{"id":16710,"date":"2020-03-10T02:31:50","date_gmt":"2020-03-10T02:31:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/que-es-el-pico-de-rayos-x-espectro-definicion\/"},"modified":"2020-07-01T04:59:47","modified_gmt":"2020-07-01T04:59:47","slug":"que-es-el-pico-de-rayos-x-espectro-definicion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/es\/que-es-el-pico-de-rayos-x-espectro-definicion\/","title":{"rendered":"\u00bfQu\u00e9 es el pico de rayos X? Espectro: definici\u00f3n"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-quote su-quote-style-default\">\n<div class=\"su-quote-inner su-u-clearfix su-u-trim\">Esto proporciona un pico de rayos X caracter\u00edstico con una energ\u00eda que depende del material del que proviene.\u00a0En caso de plomo, las energ\u00edas de rayos X caracter\u00edsticas est\u00e1n en el rango de 72-84 keV.\u00a0Dosimetr\u00eda de radiaci\u00f3n<\/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>El an\u00e1lisis de\u00a0<strong>los espectros gamma<\/strong>\u00a0es muy interesante, ya que tiene una estructura y los trabajadores deben distinguir entre los pulsos verdaderos para analizar y los pulsos acompa\u00f1antes de diferentes fuentes de radiaci\u00f3n.\u00a0Mostraremos\u00a0la estructura del espectro gamma en el ejemplo de\u00a0<strong>cobalto-60<\/strong>\u00a0medido por el\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-detection\/scintillation-counter-scintillation-detector\/\">detector de centelleo NaI (Tl)<\/a>\u00a0y por el detector HPGe.\u00a0El detector HPGe permite la separaci\u00f3n de muchas l\u00edneas gamma estrechamente espaciadas, lo cual es muy beneficioso para medir fuentes radiactivas que emiten m\u00faltiples rayos gamma.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" class=\"alignright wp-image-26117 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/cobalt-60-decay-scheme.png\" alt=\"esquema de descomposici\u00f3n de cobalto-60\" width=\"391\" height=\"191\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/cobalt-60-decay-scheme.png\" \/><\/p>\n<p><strong>El cobalto-60<\/strong>\u00a0\u00a0es un\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/atom-properties-of-atoms\/radionuclide-radioisotope\/\">is\u00f3topo radiactivo<\/a>\u00a0artificial\u00a0de cobalto con una\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/radioactive-decay\/radioactive-decay-law\/half-life\/\">vida media<\/a>\u00a0de\u00a0<strong>5.2747 a\u00f1os<\/strong>\u00a0.\u00a0Se produce sint\u00e9ticamente por activaci\u00f3n de neutrones de cobalto-59 en\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power-plant\/nuclear-reactor\/\">reactores nucleares<\/a>\u00a0.\u00a0El cobalto-60 es una fuente de calibraci\u00f3n com\u00fan que se encuentra en muchos laboratorios.\u00a0El espectro gamma tiene\u00a0<strong>dos picos significativos<\/strong>\u00a0, uno a\u00a0<strong>1173.2 keV<\/strong>\u00a0y otro a\u00a0<strong>1332.5 keV<\/strong>\u00a0.\u00a0Los buenos detectores de centelleo deben tener una resoluci\u00f3n adecuada para separar los dos picos.\u00a0Para los\u00a0<strong>detectores HPGe<\/strong>\u00a0, estos picos est\u00e1n perfectamente separados.<\/p>\n<p>Como se puede ver en la figura, hay dos\u00a0<strong>fotopicos de rayos gamma<\/strong>\u00a0.\u00a0Ambos detectores tambi\u00e9n muestran una respuesta en las energ\u00edas m\u00e1s bajas, causada por la\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/interaction-radiation-matter\/interaction-gamma-radiation-matter\/compton-scattering\/\"><strong>dispersi\u00f3n de Compton<\/strong><\/a>\u00a0, dos\u00a0<strong>picos de escape<\/strong>\u00a0m\u00e1s peque\u00f1os\u00a0en las\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/what-is-energy-physics\/\">energ\u00edas<\/a>\u00a00.511 y 1.022 MeV debajo del fotopico para la creaci\u00f3n de\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/interaction-radiation-matter\/interaction-gamma-radiation-matter\/pair-production\/\">pares<\/a>\u00a0de\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/interaction-radiation-matter\/interaction-gamma-radiation-matter\/pair-production\/\">electrones-positrones<\/a>\u00a0cuando uno o ambos fotones de aniquilaci\u00f3n escapan, y un\u00a0<strong>pico de retrodispersi\u00f3n<\/strong>\u00a0.\u00a0Se pueden medir energ\u00edas m\u00e1s altas cuando dos o m\u00e1s\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/photon\/\">fotones<\/a>\u00a0golpean el detector casi simult\u00e1neamente, apareciendo como picos de suma con energ\u00edas de hasta el valor de dos o m\u00e1s picos de foto a\u00f1adidos.<\/p>\n<figure id=\"attachment_26113\" class=\"wp-caption aligncenter\" aria-describedby=\"caption-attachment-26113\"><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/HPGe-Detector-spectrum.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-full wp-image-26113 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/HPGe-Detector-spectrum.png\" alt=\"Espectro del detector HPGe\" width=\"514\" height=\"429\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/HPGe-Detector-spectrum.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-26113\" class=\"wp-caption-text\">Figura: Leyenda: Comparaci\u00f3n de los espectros de NaI (Tl) y HPGe para cobalto-60.\u00a0Fuente: Radiois\u00f3topos y Metodolog\u00eda de Radiaci\u00f3n I, II.\u00a0Soo Hyun Byun, Lecture Notes.\u00a0Universidad McMaster, Canad\u00e1.<\/figcaption><\/figure>\n<h2>Picos de rayos X<\/h2>\n<p>Cuando los rayos gamma experimentan un efecto fotoel\u00e9ctrico en los materiales circundantes (por ejemplo, blindaje de plomo), el detector puede capturar nuevamente los rayos X salientes.\u00a0Esto proporciona un pico de rayos X caracter\u00edstico con una energ\u00eda que depende del material del que proviene.\u00a0En caso de plomo, las energ\u00edas de rayos X caracter\u00edsticas est\u00e1n en el rango de 72-84 keV.\u00a0Absorci\u00f3n fotoel\u00e9ctrica por electrones K-shell en plomo de blindaje, lo que resulta en una vacante de K-shell.\u00a0La transici\u00f3n K -&gt; L para plomo = 72 keV.\u00a0Si esta caracter\u00edstica radiograf\u00eda se absorbe en el cristal, se observa un pico secundario a 72 keV.<\/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>Esto proporciona un pico de rayos X caracter\u00edstico con una energ\u00eda que depende del material del que proviene.\u00a0En caso de plomo, las energ\u00edas de rayos X caracter\u00edsticas est\u00e1n en el rango de 72-84 keV.\u00a0Dosimetr\u00eda de radiaci\u00f3n El an\u00e1lisis de\u00a0los espectros gamma\u00a0es muy interesante, ya que tiene una estructura y los trabajadores deben distinguir entre los &#8230; <a title=\"\u00bfQu\u00e9 es el pico de rayos X? 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