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INTRODUÇÃO E OBJETIVOS. Radioisótopos são os isótopos instáveis dos elementos e podem ser encontrados no meio ambiente. Estes elementos podem ser detectados por detectores, entre as mais utilizadas se encontram o detector Geiger Muller e o detector cintilador. Que funcionam por ionização de gás ou cristal cintilador, respectivamente. Estes isótopos são muito utilizados na medicina nuclear na área de radioterapia por emissão de raios gama, 137Cs e 60Co são as mas utilizadas para este fim. Neste contexto, a ideia foi simular um estudo de radioterapia com o programa computacional RADLab e tirar conclusões sobre a intensidade de radiação recebida pelo homem. DISCUSSÃO E RESULTADOS. Fizeram-se simulações com o programa RADLAB com 137Cs para obter a atenuação que sofre a fonte com respeito à distancia. Obtiveram-se as seguintes tabelas: Figura 1. Gráfico Contas versus Distancia. Atenuação do 137Cs no ar. Eixo coincidente com o centro do detector. Escala lineal durante 300seg. Figura2. Atenuação do 137Cs com Al. Fonte no eixo coincidente com o centro do detector em 16.34cm, Alumínio com comprimento variável e largura=altura= 80mm. O comportamento das contas com respeito as distancias da fonte variam quase exponencialmente, ou seja a distancia da fonte afeta o espectro da sinal obtida. A atenuação depende da densidade eletrônica do meio e da energia da fonte. A partir de dados de atenuação pode-se saber a quantidade de alumínio necessário para emitir ao corpo humano radiação para a realização de estudos o tratamentos, isto, em medicina nuclear. CONCLUSÃO. Com esta primeira parte do projeto enfocou-se principalmente em entender melhor sobre física nuclear, detectores, medicina nuclear e simulação. Sendo este o ponto de partida que vai ser de extrema importância na segunda parte do projeto, onde esperamos obter os primeiros resultados dos traços de radioisótopos presentes no solo e na agua em Foz do Iguaçu e tomar as devidas medidas para a proteção dos habitantes, também como o monitoramento dos hospitais que utilizam aparatos de radioproteção. BIBLIOGRAFIA. KNOLL, Glenn F. Radiation detection and measurement. 3.ed. New York: John Wiley, 1989. 754 p. Mc Graw-Hill. Fisica Nuclear. Disponivel em <http://www.colegiogermania.cl/documentos/material%20de%20apoyo/4%2 0medio/2012/fisica%20nuclear.pdf >. Acessado o 27 jun 2012 Nuclear Engg. Lab. Manual. Principles of radiation detection. Disponivel em http://www.me.iitb.ac.in/~stj/nuclab/me727/theory1a.pdf. Accesado 20 jun 2012 MONEDERO, MARIA PINTO. EVALUACIÓN DE SEMICONDUCTORES COMO DETECTORES DE RADIACIÓN PARA PET. DETECTORES DE CZT. Disponivel em http://nuclear.fis.ucm.es/research/thesis/PintoMonedero_Maria.pdf . Accesado o 17 jul 2012. OKUNO, Emiko. Fisica para Ciencias Biologicas e Biomedicas.São Paulo: Harper & Row do Brasil, 1982. Pag 1-75. (*) Agradecemos à Unila e à Fundação Araucária pela bolsa de iniciação científica concedida. Sergio Andres Arguello (*) Acadêmico do curso de Engenharia de Energias Renováveis. Bolsista Iniciação Cientifica. [email protected] Davi Da Silva Monteiro. Orientador. Professor Adjunto. Instituto Latino-Americano Ciências da Natureza e a vida. [email protected] RESUMO. Elementos radiativos podem se acumular com o tempo no solo, afluente de rios, plantas e animais. Os elementos como o 137Cs, 60Co e 131I podem ser detectados em diversos lugares, mesmo em baixa concentração. Estes elementos podem ser detectados com ajuda de detectores adequados, entre os mais utilizados encontram-se o detector Geiger Muller e o detector cintilador. O primeiro é um detector de geometria cilíndrica com um alambre no centro, cheio de um gás nobre que é ionizada ao receber radiação, produzindo uma sinal elétrica característica ao nível de energia detectada; o detector cintilador funciona com a produção de cintilador pela excitação que produze a radiação ao passar por um cristal de cintilador aderido ao detector, a qual é convertida num pulso elétrico por um fotomultiplicador. O monitoramento de traços de radioisótopos é indispensável para se traçar algum tipo de politica publica que avalie, evite ou diminua os riscos da presença destes elementos na Biota. Os radioisótopos também são utilizados em medicina nuclear para estudos e tratamento por emissão de raios gama no corpo humano. Começou-se a simular os níveis de radiação aceitáveis e as condições estruturais que devem ser cumpridas na hora de irradiar o corpo humano com radioisótopos. GRAFICO CONTAGEMS POR CANAL. Atenuação para x=0. Atenuação para x=5,48 a partir do centro do detector. Atenuação para x=10,24 a partir do centro do detector. Atenuação para x=15,66 a partir do centro do detector. Scintillation detector. NaIS-2x2. Caberra. Disponivel em www.canberra.com.

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Page 1: INTRODUÇÃO E OBJETIVOS. - unila.edu.br Andres... · utilizadas se encontram o detector Geiger Muller e o detector cintilador. ... RADLab e tirar conclusões sobre a intensidade

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS. Radioisótopos são os isótopos instáveis dos elementos e podem ser encontrados no

meio ambiente. Estes elementos podem ser detectados por detectores, entre as mais

utilizadas se encontram o detector Geiger Muller e o detector cintilador. Que

funcionam por ionização de gás ou cristal cintilador, respectivamente. Estes isótopos

são muito utilizados na medicina nuclear na área de radioterapia por emissão de

raios gama, 137Cs e 60Co são as mas utilizadas para este fim. Neste contexto, a

ideia foi simular um estudo de radioterapia com o programa computacional

RADLab e tirar conclusões sobre a intensidade de radiação recebida pelo homem.

DISCUSSÃO E RESULTADOS. Fizeram-se simulações com o programa RADLAB com 137Cs para obter a

atenuação que sofre a fonte com respeito à distancia.

Obtiveram-se as seguintes tabelas:

Figura 1. Gráfico Contas versus Distancia. Atenuação do 137Cs no ar. Eixo

coincidente com o centro do detector. Escala lineal durante 300seg.

Figura2. Atenuação do 137Cs com Al. Fonte no eixo coincidente com o centro do

detector em 16.34cm, Alumínio com comprimento variável e largura=altura=

80mm.

O comportamento das contas com respeito as distancias da fonte variam quase

exponencialmente, ou seja a distancia da fonte afeta o espectro da sinal obtida. A

atenuação depende da densidade eletrônica do meio e da energia da fonte. A

partir de dados de atenuação pode-se saber a quantidade de alumínio necessário

para emitir ao corpo humano radiação para a realização de estudos o

tratamentos, isto, em medicina nuclear.

CONCLUSÃO. Com esta primeira parte do projeto enfocou-se principalmente em entender melhor

sobre física nuclear, detectores, medicina nuclear e simulação. Sendo este o ponto

de partida que vai ser de extrema importância na segunda parte do projeto, onde

esperamos obter os primeiros resultados dos traços de radioisótopos presentes no

solo e na agua em Foz do Iguaçu e tomar as devidas medidas para a proteção dos

habitantes, também como o monitoramento dos hospitais que utilizam aparatos de

radioproteção.

BIBLIOGRAFIA.

• KNOLL, Glenn F. Radiation detection and measurement. 3.ed. New York: John

Wiley, 1989. 754 p.

• Mc Graw-Hill. Fisica Nuclear. Disponivel em

<http://www.colegiogermania.cl/documentos/material%20de%20apoyo/4%2

0medio/2012/fisica%20nuclear.pdf >. Acessado o 27 jun 2012

Nuclear Engg. Lab. Manual. Principles of radiation detection. Disponivel em

http://www.me.iitb.ac.in/~stj/nuclab/me727/theory1a.pdf. Accesado 20 jun 2012

• MONEDERO, MARIA PINTO. EVALUACIÓN DE SEMICONDUCTORES COMO

DETECTORES DE RADIACIÓN PARA PET. DETECTORES DE CZT. Disponivel em

http://nuclear.fis.ucm.es/research/thesis/PintoMonedero_Maria.pdf. Accesado

o 17 jul 2012.

• OKUNO, Emiko. Fisica para Ciencias Biologicas e Biomedicas.São Paulo: Harper

& Row do Brasil, 1982. Pag 1-75.

(*) Agradecemos à Unila e à Fundação Araucária pela bolsa de iniciação científica

concedida.

Sergio Andres Arguello (*) Acadêmico do curso de Engenharia de Energias Renováveis. Bolsista Iniciação Cientifica.

[email protected]

Davi Da Silva Monteiro. Orientador. Professor Adjunto. Instituto Latino-Americano Ciências da Natureza e a vida.

[email protected]

RESUMO. Elementos radiativos podem se acumular com o tempo no solo, afluente de rios, plantas e animais. Os elementos como o 137Cs, 60Co e 131I podem ser detectados

em diversos lugares, mesmo em baixa concentração. Estes elementos podem ser detectados com ajuda de detectores adequados, entre os mais utilizados

encontram-se o detector Geiger Muller e o detector cintilador. O primeiro é um detector de geometria cilíndrica com um alambre no centro, cheio de um gás nobre

que é ionizada ao receber radiação, produzindo uma sinal elétrica característica ao nível de energia detectada; o detector cintilador funciona com a produção de

cintilador pela excitação que produze a radiação ao passar por um cristal de cintilador aderido ao detector, a qual é convertida num pulso elétrico por um

fotomultiplicador. O monitoramento de traços de radioisótopos é indispensável para se traçar algum tipo de politica publica que avalie, evite ou diminua os riscos

da presença destes elementos na Biota. Os radioisótopos também são utilizados em medicina nuclear para estudos e tratamento por emissão de raios gama no

corpo humano. Começou-se a simular os níveis de radiação aceitáveis e as condições estruturais que devem ser cumpridas na hora de irradiar o corpo humano com

radioisótopos.

GRAFICO CONTAGEMS POR CANAL. Atenuação

para x=0.

Atenuação para x=5,48 a partir do centro do

detector.

Atenuação para x=10,24 a partir do centro do detector.

Atenuação para x=15,66 a partir do centro do detector.

Scintillation detector. NaIS-2x2. Caberra. Disponivel em www.canberra.com.