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[고려대학교 보건환경융합과학부 방사선안전분석] Lab 13 Half-Life of Ba-137m

[고려대학교 보건환경융합과학부 방사선안전분석] Lab 13 Half-Life of Ba-137m 수업내용, 실험결과 및 여러 자료를 바탕으로 작성한 레포트입니다. 한 학기 방사선안전분석 14개의 레포트 모두 유일하게 감점 단 1점도 없이 만점으로 A+를 받은 레포트입니다.
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최초등록일 2024.04.02 최종저작일 2023.06
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[고려대학교 보건환경융합과학부 방사선안전분석] Lab 13 Half-Life of Ba-137m
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    • 🔬 방사선 안전 분석의 실무적 실험 절차 상세 설명
    • 📊 동위원소 반감기 측정의 구체적인 방법론 제공
    • 🧪 실험 장비 및 설정에 대한 명확한 가이드라인 제시

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    소개

    [고려대학교 보건환경융합과학부 방사선안전분석] Lab 13 Half-Life of Ba-137m
    수업내용, 실험결과 및 여러 자료를 바탕으로 작성한 레포트입니다.
    한 학기 방사선안전분석 14개의 레포트 모두 유일하게 감점 단 1점도 없이 만점으로 A+를 받은 레포트입니다.

    목차

    0. Pre-lab 문제
    1. 실험제목
    2. 실험동료이름
    3. 실험목적
    4. 실험장비
    5. 실험절차
    6. 실험결과 및 분석
    7. 결론
    8. Post-lab 문제
    9. 실험 raw data
    10. 참고문헌

    본문내용

    (1) 동위 원소 발생기에서 Ba-137m을 얻는 방법을 설명하라.
    Ba-137m 동위 원소 발생기 키트를 이용하여 Ba-137m을 얻는다. 묽은 염산에 들어있는 소금물 용액을 주사기에 채운 후 주사기를 Cs와 Ba이 들어있는 통에 꽂아 주사하면 안에서 붕괴되어 Ba-137m이 섞인 용액이 나오게 된다.

    (2) #1에서 설명한 과정에 대한 붕괴 다이어그램을 그려라.

    (3) 만약 현재 Sr-90 선원의 계수율이 7020cpm일 때, 언제 계수율이 1404cpm이 되는가? Sr-90의 반감기는 28.6년이다. Po-210은 언제 7020cpm에서 1404cpm에 도달하는가 (Po-210의 반감기는 138일)?

    (4) 현재 Tl-204 선원에 1.34*10^21개의 원자가 있는 경우, 언제 1.675*10^18개의 원자를 갖게 되는가? Tl-204의 반감기는 3.78년이다.

    1. 실험제목
    Half-Life of Ba-137m

    2. 실험동료이름
    보건환경융합과학부

    3. 실험목적
    본 실험의 목적은 Ba-137m의 반감기를 측정하기 위함이다.

    4. 실험장비
    ● GM 튜브 및 거치대가 있는 ST-360 계수기 셋업 (계수기, 전원 공급기, GM 튜브, 선원 플레이트, BNC 케이블) (그림 참조)
    ● Ba-137m 동위원소 발생기 (그림 참조)

    5. 실험절차
    1. 실험 #1에서와 같이 장비를 설정하고 기록용 컴퓨터를 준비한다.
    2. 계수기의 TIME을 30, HIGH VOLTAGE를 실험 #1에서 구한 튜브의 최상 작동 전압인 900으로 설정해준다.
    3. Background를 먼저 측정한다.
    4. 동위원소 발생기를 이용하여 Ba-137m이 포함된 용액을 8~10방울 정도 플레이트에 떨어뜨린 후 이를 두번째 선반에 놓고 측정한다. 이 때 반감기가 매우 짧기 때문에 측정 중간에 비는 시간이 최대한 없도록 바로 이어서 측정을 24번 반복한다.

    참고자료

    · https://www.google.co.kr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ksri.kr%2F0304%2Fdownload%2Fid%2F3382%2Ffid%2F417&psig=AOvVaw1zwN0_OxnXzwam8IEPZNsa&ust=16*************0&source=images&cd=vfe&ved=0CAQQjB1qFwoTCOD-l-eL0P8CFQAAAAAdAAAAABAE
  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. Ba-137m 동위원소 발생기
      Ba-137m 동위원소 발생기는 방사성 동위원소 Ba-137m을 생산하는 장치입니다. Ba-137m은 반감기가 2.55분으로 매우 짧아 의료 진단 및 치료 분야에서 널리 사용됩니다. 이 발생기는 모핵종인 Cs-137에서 Ba-137m을 지속적으로 생산할 수 있어 편리하게 사용할 수 있습니다. 발생기 내부에서 일어나는 방사성 붕괴 과정과 Ba-137m의 생성 메커니즘을 이해하는 것이 중요합니다. 또한 발생기의 설계와 운영 방식, 그리고 Ba-137m의 의료적 활용 등에 대해 깊이 있게 살펴볼 필요가 있습니다.
    • 2. Ba-137m 붕괴 다이어그램
      Ba-137m 붕괴 다이어그램은 Ba-137m 핵종의 방사성 붕괴 과정을 시각적으로 보여주는 도표입니다. 이 다이어그램에는 Ba-137m의 초기 에너지 준위, 중간 에너지 준위, 그리고 최종적으로 안정한 Ba-137 핵종으로 전이되는 과정이 나타나 있습니다. 또한 각 에너지 준위 간 전이에 수반되는 감마선 방출 에너지와 그 확률도 함께 제시됩니다. 이를 통해 Ba-137m의 방사성 붕괴 메커니즘을 심도 있게 이해할 수 있습니다. 이 다이어그램은 Ba-137m의 의료적 활용, 방사선 안전 관리, 그리고 관련 연구 분야에서 매우 유용하게 활용될 수 있습니다.
    • 3. Sr-90과 Po-210의 반감기
      Sr-90과 Po-210은 모두 방사성 핵종으로, 각각 28.8년과 138.4일의 반감기를 가지고 있습니다. 반감기는 방사성 물질이 초기 양의 절반으로 줄어드는 데 걸리는 시간을 의미합니다. Sr-90과 Po-210의 긴 반감기로 인해 이들 핵종은 환경 오염, 생물 축적, 그리고 인체 내 축적 등의 문제를 야기할 수 있습니다. 따라서 이들 핵종의 생성, 이동, 축적 과정에 대한 이해와 관리가 중요합니다. 또한 이들 핵종의 반감기 측정과 예측은 방사선 안전 관리와 환경 영향 평가에 필수적입니다.
    • 4. Tl-204의 반감기
      Tl-204는 반감기가 3.78년인 방사성 동위원소입니다. 이 핵종은 베타 붕괴를 통해 안정한 Pb-204 핵종으로 전환됩니다. Tl-204의 긴 반감기로 인해 환경 내 축적과 생물학적 영향이 우려되며, 따라서 이에 대한 관리와 규제가 필요합니다. Tl-204의 반감기 측정은 방사선 안전 관리와 환경 영향 평가에 중요한 정보를 제공합니다. 또한 Tl-204는 의료 진단 및 치료 분야에서도 활용되므로, 이 핵종의 물리화학적 특성과 생물학적 거동에 대한 이해가 필요합니다.
    • 5. Ba-137m 반감기 측정
      Ba-137m은 반감기가 2.55분으로 매우 짧은 방사성 동위원소입니다. 따라서 Ba-137m의 정확한 반감기 측정은 쉽지 않습니다. 반감기 측정을 위해서는 Ba-137m의 붕괴 과정에서 방출되는 감마선을 실시간으로 측정하고 분석해야 합니다. 이를 위해 고감도 감마선 검출기와 정밀한 시간 측정 장치가 필요합니다. 또한 실험 환경 요인, 측정 오차, 그리고 Ba-137m의 빠른 붕괴 속도 등을 고려해야 합니다. 정확한 Ba-137m 반감기 측정은 이 핵종의 의료적 활용, 방사선 안전 관리, 그리고 관련 연구 분야에서 매우 중요한 정보를 제공합니다.
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      본 문서는 방사성 핵종의 반감기 측정과 관련된 실험 절차와 이론적 배경을 상세히 다루고 있으며, 실험 장비 및 실험 방법에 대한 정보를 제공하고 있습니다.
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