰變的逆過程。如: Be + e → Li


2電子俘獲導致質子數減小 1 個單位,中子數增加 1 個單位。顯然,位于穩定 帶下方的不穩定同位素將可能產生正電子衰變。


核化學方程式


書寫核化學方程式的規則:


(a)方程式兩端的質量數之和相等;


(b)方程式兩端的原子序數之和相等。


半衰期:放射性元素的原子核有半數發生衰變需要的時間.


放射性元素衰變有一定的速率.如氧222經衰變變為釙218,每經過3.8天就有一半的氡發生衰變,即經過3.8天后剩下一半的氡,再經過3.8天,剩下的氡又有一半發生衰變,只剩下四分之一氡,再經3.8天剩下八分之一氡,再經3.8天剩下十六分之一氡,…….


半衰期反映放射性元素衰變的速率,每種放射性元素都有一定的半衰期,如鐳226變為氡222的半衰期為1620年;鈾238變為釷234的半衰期為4.5×109年.半衰期只與元素本身有關,與元素所處的物理、化學狀態及周圍環境、溫度都無關.


核裂變 (nuclear fission)


指大核分裂為小核的過程.普通核電站都依賴于裂變過程產生的能量.


核裂變原理是內部質量轉換為能量


核裂變是原子核分裂為兩個質量相近的核的過程(分裂成更多的核的幾率


太小),同時釋放出 2-4 個中子。


核裂變能:將某個重核分裂,變成中等質量核,中等質量核的結合能要比重核大,因此這個重核的每個核子就要繼續發生質量虧損而放出能量。


由裂變產生的 2-4 個中子經過減速成慢中子,則這些慢中子又能引起另外的


U 裂變,依此類推。該過程稱為鏈式裂變反應。


鏈式裂變反應的條件:必須保證由原子核裂變所產生的中子有一定的數量。


中子有三方面的消耗:被其它核俘獲(不產生裂變)、逸出而損耗、進行裂變。


因此只有在鈾的質量或體積大于一定限度時才可能保證有足夠的中子以進行鏈式核反應。這種保持鏈式反應必須的裂變物質的量稱為臨界質量。


裂變物質的量大于臨界質量時發生鏈式裂變反應;裂變物質的量小于臨界質量時不發生鏈式裂變反應。




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