Підготування проб для ефективного накопичення та реєстрації бета-активних продуктів розпаду Rn-222

  • Генадій Онищенко Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна; Інститут сцинтиляційних матеріалів, НТЦ «Інститут монокристалів», НАН України, м. Харків, Україна https://orcid.org/0000-0001-6945-8413
  • Іван Якименко Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна https://orcid.org/0000-0002-0194-8376
  • Олександр Щусь Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна https://orcid.org/0000-0001-6063-197X
  • Анатолій Лоха Університет Григорія Сковороди в Переяславі, м. Переяслав, Україна
Ключові слова: радон-222, бета-активність, розпад, електростатичний метод, підготування проб

Анотація

Представлена методика підготування проб та результати вимірювань концентрації бета-радіоактивних аерозолів - продуктів розпаду Радону-222 у повітрі. До складу експериментального тракту входять електростатичний збирач аерозолів та сцинтиляційний часовий спектрометр на базі ФЕП з пластиковим сцинтилятором і АЦП Вілкінсона. Накопичення аерозолів на фользі тривало близько 12 годин. Вимірювання активності накопичених аерозолів проводилося в інтервалі 0‑300 хвилин. Використання спектрометра в режимі часового аналізатора, запропонованого накопичувача аерозолів і методу обробки накопиченого спектра дає змогу суттєво підвищити чутливість радіометра у порівнянні з методикою збору на основі повітряних фільтрів. Застосування процедури розвинення часового спектра на складові компоненти дає змогу надійно встановлювати зв'язок зареєстрованих в приміщенні аерозолів з β-активними продуктами розпаду радону-222:   Po-218, Pb-214, Bi-214.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

I. Grigoriev, E. Meilikhov, and A. Radzig, Handbook of Physical Quantities, 1996.

L. Yuan, S. Geng, B. Luo, J. Wu, and J. Wang, Yuan, in: Proceedings of the 2016 International Forum on Energy, Environment and Sustainable Development, (Atlantis Press, 2016). https://doi.org/10.2991/ifeesd-16.2016.5

F. Mamedov, P. Čermák, J. Jakůbek, K. Smolek, I. Štekl, and J, Vlášek, Journal of Instrumentation, 8, C03011 (2013). https://doi.org/10.1088/1748-0221/8/03/C03011

I.I. Yakimenko, N.G. Styervoyedov, A.F. Shchus, and, G.M. Onyshchenko, Radon-222 Detection Using Beta-Decay Products, East Eur. J. Phys. 3(2), 65 (2016). https://doi.org/10.26565/2312-4334-2016-2-09

S.-Y. Chang, C.-W. Ha, and B.-H. Lee, “Measurement of Radon-222 Exhalation Rate from Building Materials by Using CR-39 Radon Cup”, Journal of Radiation Protection, 16(1), (1991). https://www.jrpr.org/upload/pdf/BSBOB5_1991_v16n1_15.pdf

S.A. Durrani, and R.K. Bull, Chapter 2 - Interactions of Charged Particles with Matter, in: Solid State Nuclear Track Detection, edited by S.A. Durrani, and R.K. Bull, (Pergamon, 1987), pp. 13-22, https://doi.org/10.1016/B978-0-08-020605-9.50006-X

P. Jovanovic, Radon exhalation rate measurements on and around the premises of a former coal mine, Science of The Total Environment, 272(1–3), 147 (2001), https://doi.org/10.1016/S0048-9697(01)00681-7

D. Austen, and W. Brouwer, Radioactive balloons: experiments on radon concentration in schools or homes, Physics Education, 32(2), 97 (1997). https://doi.org/10.1088/0031-9120/32/2/016

Опубліковано
2022-09-02
Цитовано
Як цитувати
Онищенко, Г., Якименко, І., Щусь, О., & Лоха, А. (2022). Підготування проб для ефективного накопичення та реєстрації бета-активних продуктів розпаду Rn-222. Східно-європейський фізичний журнал, (3), 149-152. https://doi.org/10.26565/2312-4334-2022-3-19