Как защититься от альфа-излучения

Содержание

Защита от альфа-излучения: опасность и методы защиты

Как защититься от альфа-излучения

В процессе распада атомов тяжелых химических элементов происходит излучение положительно заряженных α-частиц.

Эти частицы имеют массу равную 4 и заряд +2. Структура α-частиц аналогична строению ядер гелия 4 (4Не). Она состоит из 2 нейронов и 2 протонов.

Тяжелые частицы оказывают интенсивное ионизирующее воздействие на среды, при котором образуется около 40000 пар ионов на каждый 1 см пробега.

При этом теряется значительная часть энергии и снижается проникающая способность.

Опасность α-излучения

Источником α-излучения являются элементы с большим порядковым номером (более 82) и малыми энергиями связей внутри молекулы.

Длина пробега α-частицы (расстояние от источника радиоактивного излучения до поглощающей среды) в воздухе составляет от 2 до 10 см, а в биологических тканях – несколько микрон.

Поэтому облучение α-частицами внешней поверхности тела не наносит выраженных повреждений, так как даже слой ороговевших клеток эпидермиса способен задержать проникновение частиц к живым клеткам тела.

Опасность для живых организмов представляют частицы радиоактивного вещества, испускающие α-излучение, попавшие внутрь организма с воздухом, жидкостью или зараженными продуктами питания. В биологических тканях частицы образуют около 40 тыс. пар ионов на 1-2 микрон длины пробега. Столь значительная степень ионизации представляет серьезную опасность для здоровья.

Низкая проникающая способность характерна для α- частиц с энергией менее 15 МэВ. Полученные на ускорителе α-частицы обладают гораздо большей энергией и способны вызвать значительное повреждение кожного покрова даже при минимальной дозе облучения.

Методы защиты от альфа-излучения

Основным методом защиты от α–частиц является создание достаточного для их задержания барьера:

  • слоя воздуха между телом и источником излучения – достаточно удалиться на 15-20 см;
  • искусственного препятствия в виде защитного костюма, резиновых перчаток и изолирующих очков.

  Какой вид излучения наиболее опасен для человека?

Но так как главную опасность представляет внутреннее облучение, то следует избегать попадания α–частиц внутрь дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта. Для изолирования органов дыхания достаточно использовать респиратор.

Большую опасность для внутреннего α-облучения представляют изотопы плутония и америция, так как они обладают высокой α-активностью. Чтобы предупредить облучение α-частицами нельзя употреблять воду и продукты питания, зараженные изотопами тяжелых элементов.

Для исключения попадания радиоактивной пыли в органы дыхания проводят ежедневную влажную уборку помещения, а раз в месяц – с помощью мыльной воды моют все поверхности – двери, окна, полы, стены. Для очистки воды от радиоактивных веществ, обладающих α-активностью, используют методы:

  • нанофильтрации;
  • ионного обмена;
  • обратного осмоса.

Источником α-частиц является газ радон, выделяющийся через геологические разломы в воздух, воду, из строительных материалов, содержащих радиоактивное семейство уран-радий. Радон оказывает повреждающее действие при вдыхании газа. Продукты распада вызывают микроожог ткани легких и приводят к раковым заболеваниям.

Для защиты от воздействия радона необходим мониторинг его содержания в помещениях. Для этого используют специальные измерительные приборы. При превышении допустимого уровня используют следующие методы защиты:

  • проветривание жилых помещений;
  • изоляцию подвального помещения с помощью листов пластика;
  • оборудование вентиляции, выводящей радон наружу.

Наиболее действенным методом защиты жилых помещений от проникновения радона является изоляция подвальных помещений и отведение из них газа с помощью системы вентиляции с положительным давлением. Для очистки воды от растворенного в ней радона достаточно ее прокипятить.

Химические методы защиты

Организм человека на ¾ состоит из воды. В результате воздействия α- частиц на биологические жидкости происходит процесс разложения (радиолиз) воды с образованием свободных радикалов.

Отрицательные радикалы активно вступают в биохимические реакции, нарушая процессы биосинтеза и энергообмена, разрушая органеллы клеток из которых в цитоплазму высвобождаются протеолитические ферменты. Эти процессы обусловлены дезактивацией ферментов, имеющих в своем составе группу-SH (сульфгидрильную).

  Флюорография – вред или польза?

В середине XX века ученые приступили к разработке препаратов, защищающих организм от облучения. Наиболее эффективными оказались некоторые аминотиолы, например, Цистамин и Цистеамин.

Они обладают выраженной антигемолитической активностью и, по сути, являются источником SH-групп и играют роль восстановителей в окислительных процессах, связывают свободные радикалы, нейтрализуют возбужденные молекулы, образующиеся в тканях организма под действием α-излучения, придают устойчивость некоторым ферментам.

Раньше в комплект антирадиационной аптечки входил препарат-радиопротектор Цистамин. В настоящее время он заменен более эффективным Б-190 (Индралин). Препарат имеет меньшую токсичность и оказывает радиопротекторное действие в течение 1 часа.

Повторный прием препарата возможен через 1 час после первого применения. Также радиопротекторными свойствами обладает Нафтизин, который выпускают в виде 0,1% раствора для внутримышечных инъекций.

Продукты с радиопротекторными свойствами

Некоторые продукты оказывают радиопротекторное действие. Употребление продуктов, содержащих витамины С и группы В, селен, снизят проникновение радиоактивных ионов в системный кровоток и накопление их в органах.

Эти вещества содержат:

  • орехи;
  • пшеница и изделия из пшеничной муки;
  • редис;
  • морская капуста.

Некоторые лекарственные растения тоже препятствуют α-облучению:

  • женьшень;
  • заманиха;
  • левзея;
  • элеутерококк;
  • медуница.

Для частичного выведения из ЖКТ радиоактивных изотопов используют энтеросорбенты – активированный уголь, Смекту, Энтеросгель, Полисорб МП, Полифепан и Лиферан.

Человек не может почувствовать радиацию, для выявления α-излучения используют счетчик Гейгера. Период полураспада α-радиоактивных элементов составляет от нескольких миллисекунд до нескольких миллиардов лет, поэтому защита временем в этом случае маловероятна.

В настоящее время не существует эффективных методов защиты от внутреннего α-излучения, кроме барьерных средств защиты и исключения риска заражения через продукты или воду. Но ученые продолжают работать над созданием эффективных средств защиты.

Источник: https://otravlen.net/kak-zashhititsya-ot-alfa-izlucheniya/

Защита от радиации: виды и источники излучения

Как защититься от альфа-излучения
Радиационная медицина

В понятие радиационной защиты входит комплекс процедур, задачей которых выступает охрана здоровья живых организмов от ионизирующего излучения.

Радиационная защита — это одно из направлений радиобиологии входит поиск способов, как ослабить нарушающее здоровье действие. Существует 2 вида охраны от ионизирующего излучения: физическая и химическая защита от радиации. К физической относится использование ослабляющих материалов и экранов. Среди биологической защиты выделяют прием комплекса исправляющих повреждения энзимов (ферментов).

Способы защиты от радиации

Чтобы «невидимый враг» нанес меньше повреждений организму, необходимо знать, как правильно защититься при воздействии радионуклидных источников. Существует несколько принципов радиационной безопасности, к ним относятся защита:

  • экраном (экранирование источников опасного излучения поглощающими материалами);
  • количеством (уменьшение мощности радиационных источников до минимальных значений);
  • расстоянием (увеличение расстояний от мест излучения к тем, где обитают люди);
  • временем (максимальное сокращение контакта с потенциально опасными источниками).

Методы защиты от радиации: расстоянием, веществом и временем

К основному способу предотвращения облучения относится экранирование – специальные экраны и защитные костюмы могут обеспечить человеку безопасное пребывание в радиационных условиях. Cуществуют такие способы защиты от радиации зависимо от источника излучения:

  1. Защита от нейтронов: надеждой защитой станет полиэтилен, полимеры, бетонные конструкции, а также вода, парафин. Это объясняется тем, что свойство нейтронов – рассеивать энергию на легкие ядра.
  2. Защита от альфа-излучения: респиратор, обычный бумажный лист, резиновые перчатки.
  3. Защита от гамма-излучения: сталь, вольфрам, тантал, свинец (свинцовое стекло) и другие тяжелые металлы, а также бетон. Чем большая плотность металлов, тем интенсивнее происходит поглощение гамма-излучения.
  4. Защита от бета-излучения: стекло, алюминий (а точнее, его тонкий слой), плексиглас (органическое стекло), всем известный противогаз, прием радиопротекторов.

Где встречаются различные виды излучения

Нейтронное излучение обнаруживается при ядерных взрывах, в лабораторных и промышленных установках. Существуют 2 вида источников альфа-излучения: естественных и искусственных. К последним относятся:

  • ядерные реакторы;
  • объекты урановой промышленности;

Эксперименты, которые проводят на ускорителях заряженных частиц и в специализированных лабораториях. К естественным источникам альфа-излучения относятся:

  • ускоренные ядра гелия;
  • ядерный альфа-распад.

Удивительно, но гамма-излучение может исходить от старинных сувениров: в 1902 году радиоактивной глазурью покрывали ювелирные изделия, керамические предметов. Используя подобные добавки происходили цветное стекло. Также, опасные предметы встречаются в таких местах:

  • бывших территориях воинских формирований;
  • старом оборудовании для измерений;
  • медицинских приспособлениях;
  • кучах металлолома.

Бета-излучение находится в естественном радиоактивном поле Земли. Такой вид излучения обнаруживается в некоторых месторождениях руды.

Проценты радиации, получаемые человеком

Защита от проникающей радиации

Этот вид ионизирующего излучения является гамма-излучением и потоком нейтронов, которые возникают из области поражения ядерного взрыва. Проникающая радиация вызывает лучевую болезнь, оказывая на молекулы тканей человека разрушающее действие.

Средствами защиты от проникающей радиации выступают:

  • бронированная техника;
  • подвальные помещения железобетонных и многоэтажных каменных зданий;
  • погреб, убежища глубиной 2 метра, укрытия от 3-его класса.

Защита от радиации на АЭС

Существует определенный алгоритм действий, обязательных для выполнения при происшедшей аварии на АЭС. Правилами также можно пользоваться при передвижении радиоактивного облака в сторону проживания.

Защита от радиации на АЭС осуществляется следующим образом:

  1. Надеть противогаз, маску, респиратор для защиты органов дыхания.
  2. Укрыться в ближайшем сооружении.
  3. Снять с себя всю обувь, верхнюю одежду и завернуть в пленку или пластиковый пакет.
  4. Выключить кондиционер, вентиляцию, закрыть двери, окна.
  5. Заклеить щели в дверях, на окнах, подручными средствами закрыть отверстия вентиляции.
  6. Прополоскать горло, рот, вымыть тело два раза мылом, и промыть глаза чистой водой.
  7. Продукты питания сложить в пакет из полиэтилена, поставить в холодильник, кладовую или шкаф, который закрывается.
  8. Необходимо сделать запасы питьевой воды.
  9. При входе в жилое помещение, важно оставлять уличную обувь за дверью, протерев ее влажной тряпкой. Эти тряпки и другие предметы, используемые при уборке, загрязненную одежду зарыть в яме глубиной от 50-ти см.

В течение 7-ми дней после случившейся катастрофы, важно каждый день принимать йодистый калий (таблетки). Их можно заменить 5%-ым раствором йода, накапанным по 3-5 капель в 250 мл молока (воды) взрослым. Детям показана дозировка 2 капли йода на полстакана воды или молока.

Защита населения от радиации

Система защиты населения должна обеспечиваться порядком общегосударственных процедур. В системе законодательства установлены нормы дозовых нагрузок на население. Нормы радиационной безопасности в ряде стран установлены в индивидуальном порядке ответственной за это постановлением:

  • Россия — НРБ-99/2009;
  • Беларусь — НРБ-2000;
  • Украина — НРБУ-97.

Индивидуальная защита от радиации

Вместе с противогазами и респираторами используются пищевые добавки, принимаемые внутрь. Они не смогут полноценно защитить от радиации, но способны снизить ее токсическое воздействие. Замедлить негативное влияние радионуклидов на организм человека позволяет употребление определенных продуктов питания. К пище, естественно снижающей действие радиации, относятся:

  • орехи;
  • пшеница;
  • белый хлеб;
  • редиска.

Благодаря селену продукты уменьшают риск появления опухолей. К биодобавкам относят хлорелле, ламинарии, и другие продукты на основе водорослей. К радиопротекционным препаратам относятся медуница, заманиха и левзея. Среди фармацевтических средств выделяют:

  • корень женьшеня (доза 50 капель посуточно);
  • экстракт элеутерококка (1,5 ч. л.)

: 5 мифов о радиации

https://youtu.be/jCjcFpno53M

, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник: https://medicina.top/zashhita-ot-radiacii-vidy-i-istochniki-izlucheniya/

Защита от альфа-излучения, влияние альфа-лучей на человека

Как защититься от альфа-излучения

Любое вещество на земле в той или иной степени радиоактивно. Альфа-излучение – это поток тяжелых частиц с положительным зарядом, состоящий из протонов и нейтронов.

Ученые постоянно изучают возможности применения радиационных нуклидов в медицине и успешно практикуют лечение онкологических заболеваний, прибегая к их помощи.

Однако с альфа-частицами следует обращаться с особой осторожностью, так как они имеют слишком высокие показатели биологической активности. Что же подразумевает термин «альфа-излучение», как оно было обнаружено и представляет ли оно опасность для человека?

Как было обнаружено альфа-излучение

Первым альфа-излучение обнаружил сэр Эрнест Резерфорд – британский ученый родом из Новой Зеландии. Благодаря его опытам миру была представлена модель атома. Резерфорду удалось открыть состав излучения посредством воздействия на радиоактивный препарат магнитного поля.

Он поместил в полностью герметичный свинцовый цилиндр фотопластину, радиоактивное средство и на выходе подверг его воздействию магнитного поля. Под его влиянием излучение распадалось на три части. Два луча, которые отклонились в противоположные друг другу стороны, получили название альфа-лучи и бета-лучи.

Излучение, которое осталось нейтральным и преломлялось под прямым углом, получило название гамма-излучение. Альфа-лучи имеют положительный заряд, а бета – отрицательный.

После подробного изучения альфа-излучения ученый обнаружил, что же все-таки представляет собой это явление. Альфа-частица – это частица, которая по своему строению очень походит на атом гелия и отличается положительным зарядом.

Что характерно для излучения

  • Масса альфа-частицы составляет около 4,0015 атомной единицы массы;
  • Альфа-частица обладает значительной энергией – от 2 до 9 МэВ;
  • Проникающая способность излучения очень низкая – это основная отличительная черта альфа-лучей;
  • Основные источники излучения – радиоактивные изотопы;
  • Путь луча очень короткий – в воздушной среде его длина, как правило, не превышает 11 см.

Свойства альфа-лучей

Альфа-лучи – это результат воздействия магнитного поля на тяжелый радиоактивный химический элемент. Во время взрыва источником выхода радионуклидов являются остатки атомного заряда урана или плутония, которые не взорвались. Энергетический диапазон альфа-лучей колеблется в пределах 2-9 МэВ в зависимости от того, какой радиоактивный элемент был использован для их получения.

Например, уран испускает альфа-лучи с энергией около 4,5 МэВ. При этом начальная скорость их составляет примерно пятнадцать тысяч километров в секунду. По мере того как лучи продвигаются в среде, скорость альфа-частиц уменьшается и на определенном отрезке уравнивается со скоростью движения молекул этого вещества.

После замедления положительные альфа-частицы притягивают электрон и образуют атом гелия.

Вся энергия альфа-лучей направлена на ионизацию атома. Альфа-излучение признано самым ионизирующим среди радиоактивных. Продвигаясь на один сантиметр в воздушной среде, частицы создают порядка 30 тысяч пар ионов.

При этом на разных отрезках пробега альфа-частицы ионизация не одинакова. Динамика роста ионизирующей способности наблюдается не в начале пути пробега, а ближе к его концу.

Самые высокие показатели наблюдаются именно в конце пути, так как излучение встречается с наибольшим количеством атомов, преодолевая последние сантиметры.

Именно из-за высокой ионизирующей способности скорость альфа-частицы довольно низкая, а длина пробега не превышает 11 см в воздушной среде.

В твердых веществах величина пути альфа-излучения не превышает сотой доли миллиметра. Радионуклиды урана или плутония практически не способны продвигаться по тканям человеческого тела.

Обычный лист бумаги или одежда становятся для них непреодолимым препятствием.

Влияние альфа-излучения на человека

Значительная ионизация приводит к тому, что мощный поток энергии, который исходит от источника, очень быстро сводится к нулевым показателям.

Из-за такой молниеносной потери энергетического ресурса проникающая способность альфа-частицы составляет сотые доли миллиметра.

Излучение не способно пройти даже через омертвевшие клетки кожи, поэтому практически не представляет опасности для человека при внешнем воздействии.

Если же для образования альфа-излучения был применен ускоритель, то его влияние уже не будет столь безобидным. Альфа-частицы моментально распадаются на радиоактивные нуклиды, которые опасны для человеческого здоровья.

При попадании внутрь самой минимальной дозы радиации, что может попасть в организм через органы дыхания или пищеварительный тракт, человек может получить облучение, достаточное, чтобы спровоцировать у него лучевую болезнь.

То есть при внешнем воздействии альфа-лучи способны нанести вред организму, только если человеческое тело покрыто открытыми ранами.

Попадая в организм, альфа-частицы заставляют клетки делиться с большей скоростью, облучая их, что приводит к изменению генетической информации, мутациям и образованию раковых опухолей.

Когда альфа-излучение проникает внутрь организма, оно способно привести к лучевой болезни – смертельный исход при этом неизбежен.

Как можно защититься от альфа-излучения

Альфа-излучение представляет собой движение частиц с высокой ионизацией, которое не способно проникать дальше верхних слоев эпидермиса. Максимум, что могут спровоцировать альфа-лучи – это легкие ожоги и раздражение.

По итогам многих исследований было установлено, что внешнее воздействие неопасно. Однако проникая в организм с продуктами питания, водой или через поврежденные участки кожи, альфа-лучи способны вызвать серьезную интоксикацию.

Сильная ионизация, наличие свободного водорода и кислорода в составе альфа-излучения приводит к серьезным сбоям и патологиям.

Внешний поток альфа-лучей считается абсолютно безобидным для человека и не требует специальной защиты. Обычная бумага или тонкий алюминиевый лист создаст надежный барьер. И даже этого не требуется, так как одежда полностью задержит излучение и не позволит ему добраться до кожи.

Рекомендуется отдалиться от источника образования альфа-лучей на 20 см и такой меры предосторожности будет вполне достаточно.

Что касается внутреннего облучения, то тут нужно тщательно позаботиться о собственной безопасности. В оснащение человека, находящегося в зоне массового поражения, должны входить следующие средства индивидуальной защиты:

  • одежда и обувь из плотных материалов: комбинезоны с капюшонами, нарукавники, перчатки, специальные ботинки;
  • шлем и щиток из оргстекла, лучшим обмундированием будет противогаз;
  • альфа-лучи проникают через поврежденную кожу и раны, поэтому ее необходимо защитить специальными пастами, эмульсиями или кремами.

Кроме того, есть рекомендации по поводу выведения из организма продуктов распада альфа-частиц путем употребления некоторых продуктов питания. Среди них цитрусовые, капуста, бобовые, рыба и другие продукты, которые имеют в своем составе витамины В и С. Что касается народных методов, то выходу радионуклидов из организма способствует топинамбур.

Особые свойства альфа-частиц, в частности, их низкая проникающая способность, не позволяет обнаружить радиацию обычными дозиметрами. Для этого используют счетчик Гейгера, уведомляющий об опасности характерным щелканьем, что позволяет быстро обезопасить себя и защитится от проникновения альфа-лучей.

Польза изотопов альфа-излучения

Многолетнее изучение физико-химических характеристик альфа-лучей показало, что от их воздействия может быть не только вред, но и немалая польза.

Альфа-терапия предназначена для борьбы со многими серьезными недугами в комплексе с основным медикаментозным лечением. Для этого применяются изотопы, которые получают при альфа-излучении: радон, торон.

Они быстро выходят из организма и не отличаются большим сроком жизни.

Процедуры, которые назначаются для оздоровления изотопами альфа-излучения:

  • радоновые ванны;
  • употребление радоновой воды;
  • радоновые ингаляции и компрессы.

Несмотря на агрессивность радионуклидов альфа-излучения, по мнению специалистов, именно альфа-частицы более действенно и безопасно применяются в медицине. Сеансов для борьбы с раковыми клетками понадобится намного меньше, чем при лечении бета-лучами, так как альфа-излучение действует на очаг более сосредоточено.

Альфа-терапия применяется для лечения:

  • сердца и сосудов, гипертонической болезни, ишемии, аритмии;
  • проблем по гинекологии, гормональных сбоев;
  • болезней позвоночного столба: кифозов, лордозов, сколиозов;
  • суставов: артритов, артрозов, подагры, ревматизма.

Кроме того, лечение альфа-излучением дает положительную динамику при неврозах и панических атаках, так как оказывает успокаивающее действие, притупляет боль и убирает усталость.

Благодаря многочисленным экспериментам целой группы физиков-ядерщиков были проведены четкие грани между опасной дозой излучения и дозой, полезной для организма. Применение альфа-терапии позволило вернуть здоровье многим серьезно больным людям.

Выводы и заключение

Подытожить вышеизложенную информацию, можно выделив основные особенности альфа-излучения.

  1. Низкая проникающая способность.
  2. Высокие ионизирующие свойства.
  3. Наибольшую опасность несут именно продукты распада альфа-частиц – радионуклиды.
  4. Космические лучи в значительной степени состоят из альфа-лучей.
  5. Определить радиацию может только счетчик Гейгера.
  6. Лист бумаги, перчатки, пластиковые очки и плотная одежда с длинными рукавами – надежная защита от альфа-излучения.
  7. Альфа-терапия показала себя как эффективный и действенный способ лечения тяжелых заболеваний.
  8. Альфа-излучение более безопасно при лечении, чем, к примеру, терапия с использованием бета-частиц.
  9. Источники альфа-частиц: радиоактивное производство, реакторы, урановая промышленность.

Из этого следует, что любая радиация и полезна и в то же время смертельно опасна. К счастью, если альфа-излучение и присутствует в повседневной жизни человека, то, как правило, оно настолько мизерно, что неспособно нанести непоправимый вред его здоровью.

Источник: https://otravlenye.ru/vidy/izlucheniya/chto-takoe-alfa-izluchenie.html

Защита от радиации

Как защититься от альфа-излучения

Для защиты от радиации необходимо использовать специальные средства.
Например костюм радиационной защиты.

Либо специальные химические средства для дезактивации одежды или других предметов. К примеру, специальный аэрозоль деактивации.

Рассмотрим вопрос радиоактивной защиты более подробно.

Защита от альфа-излучения

Возникновению альфа-частиц способствуют ядерный альфа-распад, ядерные реакции или полная ионизация атомов гелия-4.

Первичные космические лучи в значительной мере состоят из альфа-частиц.

В основном, это ускоренные ядра гелия из потоков межзвёздного газа. Некоторые частицы возникают как сколы от более тяжёлых ядер космических лучей. Также возможно их получение при помощи ускорителя заряженных частиц.

Характеристика

Альфа излучение – разновидность излучений ионизирующих. Это поток тяжёлых частиц, заряженных положительно, движущихся со скоростью около 20000 км/сек и имеющих достаточную энергию. Основные источники этого типа излучения – радиоактивные изотопы веществ, имеющих свойства распада в связи со слабостью атомных связей. Такой распад способствует излучению альфа-частиц.

Главной особенностью этого излучения является его очень низкая проникающая способность. Этим оно отлично от иных типов ядерных излучений. Это вытекает из их высочайших ионизирующих способностей. Но на каждое действие ионизации затрачивается определённая энергия.

Взаимодействие тяжёлых заряженных частиц происходит чаще с атомными электронами, поэтому они почти не отклоняются от начального направления движения. Исходя из этого, путь частиц измеряется как прямое расстояние от источника самих частиц до той точки, где они останавливаются.

Измерение пробега альфа-частиц производится в единицах длины или поверхностной плотности материала. В воздухе величина такого пробега может составить 3 – 11 см, а в средах жидкой или твёрдой – только сотые доли миллиметра.

Воздействие на человека

Вследствие очень активной ионизации атомов, альфа-частицы интенсивно теряют энергию. Поэтому её недостаточно даже для проникновения сквозь омертвевший слой кожи. Это сводит риски радиационного облучения к нулю. Но если частицы были получены при помощи ускорителя, то они станут высокоэнергичными.

Главную опасность несут частицы, появившиеся в процессе альфа-распада радионуклидов. При попадании их внутрь организма даже микроскопической дозы хватит, чтобы возникла острая лучевая болезнь. И очень часто такое заболевание заканчивается летально.

Воздействие на электронную аппаратуру

Альфа-частицы создают в полупроводниках электронно-дырочные пары. Это может вызывать сбои в полупроводниковых приборах. Для предотвращения нежелательных последствий для производства микросхем применяют материалы, имеющие низкую альфа-активность.

Детектирование

Чтобы узнать, присутствует ли альфа излучение, и в каких значениях, необходимо его обнаружить и измерить. Для этих целей существуют детекторы – счётчики частиц. Эти приборы регистрируют как сами частицы, так и отдельные атомные ядра, и определяют их характеристики. Наиболее известным детектором является счётчик Гейгера.

Защита от альфа-частиц

Низкая проникающая способность альфа излучения делает его достаточно безопасным. Оно воздействует на организм человека только в особой близости от источника излучения. Достаточно листа бумаги, резиновых перчаток, пластиковых очков, чтобы надёжно защитить себя.

Наличие респиратора должно быть обязательным условием. опасность – попадание частиц внутрь организма, поэтому дыхательные пути необходимо защищать особенно тщательно.

Польза альфа излучения

Применение этого типа излучения в медицине называется альфа-терапией. Она использует полученные при альфа-излучении изотопы – радон, торон, имеющие малые сроки жизни.

Разработаны и специальные процедуры, положительно влияющие на жизненно важные системы организма человека, а ещё оказывающие обезболивающие и противовоспалительные действия. Это радоновые ванны, альфа-радиоактивные компрессы, вдыхание воздуха, насыщенного радоном. В данном случае, альфа излучение – полезная радиоактивность.

Медики Великобритании успешно экспериментируют с новыми средствами, использующими воздействие альфа-частиц. Эксперимент производился на 992 пациентах, у которых простата была поражена раком поздних стадий. Результатом этого стало снижение смертности на 30%.

Выводы учёных говорят о том, что альфа-частицы являются безопасными для пациентов. Они и более эффективны в сравнении с использовавшимися обычно бета-частицами. Также воздействие их более точечное, и для разрушения раковой клетки требуется не больше трёх ударов. Бета-частицы такого же эффекта достигают после нескольких тысяч попаданий.

Источники излучения

Активно развивающаяся цивилизация и окружающую среду загрязняет активно. Радиоактивному загрязнению окружающего нас пространства способствуют объекты урановой промышленности, ядерные реакторы, предприятия радиохимической промышленности, захоронения радиоактивных отходов.

Также альфа и другие типы излучений возможны при использовании радионуклидов на объектах народного хозяйства. Космические исследования и сети радиоизотопных лабораторий тоже добавляют излучений в общую их массу.

Как защититься от бета-излучения?

Бета-излучение — это корпускулярное излучение, поток электронов (или позитронов), возникающий в следствие бета-распада радиоактивных изотопов. Бета-частицы делятся на электроны (отрицательно заряженные) и позитроны (положительно заряженные).

Значительное воздействие бета-излучения на ткани организма может привести к ожогам и лучевой болезни. При попадании вещества, испускающего бета-частицы, внутрь организма, облучение происходит изнутри.

Лучевое поражение ведет к гибели клеток организма, его тканей и летальному исходу в итоге.

Проникающая способность бета-излучения высока: пробег в воздухе — несколько метров, проникновение в биологические ткани — несколько сантиметров.

Внешнее бета-излучение оказывается опаснее всего при попадании на слизистую или открытые участки кожи.

После взрыва на Чернобыльской АЭС местному населению не рекомендовалось ступать по земле босыми ногами, наблюдались ожоги стоп у людей, прошедших на расстоянии 50-100 метров от самой АЭС.

Источники бета-излучения

В природе не встречается источников бета-излучения в целом: электроны излучает солнце, излучающее все виды частиц, бета-излучение содержится в естественном радиоактивном поле Земли, так же в некоторых месторождениях руды могут содержаться примеси частиц, излучающих бета-частицы.

Среди химических элементов источниками бета-излучения являются следующие элементы:

  • прометий,
  • иттрий,
  • стронций,
  • празеодим,
  • церий
  • и криптон.

Источники бета-излучения используются в медицине при рентгеновском просвечивании тонкостенных сосудов, при лечении внутренних органов и участков кожи; на основе этого излучения была создана лучевая терапия; широко используются в химии; в технике при процессе ремонта машин для контроля автоматизированных процессов.

Взаимодействие бета-частиц с веществом

Проходя через вещество бета-частицы теряют свою энергию. Энергия теряется в результате столкновения частиц с атомами вещества.

Существенную роль в потере энергии играет радиационное торможение: при рассеивании кулоновским полем ядра заряженной частицы, она получает ускорение и в следствие этого возникает тормозное электромагнитное излучение.

В научных и практических целях крайне необходимо иметь знание о свойствах бета-частиц и процессах потери их энергии при взаимодействии с веществами.

Меры защиты

Работая с источниками бета-излучения необходимо в любом случае защищать открытые участки кожи и слизистую оболочку глаз.

Основная защита от излучения состоит в снижении его интенсивности. Необходимо обязательное выполнение санитарных требований к помещениям, где содержатся источники излучения, соблюдение личной гигиены при организации работы с ними. Во время работы так же требуется проводить постоянный радиационный контроль.

Способами защиты от излучения являются:

  • расстояние;
  • экранирование плексигласом, стеклом, тонкими слоями алюминия, противогазами;
  • время;
  • химическая защита путем введения в организм радиопротекторов — специальных химических веществ.

Защита временем включает в себя максимальное снижение времени при нахождении рядом с источниками излучения. Чем меньше времени проводится, тем меньший вред здоровью излучение наносит.

Во время ликвидационной операции на Чернобыльской АЭС ликвидаторам давалось буквально несколько минут на работу в пораженной радиацией зоне, в противном случае долгое нахождение там могло привести к развитию лучевой болезни.

Защита расстоянием требует при нахождении предмета, излучающего бета-частицы, как можно скорее удалиться на безопасное расстояние от него.

Экранирование плексигласом или стеклом при работе с источниками бета-излучения так же строго необходимо. Для защиты дыхательных путей требуется наличие противогаза, обычным респиратором в связи с проникающей способностью частиц здесь не обойтись.

Радиопротекторы используются для того, чтобы ослабить радиационное влияние на организм. Вводятся внутривенно, либо используются как пищевые добавки до начала работы с источниками бета-излучения, действуют только при кратковременном облучении. Радиопротекторы могут быть опасны сами по себе — они вызывают в организме биохимические и физиологические сдвиги.

Источник: http://ufactor.ru/zashita_ot_radiazii/

Как защититься от альфа-излучения

Как защититься от альфа-излучения

Открытие радиоактивности и его необычных свойств породило в учёном мире огромный интерес и вызвало множество вопросов. Прорывом в изучении этого явления стал классический опыт английского учёного Э.

Резерфорда, поместившего радиоактивный излучатель в магнитное поле. К удивлению экспериментаторов, радиоактивный пучок разделился на 3 части.

Лучи, испытавшие минимальное отклонение, были названы — альфа-лучами.

Что собой представляет альфа-излучение? Чем оно стало для человечества — другом, помощником или врагом? Какой от него вред и как защититься от альфа-излучения?

Что собой представляет альфа-излучение

Продолжив свои опыты, Резерфорд установил, что это излучение испытывает заметное отклонение не только в магнитном, но и в электрическом поле. Причём явно тяготеет к отрицательному полюсу.

Целая серия подобных опытов, выполняемых в вакуумных установках, позволила определить, что такое альфа-излучение — это положительные частицы, параметры которых в точности совпадают с параметрами… ядер гелия. У обычного атома гелия всего лишь два электрона.

Расставшись с ними, получается дважды ионизированный атом, то есть ядро гелия. Поэтому говоря об α-излучении, совершенно правомерно утверждать, что это дважды ионизированные атомы гелия.

Источники альфа-излучения

Существует несколько естественных и искусственных источников альфа-излучения.

  1. Ядерный альфа-распад тяжёлых элементов (радий, торий и др.), при котором происходит испускание ядер гелия.
  2. Ускоренные ядра гелия, стремящиеся в объятия земного тяготения из космических глубин вместе с потоками межзвёздного газа.
  3. Эксперименты, проводимые в радиоизотопных лабораториях и на ускорителях заряженных частиц.
  4. Объекты урановой промышленности и ядерные реакторы.

Как ведёт себя альфа-излучение в разных средах

Начальная скорость альфа-частиц заключена в пределах 14–20 тыс. км/с. А поскольку это достаточно тяжёлые частицы (они массивнее бета-частиц в 7300 раз!), то их ионизирующая способность весьма велика.

Так, в зависимости от начальной энергии, альфа-частица, двигаясь в воздухе при 15° C и нормальном атмосферном давлении, способна создать 150 000–250 000 пар ионов. Затраты энергии на ионизацию весьма велики, поэтому срок жизни этих частиц весьма недолог. По мере замедления этих частиц, их ионизационная способность возрастает.

Свободный пробег альфа-частиц в воздухе находится в пределах 3–11 см, а в твёрдых и жидких средах всего — сотые доли миллиметра.

Применение альфа-излучения

Полученные знания о физико-химических свойствах этих лучей позволили не только узнать, как можно защититься от альфа-излучения, но и разработать тактику альфа-терапии. Она использует полученные при альфа-излучении изотопы — радон, торон, имеющие малые сроки жизни и быстро выводимые из организма.

Спектр возможных процедур включает:

  • радоновые ванны;
  • питье радоновой воды;
  • радоновые аппликации и орошения;
  • вдыхание воздуха с радоновым компонентом.

Медики считают, что применение альфа-частиц в терапии более эффективно и безопасно для пациентов, чем бета-излучение. Их воздействие более фокусируемо и для уничтожения раковых клеток требуется значительно меньшее количество процедур.

Альфа-терапия оказывает противовоспалительное, обезболивающее и успокаивающее действие, поэтому показано для лечения гинекологических, сердечно-сосудистых заболеваний, а также проблем с опорно-двигательным аппаратом.

Так, огромная исследовательская работа целой плеяды физиков позволила установить границы опасности этого излучения, способы профилактики и защиты от его воздействия. А разработанная методика альфа-терапии вернула здоровье огромному числу пациентов.

Источник: https://otravleniya.net/izluchenie/zashhita-ot-alfa-izlucheniya.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.