第二部分放射性核素在生物医学中的应用课件.ppt
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- 第二 部分 放射性 核素 生物医学 中的 应用 课件
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1、第二部分放射性核素在生物医学第二部分放射性核素在生物医学中的应用中的应用放射性核技术基础第一节 原子、原子核及其稳定性第二节 原子核衰变及其放射性第三节 放射性衰变规律第四节 核射线与物质的相互作用2021/4/272第一节 原子、原子核及其稳定性稳定性原子的特征?、电子在核外一定轨道上旋转(2rmv=nh,n=1,2,3)2、保持原子稳定性,这种状态称为定态。N=1时的定态叫做基态。不稳定性原子的特征?、电子由一个定态跃迁到另一个定态,会吸收或放出能量,能量的大小为:n-n,=hc/2021/4/273不稳定原子的辐射状况?0 原子处于激发态,需释放能量(以光子的形式),形成原子特征的发射光
2、谱。如果所发射出的射线能量100ev时,归为X辐射。所以射线是由核外电子跃迁产生的,不属于核射线(与、不同)。2021/4/274不稳定原子的辐射状况?电子从外层轨道跃迁到内层轨道时,将所释放的能量移交给另一个轨道电子,这个电子获得足够的能量以后,从原子中发射出来,这个过程称俄歇效应。发射出来的电子称俄歇电子。俄歇效应发生以后,原子外层轨道存在两个空穴。伴随着特征-射线或俄歇电子的发射。俄歇电子的运动能量等于EK-2EL 2021/4/275不稳定原子的辐射状况?两个过程所发生的几率与原子的原子序数有关,原子序数越大的原子,发射特征-射线的几率就越大,反之,轻元素发射俄歇电子的几率大。2021
3、/4/276 实验发现,原子(核)的质量,总是小于组成它的各个粒子(质子、中子、电子)的质量之和。这种质量之差称为该原子(核)的质量亏损。原子原子核电子质子中子又称为核子2021/4/277例如:以12C为例,这个原子是由6 个质子、6 个中子和6 个电子组成,它们的质量和为:电子 60.000549 u=0.003294 u质子 61.007277 u=6.043662 u中子 61.008665 u=6.051990 u 12.098946 u 而12C的原子质量为12.0 u。12C原子的各个粒子质量与12C原子的质量差为:m=0.098946 u 2021/4/278根据爱恩斯坦相对论
4、中,质能之间的关系可知,质量的消失必然有能量的产生。在这里质量亏损(m),所产生的能量,就是原子(核)的结合能(E),质能之间的关系如下:EB=m C2 因为1u=931.5 Mev,那么一个12C原子的结合能等于EB=0.098946931.5=92.17 Mev。原子(核)的结合能是自由存在的单个核子(和电子)相互靠近组成一个原子,所需的最小能量。平均结合能是原子核的结合能,除以质量数A所得的商。平均结合能越高,说明核子在核内结合的越紧密,原子核越稳定。2021/4/279在自然界中中等质量的核最稳定!2021/4/2710总结原子核的稳定性在轻核区,随质量数增加,结合能有增加的趋势。在质
5、子和中子均为偶数冰箱等时出现峰值。中等质量(A=40-120),平均结合能最大(约为Mev)。重核(A200)平均结合能比中等质量的核小,其稳定核的中子与质子之比为1.5:1。2021/4/2711 通过上一节的学习,我们知道世界上存在着稳定和不稳定的两类原子(核。原子(核的稳定性如何,只与它们的性质有关(粒子之间的平均结合能的大小)。本课程主要讨论和关心的是:因核不稳定,所产生的放射性。2021/4/2712第二节 原子核衰变及放射性放射性不稳定核自发放射各种射线的现象,称为放射性。原子核衰变不稳定的原子核不断地自发地产生原子核结构的改变,使自己转变成另一种核素,这种过程称核衰变。衰变能不稳
6、定的原子核在衰变过程中会释放出大量的能量,称为衰变能。绝大多数衰变能被发射出来的粒子所携带,很少部分给予反冲核(通常没有意义)。2021/4/2713 每一个放射性核素都有自己一些独特的特性(包括放射性衰变类型、放射线种类、能量大小和放射性核素半衰期长短等)。反过来,通过对这些特性的分析,可确定放射性核素的性质。2021/4/2714 放射性的核在衰变过程中伴随着各种核射线的发射,最常见的射线有:粒子、粒子和射线。核衰变类型是根据其发射核射线种类进行命名的。如最常见的有:衰变、衰变和衰变。仍然不断发现一些新的衰变方式,如质子衰变、双-衰变、12C衰变、20Ne衰变等。2021/4/2715衰变
7、 衰变是指放射性核发射粒子衰变为另一种核的过程。衰变可以用下列通式表示:(42He)X代表母核、Y代表子核、为衰变能 根据能量守恒定律,由上式可得:mXC2=m YC2+m C2+Q式中mX、m Y、m 分别为母核、子核和粒子的质量。因为一般核素表中给出的是原子质量,为了计算方便,将上式中的原子核质量替换成原子质量。(MX-Zme)C2=MY-(Z-2)me+Mhe-2meC2+Q (me为电子质量)Q=MX-Zme-MY-(Z-2)me+Mhe-2meC2 =MX-(MY+Mhe)C2当0时,即 MXMY+Mhe,才能发生衰变。Y 2021/4/2716原子核内部能级是不连续的、量子化的从右
8、图可见:在衰变中,粒子的能谱是不连续的、量子化的,可由分立的几组能量数值组成,同时常伴随射线的发射。226Ra的衰变路径、产生的射线种类和能量,每条路径可能发生的几率,半衰期等。226 88Ra(4.589)5.7%222mRn(0.1888)(4.777)94.3%222 86Rn2021/4/2717衰变【包括:-衰变、+衰变和轨道电子俘获(EC)】衰变是指核电荷数改变而质量数不变的一类核衰变。实验发现,射线的能谱与射线不同,不是分立的,而是连续分布的。这与原子核内能级是量子化的不相符合。泡利认为一定另有一个粒子与射线一起被核发射出来,并与射线一起分享衰变能。并认为这个微粒是不带电荷,静止
9、质量几乎为零,自旋为1/2的粒子。起名为中微子。衰变放射出的中微子有两种:其自旋方向和运动方向相同的,称为反中微子(v);自旋方向与运动方向相反的,称为中微子(v)。实验还证明,-衰变放出的是反中微子,衰变和轨道电子俘获放出的是中微子。2021/4/2718-衰变在不稳定的核中,一个中子转变成一个质子 和一个电子的过程,称为-衰变。-衰变过程可用下式表示:Y1-V+式中X代表母核、Y代表子核、Q为衰变能、v 为反中微子。根据能量守恒定律,由上式可得:mXC2=m YC2+m-C2+Q式中mX、m Y、m-分别为母核、子核和粒子的质量。中微子的质量极其微小,可忽略不计。方便计算,将上式中的原子核
10、质量换成原子质量:(MX-Zme)C2=MY-(Z)me+m-C2+Q (me为电子质量)Q=MXC2-(MY-me+m-)C2 =MXC2-MY C2当0时,有MXMY 时,才能发生-衰变。2021/4/2719 下面是两个含有-衰变的衰变纲图,你从纲图上能获得哪些信息?-(0.156)100%C14 6N14 7EC0.6%Cu6429(1.347)64mNiEC43%+18.4%(0.645)1.022-(0.573)Ni6428Zn64302021/4/2720+衰变是由于原子核内质子过多,核内的一个质子转变成一个中子,并放射出一个+粒子和一个的过程。+衰变的过程可用下式表示:Y-1+
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