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Β粒子

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β 粒子(英文:Beta particle), 嘛予人號做β 射線抑是β 輻射,為 β 衰變的時對原子核放射出的高能、高速的電子抑是講正電子。β 衰變會當分做 β− 衰變和 β + 衰變,分別產生電子佮正電子。

能量為零仙五 MeV 的 β 粒子大約有一公尺的射程,其實離就決定著粒子能量的。

β 粒子是一款游離輻射,對輻射防護的角度來講,伊予人認為比 γ 射線閣較容易泅離,但是比 α 粒子閣較無簡單泅離。游離性愈強,對生物組織的危害閣較大,穿透力是愈低。

β 衰變的形式

β− 衰變(發射電子)

一个有傷過量中子的無穩定原子核可能發生 β− 衰變,中子轉變做質子、電子佮反電微中子(微中子的反粒子):


n

→ p + e− + ν e

這个過程有弱交互作用產生。中子放出來 W− 玻色子變做質子。對夸克的尺度來看,下夸克經由放出 W− 玻色子變成上夸克,使中子(一个上夸克佮兩个下夸克)變做質子(兩个上夸克和一个下夸克)。 W− 玻色子是衰微變做一个電子佮一个反微中子。

核子反應爐內底製造的濟中子核分裂產物的時常發生 β− 衰變。自由中子嘛會透過這个過程衰變。這兩種途徑予反應爐的燃料棒產生大量的 β 射線佮反微中子。

β + 衰變(發射正電子)

一个有量質的無穩定原子核可能發生 β + 衰變,褪腹裼轉變做中子、正電子佮電微中子:


p

→ n + e + + ν e

干焦做子核結合能的是絕對值比母核的大時,核內才會發生 β + 衰變(意即,子核處就是低能階)。

β 衰變圖

正爿的衰變圖表展示了響-一百三十七的 β 衰變。一百三十七喔 Cs 以其在六百六十一 KeV 的伽瑪尖峰這个出名,但彼其實是由放射性核種一百三十七 mBa 放出來。圖表展示著放射線的種類、能量,相對含量佮衰變了後的子核種。

磷-三十二,一个 β 粒仔放射物,經常用佇藥物的治療,其實有十四支持二九工的短暫半衰期,並經過 β 衰變轉變做硫-三十二,如此下跤核反應:


此衰變會放出一支七空九 MeV 的能量。電子的平均振動會當做零馮五 MeV,強欲無法度探測的反電微中子是有賰的能量。佮其他放射出 β 射線的核種相比,電子有中等的能量。伊會當予一公尺的空氣抑是五釐米的壓克力阻擋。

佮其他粒子的交互作用

放射物上捷放出來的三種輻射:α、β 和 γ 當中,β 的穿透力佮游離性攏為中央值。雖然無仝放射性物質發射的 β 粒子能量無仝,大部份的 β 粒子攏會當予幾若釐米的 a-lú-mih 抵擋。毋過,這無代表講伊會當阻擋所有的 β 放射性同位素:當𪜶去減速時,β 粒仔會放出閣較有穿透力的 γ 射線。分子量較低的元素製成的擋枋會產生低能量的 γ,予𪜶的防護能力比起以鉛這類懸分子量元素為材料的擋板閣較有效。

因為乎 β 射線是由高能粒子來組成,伊的游離性比 γ 閣較強。當 β 粒子穿過物質的時陣,伊會因為電磁交互相製作用減速而且可能發出制動輻射。

佇水內底,核分裂產物發出的 β 射線的速度可能超過水底的光速(即真空中光速的七十五   %), 並且因此佇通過水的時陣發出藍色的切連科夫輻射。若正圖,咱會當透過崁反應爐的水觀察對泳池反應爐的燃料棒發出的強烈 β 射線。

偵測佮測量

β 粒仔對物質的游離佮激發效應是輻射探測儀偵測佮測量 β 輻射的基本的過程。氣體的游離被用佇電離室佮蓋格計數器,閃爍體的激發是被用佇閃爍計數器。下跤的格展示了後 SI 佮非 SI 制表示的輻射量:

  • 戈瑞(Gy)是吸收劑量的 SI 單位,其代表被照射的材料儲存的輻射能量。著 β 射線來講其量猶閣有西加薦為單位的等效劑量相仝,其表示低等輻射對人體組織的隨機生物效應。著 β 來講,輻射能對吸收劑量轉換做等效藥亮仔的換算因為一,α 粒子是二十,因為愈大,其游離性愈懸,對生物組織危害愈大。
  • 雷德是吸收劑量的 CGS 單位,侖目是等效劑量的 CGS 單位,通常由美國使用。

應用

β 粒子會當用佇治療如眼癌佮骨癌,伊嘛會當用做追蹤器。ua-sá-bih-九十是上捷用來製造 β 粒子的材料。

β 粒子嘛通用佇產品厚度的品管,如果以滾軸系統做的紙。部份的 β 粒子咧射向產品的時陣會穿過去。若彼產品傷薄抑是傷厚,其實吸收的輻射量嘛會無仝款。監管品質的儀器便會透過輻射量調整產品厚度。

鋪管,一種發光設備,有含磷光體。做曲痀變時,伊會放出來 β 粒子;β 粒仔拍著磷光體,用磷光體發出光子,敢若親像電視內底的陰極射線管仝款。這種光源嘛無需要加能量,只要若有閣佇咧,光就袂熄去(磷光體嘛袂家己產生化學變化); 其產生的光會佇咧十二 . 三二年,也就是被的半衰期後降為一半。

仝位素放射性標記物的 β +(正電子)衰變是正電子發射電腦當層掃描(PET scan)中正電子的來源。

歷史

當貝克咧做螢光實驗的時陣,意外的發現講鈾會發出一款像 X 光仝款無法度阻擋的輻射,予烏色包裝紙包蹛的底片曝光。

搝賽福繼續做遮的實驗並發現兩種無仝款的輻射:

  • α 粒子並無佇貝克爾底片出現,這是𪜶足𠢕予烏色包裝紙吸收;
  • β 粒子的穿透力是 α 粒子的一百倍。

比賽福佇一八九九年發表伊的實驗成果。

一九空空年,貝克勒以湯木生用來研究陰極射線佮辨識電子的方法成功測量 β 粒仔的荷質比(e / m)。 伊發現講 β 粒子佮湯木生所發現的電子的荷質比相仝,因此伊認為 β 粒子就是電子。

醫學

β 粒子會當迵過生物組織而且造成 DNA 的自發性突變。

β 粒子會當用化療來刣死癌細胞。

註解

相關條目

  • 電子照射
  • 粒子物理學
  • 中子輻射
  • δ 射線

參考資料

延伸閱讀

  • Radioactivity and alpha , beta , gamma and X­rays
  • Rays and Particles University of Virginia Lecture
  • Betavoltic Battery : Scientists Invent 三十 Year Continuous Power Laptop Battery at NextEnergyNews . com
  • Radioactive laptops ? Perhaps not . . .,存檔佇網路檔案館(存檔日期 October 五 , 兩千空七)
  • Basic Nuclear Science Information at the Lawrence Berkeley National Laboratory