{"id":21515,"date":"2020-07-20T07:07:37","date_gmt":"2020-07-20T07:07:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/o-que-e-dosimetria-alfa-definicao\/"},"modified":"2020-07-20T07:09:51","modified_gmt":"2020-07-20T07:09:51","slug":"o-que-e-dosimetria-alfa-definicao","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/pt-br\/o-que-e-dosimetria-alfa-definicao\/","title":{"rendered":"O que \u00e9 Dosimetria Alfa &#8211; Defini\u00e7\u00e3o"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-quote su-quote-style-default\">\n<div class=\"su-quote-inner su-u-clearfix su-u-trim\">A dosimetria alfa \u00e9 muito espec\u00edfica, porque as part\u00edculas alfa viajam apenas alguns cent\u00edmetros no ar, mas depositam todas as suas energias ao longo de seus caminhos curtos.\u00a0Dosimetria de Radia\u00e7\u00e3o<\/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><strong><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/alpha_particle.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright wp-image-11639 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/alpha_particle.png\" alt=\"Part\u00edcula Alfa - Intera\u00e7\u00e3o com a Mat\u00e9ria\" width=\"204\" height=\"204\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/alpha_particle.png\" \/><\/a>A dosimetria alfa<\/strong>\u00a0\u00a0\u00e9 muito espec\u00edfica, porque as\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/alpha-particle\/\">part\u00edculas alfa<\/a>\u00a0viajam apenas alguns cent\u00edmetros no ar, mas depositam todas as suas energias ao longo de seus caminhos curtos, portanto, a quantidade de energia transferida \u00e9 muito alta.\u00a0As part\u00edculas alfa e beta, em geral, n\u00e3o representam risco de exposi\u00e7\u00e3o externa, porque as part\u00edculas geralmente n\u00e3o passam pela pele.\u00a0Por outro lado, a radia\u00e7\u00e3o alfa \u00e9 muito prejudicial quando os radionucl\u00eddeos alfa s\u00e3o ingeridos ou inalados.\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-protection\/internal-exposure-internal-contamination\/\"><strong>A exposi\u00e7\u00e3o interna<\/strong><\/a>\u00a0\u00a0\u00e9 mais perigosa do que a exposi\u00e7\u00e3o externa, pois estamos carregando a fonte de radia\u00e7\u00e3o dentro de nossos corpos e n\u00e3o podemos usar nenhum dos\u00a0\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-protection\/\">princ\u00edpios de prote\u00e7\u00e3o contra radia\u00e7\u00e3o<\/a>\u00a0\u00a0(tempo, dist\u00e2ncia, blindagem).<\/p>\n<p>Estudos demonstraram que a radia\u00e7\u00e3o alfa e n\u00eautron causa maior dano biol\u00f3gico para uma dada deposi\u00e7\u00e3o de energia por kg de tecido do que a radia\u00e7\u00e3o gama.\u00a0Foi descoberto que os efeitos biol\u00f3gicos de qualquer radia\u00e7\u00e3o\u00a0\u00a0<strong>aumentam<\/strong>\u00a0\u00a0com a\u00a0\u00a0<strong>transfer\u00eancia linear de energia<\/strong>\u00a0\u00a0(LET).\u00a0Em suma, o dano biol\u00f3gico da\u00a0<strong>radia\u00e7\u00e3o<\/strong>\u00a0de\u00a0\u00a0<strong>alta LET<\/strong>\u00a0\u00a0(\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/alpha-particle\/\">part\u00edculas alfa<\/a>\u00a0,\u00a0\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/what-is-proton-properties-of-proton\/\">pr\u00f3tons<\/a>\u00a0\u00a0ou\u00a0\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/neutron\/\">n\u00eautrons<\/a>\u00a0) \u00e9 muito maior do que o da\u00a0<strong>radia\u00e7\u00e3o<\/strong>\u00a0de\u00a0\u00a0<strong>baixa LET<\/strong>\u00a0\u00a0(\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/photon\/gamma-ray\/\">raios gama<\/a>)\u00a0Isso ocorre porque o tecido vivo pode reparar mais facilmente os danos causados \u200b\u200bpela radia\u00e7\u00e3o que se espalha por uma \u00e1rea grande do que aquela que est\u00e1 concentrada em uma \u00e1rea pequena.\u00a0Como mais danos biol\u00f3gicos s\u00e3o causados \u200b\u200bpela mesma dose f\u00edsica (ou seja, a mesma energia depositada por unidade de massa de tecido), um cinza da radia\u00e7\u00e3o alfa ou n\u00eautron \u00e9 mais prejudicial do que um cinza da radia\u00e7\u00e3o gama.\u00a0Este fato de que radia\u00e7\u00f5es de diferentes tipos (e energias) produzem efeitos biol\u00f3gicos diferentes para a mesma dose absorvida \u00e9 descrito em termos de fatores conhecidos como\u00a0\u00a0<strong>efetividade biol\u00f3gica relativa<\/strong>\u00a0\u00a0(RBE) e\u00a0\u00a0<strong>fator de pondera\u00e7\u00e3o de radia\u00e7\u00e3o<\/strong>\u00a0\u00a0(w\u00a0<sub>R<\/sub>\u00a0).<\/p>\n<h2><span id=\"Radiation_Weighting_Factors_8211_ICRP\">Fatores de pondera\u00e7\u00e3o por radia\u00e7\u00e3o &#8211; ICRP<\/span><\/h2>\n<p>Para radia\u00e7\u00e3o de f\u00f3ton e el\u00e9tron, o\u00a0\u00a0<strong><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-protection\/equivalent-dose\/radiation-weighting-factor\/\">fator de pondera\u00e7\u00e3o de radia\u00e7\u00e3o<\/a><\/strong>\u00a0tem o valor 1 independentemente da energia da radia\u00e7\u00e3o e para a radia\u00e7\u00e3o alfa o valor 20. Para a radia\u00e7\u00e3o de n\u00eautrons, o valor depende da energia e atinge de 5 a 20.<\/p>\n<figure id=\"attachment_25306\" class=\"wp-caption aligncenter\" aria-describedby=\"caption-attachment-25306\"><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Radiation-weighting-factors-ICRP.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-full wp-image-25306 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Radiation-weighting-factors-ICRP.png\" alt=\"Fatores de pondera\u00e7\u00e3o de radia\u00e7\u00e3o\" width=\"555\" height=\"245\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Radiation-weighting-factors-ICRP.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-25306\" class=\"wp-caption-text\">Fonte: ICRP, 2003. Efetividade biol\u00f3gica relativa (RBE), fator de qualidade (Q) e fator de pondera\u00e7\u00e3o de radia\u00e7\u00e3o (wR).\u00a0Publica\u00e7\u00e3o ICRP 92. Ann.\u00a0ICRP 33 (4).<\/figcaption><\/figure>\n<p>Em 2007, o ICRP publicou um\u00a0\u00a0<strong>novo conjunto de fatores de pondera\u00e7\u00e3o de radia\u00e7\u00e3o<\/strong>\u00a0(ICRP Publ. 103: As Recomenda\u00e7\u00f5es de 2007 da Comiss\u00e3o Internacional de Prote\u00e7\u00e3o Radiol\u00f3gica).\u00a0Esses fatores s\u00e3o apresentados abaixo.<\/p>\n<figure id=\"attachment_25310\" class=\"wp-caption aligncenter\" aria-describedby=\"caption-attachment-25310\"><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Radiation-weighting-factors-current-ICRP.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-full wp-image-25310 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Radiation-weighting-factors-current-ICRP.png\" alt=\"Fatores de pondera\u00e7\u00e3o por radia\u00e7\u00e3o - corrente - ICRP\" width=\"560\" height=\"296\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Radiation-weighting-factors-current-ICRP.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-25310\" class=\"wp-caption-text\">Fonte: ICRP Publ.\u00a0103: As recomenda\u00e7\u00f5es de 2007 da Comiss\u00e3o Internacional de Prote\u00e7\u00e3o Radiol\u00f3gica<\/figcaption><\/figure>\n<p>Como mostrado na tabela, aw\u00a0<sub>R<\/sub>\u00a0\u00a0de 1 \u00e9 para todas as radia\u00e7\u00f5es de baixa LET, ou seja, raios X e raios gama de todas as energias, bem como el\u00e9trons e m\u00faons.\u00a0Uma curva suave, considerada uma aproxima\u00e7\u00e3o, foi ajustada aos w\u00a0<sub>R<\/sub>\u00a0valores como uma fun\u00e7\u00e3o da energia incidente de neutr\u00f5es.\u00a0Observe que E\u00a0<sub>n<\/sub>\u00a0\u00a0\u00e9 a energia de n\u00eautrons em MeV.<\/p>\n<figure id=\"attachment_25384\" class=\"wp-caption aligncenter\" aria-describedby=\"caption-attachment-25384\"><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/radiation-weighting-factor-neutrons-ICRP.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-full wp-image-25384 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/radiation-weighting-factor-neutrons-ICRP.png\" alt=\"fator de pondera\u00e7\u00e3o por radia\u00e7\u00e3o - n\u00eautrons - ICRP\" width=\"527\" height=\"339\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/radiation-weighting-factor-neutrons-ICRP.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-25384\" class=\"wp-caption-text\">O fator de pondera\u00e7\u00e3o de radia\u00e7\u00e3o wR para n\u00eautrons introduzido na Publica\u00e7\u00e3o 60 (ICRP, 1991) como uma fun\u00e7\u00e3o descont\u00ednua da energia de n\u00eautrons (- &#8211; -) e a modifica\u00e7\u00e3o proposta (-).<\/figcaption><\/figure>\n<p>Assim, por exemplo, uma dose absorvida de 1 Gy por part\u00edculas alfa levar\u00e1 a uma dose equivalente a 20 Sv, e estima-se que uma dose equivalente de radia\u00e7\u00e3o tenha o mesmo efeito biol\u00f3gico que uma quantidade igual de dose absorvida de raios gama, que \u00e9 dado um fator de pondera\u00e7\u00e3o de 1.<\/p>\n<h2>Detectores de radia\u00e7\u00e3o alfa<\/h2>\n<p><strong><span>Os detectores<\/span><\/strong><span>\u00a0tamb\u00e9m podem ser classificados de acordo com materiais e m\u00e9todos sens\u00edveis que podem ser utilizados para fazer uma medi\u00e7\u00e3o:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-detection\/gaseous-ionization-detector\/\"><strong><span>Detectores de ioniza\u00e7\u00e3o gasosa<\/span><\/strong><\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-detection\/scintillation-counter-scintillation-detector\/\"><strong><span>Detectores de cintila\u00e7\u00e3o<\/span><\/strong><\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-detection\/semiconductor-detectors\/\"><strong><span>Detectores de semicondutores<\/span><\/strong><\/a><\/li>\n<\/ul>\n<h3><span>Detec\u00e7\u00e3o de radia\u00e7\u00e3o alfa usando c\u00e2mara de ioniza\u00e7\u00e3o<\/span><\/h3>\n<p><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/ionization-chamber-basic-principle.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright size-medium wp-image-26132 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/ionization-chamber-basic-principle-202x300.png\" alt=\"c\u00e2mara de ioniza\u00e7\u00e3o - princ\u00edpio b\u00e1sico\" width=\"202\" height=\"300\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/ionization-chamber-basic-principle-202x300.png\" \/><\/a><span>Para que as part\u00edculas alfa e beta sejam detectadas pelas\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-detection\/gaseous-ionization-detector\/ionization-chamber-ion-chamber\/\"><span>c\u00e2maras de ioniza\u00e7\u00e3o<\/span><\/a><span>\u00a0, elas devem ter uma\u00a0<\/span><strong><span>janela fina<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Essa &#8220;janela final&#8221; deve ser fina o suficiente para que as part\u00edculas alfa e beta penetrem.\u00a0No entanto, uma janela de quase qualquer espessura impedir\u00e1 que uma part\u00edcula alfa entre na c\u00e2mara.\u00a0A janela \u00e9 geralmente feita de mica com uma densidade de cerca de 1,5 &#8211; 2,0 mg \/ cm\u00a0<\/span><sup><span>2<\/span><\/sup><span>\u00a0.\u00a0Mas isso n\u00e3o significa que a radia\u00e7\u00e3o alfa n\u00e3o possa ser detectada por uma c\u00e2mara de ioniza\u00e7\u00e3o.<\/span><\/p>\n<p><span>Por exemplo, em alguns tipos de detectores de fuma\u00e7a, voc\u00ea pode encontrar radionucl\u00eddeos artificiais, como o\u00a0<\/span><strong><span>americium-241,<\/span><\/strong><span>\u00a0que \u00e9 uma fonte de part\u00edculas alfa.\u00a0O detector de fuma\u00e7a possui duas c\u00e2maras de ioniza\u00e7\u00e3o, uma aberta ao ar e uma c\u00e2mara de refer\u00eancia que n\u00e3o permite a entrada de part\u00edculas.\u00a0A fonte radioativa emite part\u00edculas alfa em ambas as c\u00e2maras, que ionizam algumas mol\u00e9culas de ar.\u00a0A c\u00e2mara de ar livre permite a entrada de part\u00edculas de fuma\u00e7a no volume sens\u00edvel e altera a atenua\u00e7\u00e3o das part\u00edculas alfa.\u00a0Se alguma part\u00edcula de fuma\u00e7a entrar na c\u00e2mara de ar livre, alguns dos \u00edons se fixar\u00e3o nas part\u00edculas e n\u00e3o estar\u00e3o dispon\u00edveis para transportar a corrente nessa c\u00e2mara.\u00a0Um circuito eletr\u00f4nico detecta que uma diferen\u00e7a de corrente se desenvolveu entre as c\u00e2maras abertas e seladas e soa o alarme.<\/span><\/p>\n<h3><span>Detec\u00e7\u00e3o de radia\u00e7\u00e3o alfa usando o contador Geiger-Mueller<\/span><\/h3>\n<p><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-detection\/gaseous-ionization-detector\/geiger-counter-geiger-mueller-detector\/\"><span>Os contadores Geiger<\/span><\/a><span>\u00a0s\u00e3o usados \u200b\u200bprincipalmente para instrumenta\u00e7\u00e3o port\u00e1til devido \u00e0 sua sensibilidade, circuito de contagem simples e capacidade de detectar radia\u00e7\u00e3o de baixo n\u00edvel.\u00a0Embora o uso principal dos contadores Geiger seja provavelmente na detec\u00e7\u00e3o individual de part\u00edculas, eles tamb\u00e9m s\u00e3o encontrados em medidores gama.\u00a0Eles s\u00e3o capazes de detectar quase todos os tipos de radia\u00e7\u00e3o, mas h\u00e1 pequenas diferen\u00e7as no tubo Geiger-Mueller.\u00a0No entanto, o tubo Geiger-M\u00fcller produz uma sa\u00edda de pulso que \u00e9 da mesma magnitude para toda a radia\u00e7\u00e3o detectada; portanto, um contador Geiger com um tubo na janela final n\u00e3o consegue distinguir entre part\u00edculas alfa e beta.<\/span><\/p>\n<p><strong><span>Tipo de janela final<\/span><\/strong><\/p>\n<p><span>Para que part\u00edculas alfa e beta sejam detectadas pelos\u00a0<\/span><strong><span>contadores Geiger<\/span><\/strong><span>\u00a0, elas devem ser fornecidas com uma janela fina.\u00a0Essa &#8220;janela final&#8221; deve ser fina o suficiente para que as part\u00edculas alfa e beta penetrem.\u00a0No entanto, uma janela de quase qualquer espessura impedir\u00e1 que uma part\u00edcula alfa entre na c\u00e2mara.\u00a0A janela \u00e9 geralmente feita de mica com uma densidade de cerca de 1,5 &#8211; 2,0 mg \/ cm\u00a0<\/span><sup><span>2<\/span><\/sup><span>\u00a0para permitir que part\u00edculas beta de baixa energia (por exemplo, do carbono 14) entrem no detector.\u00a0A redu\u00e7\u00e3o de efici\u00eancia para alfa \u00e9 devida ao efeito de atenua\u00e7\u00e3o da janela final, embora a dist\u00e2ncia da superf\u00edcie verificada tamb\u00e9m tenha um efeito significativo, e idealmente uma fonte de radia\u00e7\u00e3o alfa deve estar a menos de 10 mm do detector devido \u00e0 atenua\u00e7\u00e3o no ar.<\/span><\/p>\n<h3><span>Detec\u00e7\u00e3o de Alfa usando Contador de Cintila\u00e7\u00e3o<\/span><\/h3>\n<p><span>Os contadores de cintila\u00e7\u00e3o s\u00e3o usados \u200b\u200bpara medir a radia\u00e7\u00e3o em uma variedade de aplica\u00e7\u00f5es, incluindo medidores port\u00e1teis de pesquisa de radia\u00e7\u00e3o, monitoramento pessoal e ambiental de contamina\u00e7\u00e3o radioativa, imagens m\u00e9dicas, ensaios radiom\u00e9tricos, seguran\u00e7a nuclear e seguran\u00e7a de usinas nucleares.\u00a0Eles s\u00e3o amplamente utilizados porque podem ser fabricados de maneira barata e com boa efici\u00eancia e podem medir a intensidade e a energia da radia\u00e7\u00e3o incidente.<\/span><\/p>\n<p><span>Os contadores de cintila\u00e7\u00e3o podem ser usados \u200b\u200bpara detectar radia\u00e7\u00e3o alfa, beta e gama.\u00a0Eles podem ser usados \u200b\u200btamb\u00e9m para a detec\u00e7\u00e3o de n\u00eautrons.\u00a0Para esses fins, diferentes cintiladores s\u00e3o usados:<\/span><\/p>\n<p><strong><span>Part\u00edculas Alfa e \u00cdons Pesados<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Devido ao alto poder ionizante dos \u00edons pesados, os contadores de cintila\u00e7\u00e3o geralmente n\u00e3o s\u00e3o ideais para a detec\u00e7\u00e3o de \u00edons pesados.\u00a0Para energias iguais, um pr\u00f3ton produzir\u00e1 de 1\/4 a 1\/2 da luz de um el\u00e9tron, enquanto as part\u00edculas alfa produzir\u00e3o apenas cerca de 1\/10 da luz.\u00a0Onde necess\u00e1rio, cristais inorg\u00e2nicos, por exemplo,\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-detection\/scintillation-counter-scintillation-detector\/csitl-scintillators\/\"><span>CsI \u200b\u200b(Tl)<\/span><\/a><span>\u00a0, ZnS (Ag) (normalmente usados \u200b\u200bem chapas finas como monitores de part\u00edculas \u03b1), devem ser preferidos aos materiais org\u00e2nicos.\u00a0O CsI puro \u00e9 um material cintilante r\u00e1pido e denso com rendimento de luz relativamente baixo que aumenta significativamente com o resfriamento.\u00a0As desvantagens de CsI s\u00e3o um gradiente de alta temperatura e uma ligeira higroscopicidade.<\/span><\/p>\n<h3><span>Detec\u00e7\u00e3o de Alpha usando Semicondutores &#8211; Detectores de Tira de Silicone<\/span><\/h3>\n<figure id=\"attachment_26115\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-26115\"><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/silicon-strip-detector-semiconductors.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-26115 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/silicon-strip-detector-semiconductors-300x197.png\" alt=\"detector de tira de silicone - semicondutores\" width=\"300\" height=\"197\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/silicon-strip-detector-semiconductors-300x197.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-26115\" class=\"wp-caption-text\"><span>Detector de tira de sil\u00edcio Fonte: micronsemiconductor.co.uk<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<p><span>Os detectores \u00e0 base de sil\u00edcio s\u00e3o muito bons para rastrear part\u00edculas carregadas.\u00a0Um detector de tira de sil\u00edcio \u00e9 um arranjo de implantes em forma de tira que atuam como eletrodos coletores de carga.<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-detection\/semiconductor-detectors\/silicon-based-semiconductor-detectors\/silicon-strip-detectors\/\"><strong><span>Detectores de fita de silicone<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a05 x 5 cm<\/span><sup><span>\u00a02<\/span><\/sup><span>na \u00e1rea s\u00e3o bastante comuns e s\u00e3o usadas em s\u00e9rie (assim como os planos de MWPCs) para determinar as trajet\u00f3rias de part\u00edculas carregadas com precis\u00e3o de posi\u00e7\u00e3o da ordem de v\u00e1rios \u03bcm na dire\u00e7\u00e3o transversal.\u00a0Colocados em uma bolacha de sil\u00edcio com baixa dopagem e totalmente empobrecida, esses implantes formam uma matriz unidimensional de diodos.\u00a0Ao conectar cada uma das tiras metalizadas a um amplificador sens\u00edvel \u00e0 carga, \u00e9 constru\u00eddo um detector sens\u00edvel \u00e0 posi\u00e7\u00e3o.\u00a0\u00c9 poss\u00edvel obter medi\u00e7\u00f5es de posi\u00e7\u00e3o bidimensional aplicando uma faixa adicional, como doping na parte traseira da bolacha, usando uma tecnologia de dupla face.\u00a0Esses dispositivos podem ser usados \u200b\u200bpara medir pequenos par\u00e2metros de impacto e, assim, determinar se alguma part\u00edcula carregada se originou de uma colis\u00e3o prim\u00e1ria ou foi o produto de decomposi\u00e7\u00e3o de uma part\u00edcula prim\u00e1ria que percorreu uma pequena dist\u00e2ncia da intera\u00e7\u00e3o original e depois se deteriorou.<\/span><\/p>\n<h2><span>Portable Survey Meter<\/span><\/h2>\n<p><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-dosimetry\/radiation-dosimeter\/dosimetry-in-nuclear-power-plants\/portable-survey-meters-gamma-survey-meter\/\"><strong><span>Os medidores port\u00e1teis de pesquisa<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0\u00a0s\u00e3o\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-detection\/detectors-of-ionization-radiation\/\"><span>\u00a0detectores de radia\u00e7\u00e3o<\/span><\/a><span>\u00a0\u00a0usados \u200b\u200bpor t\u00e9cnicos em radiologia para medir\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-protection\/protection-from-exposures\/radiation-dose-measuring-and-monitoring-operational-quantities\/\"><span>\u00a0a taxa de dose ambiente<\/span><\/a><span>\u00a0.\u00a0Esses instrumentos port\u00e1teis geralmente possuem medidores de taxa.\u00a0Em instala\u00e7\u00f5es nucleares, esses\u00a0<\/span><strong><span>\u00a0medidores port\u00e1teis de inspe\u00e7\u00e3o<\/span><\/strong><span>\u00a0\u00a0s\u00e3o normalmente usados \u200b\u200bpor t\u00e9cnicos de prote\u00e7\u00e3o contra radia\u00e7\u00e3o, respons\u00e1veis \u200b\u200bpor seguir as opera\u00e7\u00f5es em campo para ajudar a garantir que as pol\u00edticas de prote\u00e7\u00e3o contra radia\u00e7\u00e3o sejam executadas e que os trabalhos sejam implementados de acordo com o\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-protection\/protection-from-exposures\/alara\/alara-and-alarp-principle\/\"><span>\u00a0princ\u00edpio ALARA<\/span><\/a><span>\u00a0.\u00a0Suas responsabilidades incluem:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span>Prestar assist\u00eancia e aconselhamento aos trabalhadores para motiv\u00e1-los a adotar um comportamento ALARA.<\/span><\/li>\n<li><span>Trabalhos a seguir para garantir o respeito aos procedimentos de seguran\u00e7a e prote\u00e7\u00e3o contra radia\u00e7\u00e3o.<\/span><\/li>\n<li><span>Em algumas plantas, interromper o trabalho em caso de desvio grave dos objetivos dosim\u00e9tricos ou quando houver um risco radiol\u00f3gico significativamente crescente para os trabalhadores.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span>O medidor t\u00edpico de pesquisa de radia\u00e7\u00e3o \u00e9, por exemplo, o\u00a0\u00a0<\/span><strong><span>RDS-31<\/span><\/strong><span>\u00a0, que \u00e9 um medidor de pesquisa de radia\u00e7\u00e3o multiuso que utiliza um\u00a0\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-detection\/gaseous-ionization-detector\/geiger-counter-geiger-mueller-detector\/\"><span>detector GM<\/span><\/a><span>\u00a0.\u00a0Possui sondas externas alfa, beta e gama opcionais.\u00a0Ele mede 3,9 x 2,6 x 1,3 polegadas e pode ser port\u00e1til ou usado pelo bolso, clipe para cinto ou bolsa.\u00a0Possui um display LCD de cinco d\u00edgitos com luz de fundo.\u00a0Os contadores Geiger operam em uma tens\u00e3o t\u00e3o alta que o tamanho do pulso de sa\u00edda \u00e9 sempre o mesmo, independentemente de quantos pares de \u00edons foram criados no detector.\u00a0Os contadores Geiger s\u00e3o usados \u200b\u200bprincipalmente para\u00a0\u00a0<\/span><strong><span>instrumenta\u00e7\u00e3o port\u00e1til<\/span><\/strong><span>\u00a0\u00a0devido \u00e0 sua sensibilidade, circuito de contagem simples e capacidade de detectar radia\u00e7\u00e3o de baixo n\u00edvel.<\/span><\/p>\n<\/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 artigo \u00e9 baseado na tradu\u00e7\u00e3o autom\u00e1tica do artigo original em ingl\u00eas. Para mais informa\u00e7\u00f5es, consulte o artigo em ingl\u00eas. Voc\u00ea pode nos ajudar. Se voc\u00ea deseja corrigir a tradu\u00e7\u00e3o, envie-a para: translations@nuclear-power.com ou preencha o formul\u00e1rio de tradu\u00e7\u00e3o on-line. Agradecemos sua ajuda, atualizaremos a tradu\u00e7\u00e3o o mais r\u00e1pido poss\u00edvel. Obrigado.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A dosimetria alfa \u00e9 muito espec\u00edfica, porque as part\u00edculas alfa viajam apenas alguns cent\u00edmetros no ar, mas depositam todas as suas energias ao longo de seus caminhos curtos.\u00a0Dosimetria de Radia\u00e7\u00e3o A dosimetria alfa\u00a0\u00a0\u00e9 muito espec\u00edfica, porque as\u00a0part\u00edculas alfa\u00a0viajam apenas alguns cent\u00edmetros no ar, mas depositam todas as suas energias ao longo de seus caminhos curtos, &#8230; <a title=\"O que \u00e9 Dosimetria Alfa &#8211; Defini\u00e7\u00e3o\" class=\"read-more\" href=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/pt-br\/o-que-e-dosimetria-alfa-definicao\/\" aria-label=\"More on O que \u00e9 Dosimetria Alfa &#8211; Defini\u00e7\u00e3o\">Ler mais<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[51],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v15.4 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>O que \u00e9 Dosimetria Alfa - Defini\u00e7\u00e3o<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"A dosimetria alfa \u00e9 muito espec\u00edfica, porque as part\u00edculas alfa viajam apenas alguns cent\u00edmetros no ar, mas depositam todas as suas energias ao longo de seus caminhos curtos. 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