{"id":16738,"date":"2020-03-10T12:33:42","date_gmt":"2020-03-10T12:33:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/que-es-el-enfriamiento-tiempo-muerto-contadores-geiger-definicion\/"},"modified":"2020-07-01T08:37:15","modified_gmt":"2020-07-01T08:37:15","slug":"que-es-el-enfriamiento-tiempo-muerto-contadores-geiger-definicion","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/es\/que-es-el-enfriamiento-tiempo-muerto-contadores-geiger-definicion\/","title":{"rendered":"Qu\u00e9 es el enfriamiento &#8211; Tiempo muerto &#8211; Contadores Geiger &#8211; Definici\u00f3n"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-quote su-quote-style-default\">\n<div class=\"su-quote-inner su-u-clearfix su-u-trim\">Para los contadores Geiger, el enfriamiento externo, a veces llamado \u00abenfriamiento activo\u00bb o \u00abenfriamiento electr\u00f3nico\u00bb, tambi\u00e9n es una posibilidad.\u00a0Los contadores Geiger no pueden medir altas tasas de radiaci\u00f3n debido al \u00abtiempo muerto\u00bb del tubo.<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\"><\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<p><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Dead-Time-Detector-Paralyzable-Non-paralyzable.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright wp-image-26102 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Dead-Time-Detector-Paralyzable-Non-paralyzable.png\" alt=\"Tiempo muerto - Detector - Paralizable - No paralizable\" width=\"519\" height=\"697\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Dead-Time-Detector-Paralyzable-Non-paralyzable.png\" \/><\/a>Debido a la gran avalancha inducida por cualquier ionizaci\u00f3n, un contador Geiger tarda mucho tiempo (aproximadamente 1 ms) en recuperarse entre pulsos sucesivos.\u00a0Por lo tanto, los contadores Geiger no pueden medir altas tasas de radiaci\u00f3n debido al \u00bb\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-detection\/detectors-of-ionization-radiation\/dead-time-of-detectors\/\"><strong>tiempo muerto<\/strong><\/a>\u00a0\u00bb del tubo.\u00a0El\u00a0\u00a0<strong>tiempo muerto<\/strong>\u00a0\u00a0es el tiempo despu\u00e9s de cada evento durante el cual el sistema no puede grabar otro evento.<\/p>\n<p>En un contador Geiger, el gas de relleno de la c\u00e1mara es un gas inerte que se ioniza por radiaci\u00f3n incidente, y un gas de enfriamiento de 5 a 10% de un vapor org\u00e1nico o un gas hal\u00f3geno para evitar pulsos espurios al apagar las avalanchas de electrones.\u00a0El contador Geiger no debe dar pulsos espurios, y debe recuperarse r\u00e1pidamente al estado pasivo, listo para el pr\u00f3ximo evento de radiaci\u00f3n.\u00a0El arg\u00f3n y el helio son los gases de relleno m\u00e1s utilizados y permiten la detecci\u00f3n de radiaci\u00f3n alfa, beta y gamma.\u00a0Para la detecci\u00f3n de neutrones, He-3 y BF\u00a0<sub>3<\/sub>\u00a0(trifluoruro de boro) son los gases m\u00e1s com\u00fanmente empleados.<\/p>\n<p>Sin embargo, por cada electr\u00f3n recogido en la c\u00e1mara, queda un ion de gas cargado positivamente.\u00a0Estos iones de gas son pesados \u200b\u200ben comparaci\u00f3n con un electr\u00f3n y se mueven mucho m\u00e1s lentamente.\u00a0Los electrones libres son mucho m\u00e1s livianos que los iones positivos, por lo tanto, son atra\u00eddos hacia el electrodo central positivo mucho m\u00e1s r\u00e1pido que los iones positivos hacia la pared de la c\u00e1mara.\u00a0La nube resultante de iones positivos cerca del electrodo conduce a distorsiones en la multiplicaci\u00f3n de gases.\u00a0Finalmente, los iones positivos se alejan del cable central cargado positivamente hacia la pared cargada negativamente y se neutralizan obteniendo un electr\u00f3n.\u00a0Estos \u00e1tomos luego regresan a su estado fundamental mediante la emisi\u00f3n de fotones que a su vez producen m\u00e1s ionizaci\u00f3n y, por lo tanto, descargas secundarias espurias.\u00a0Los electrones producidos por esta ionizaci\u00f3n se mueven hacia el cable central y se multiplican en el camino.\u00a0Este pulso de carga no est\u00e1 relacionado con la radiaci\u00f3n que se detectar\u00e1 y puede activar una serie de pulsos.\u00a0En la pr\u00e1ctica, la terminaci\u00f3n de la avalancha se mejora mediante el uso de\u00a0<strong>T\u00e9cnicas de \u00abenfriamiento\u00bb<\/strong>\u00a0.<\/p>\n<p>Las mol\u00e9culas de gas de enfriamiento tienen una afinidad m\u00e1s d\u00e9bil por los electrones que el gas de la c\u00e1mara;\u00a0por lo tanto, los \u00e1tomos ionizados del gas de la c\u00e1mara toman f\u00e1cilmente electrones de las mol\u00e9culas de gas de enfriamiento.\u00a0Por lo tanto, las mol\u00e9culas ionizadas de gas de enfriamiento alcanzan la pared de la c\u00e1mara en lugar del gas de la c\u00e1mara.\u00a0Las mol\u00e9culas ionizadas del gas de enfriamiento se neutralizan al obtener un electr\u00f3n, y la energ\u00eda liberada no causa m\u00e1s ionizaci\u00f3n, sino que provoca la disociaci\u00f3n de la mol\u00e9cula.\u00a0Este tipo de enfriamiento se conoce como\u00a0\u00a0<strong>auto-enfriamiento<\/strong>\u00a0\u00a0o\u00a0\u00a0<strong>enfriamiento\u00a0<\/strong><strong>interno<\/strong>\u00a0, ya que los tubos detienen la descarga sin ayuda externa.<\/p>\n<p>Para los contadores Geiger, el enfriamiento externo, a veces llamado \u00bb\u00a0<strong>enfriamiento activo<\/strong>\u00a0\u00bb o \u00bb\u00a0<strong>enfriamiento electr\u00f3nico<\/strong>\u00a0\u00ab, tambi\u00e9n es una posibilidad.\u00a0El enfriamiento electr\u00f3nico utiliza una electr\u00f3nica de control de alta velocidad simplista para eliminar y volver a aplicar r\u00e1pidamente el alto voltaje entre los electrodos durante un tiempo fijo despu\u00e9s de cada pico de descarga para aumentar la velocidad m\u00e1xima de conteo y la vida \u00fatil del tubo.<\/p>\n<p><strong>Referencia especial:\u00a0<\/strong><strong>Departamento de Energ\u00eda, Instrumentaci\u00f3n y Control de EE. UU.\u00a0DOE Fundamentals Handbook, Volumen 2 de 2. Junio \u200b\u200bde 1992.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-default su-spoiler-icon-arrow\" data-anchor=\"References\">\n<div class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\"><\/div>\n<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<\/p>\n<p>Este art\u00edculo se basa en la traducci\u00f3n autom\u00e1tica del art\u00edculo original en ingl\u00e9s. Para m\u00e1s informaci\u00f3n vea el art\u00edculo en ingl\u00e9s. Puedes ayudarnos. Si desea corregir la traducci\u00f3n, env\u00edela a: translations@nuclear-power.com o complete el formulario de traducci\u00f3n en l\u00ednea. Agradecemos su ayuda, actualizaremos la traducci\u00f3n lo antes posible. Gracias.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Para los contadores Geiger, el enfriamiento externo, a veces llamado \u00abenfriamiento activo\u00bb o \u00abenfriamiento electr\u00f3nico\u00bb, tambi\u00e9n es una posibilidad.\u00a0Los contadores Geiger no pueden medir altas tasas de radiaci\u00f3n debido al \u00abtiempo muerto\u00bb del tubo. 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