{"id":17673,"date":"2020-06-17T02:07:16","date_gmt":"2020-06-17T02:07:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/o-que-e-o-contador-de-cintilacao-nai-tl-definicao\/"},"modified":"2020-07-21T15:39:27","modified_gmt":"2020-07-21T15:39:27","slug":"o-que-e-o-contador-de-cintilacao-nai-tl-definicao","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/pt-br\/o-que-e-o-contador-de-cintilacao-nai-tl-definicao\/","title":{"rendered":"O que \u00e9 o contador de cintila\u00e7\u00e3o NaI (Tl) &#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\">Um contador de cintila\u00e7\u00e3o NaI (Tl) \u00e9 um detector de radia\u00e7\u00e3o que utiliza o efeito conhecido como cintila\u00e7\u00e3o.\u00a0Nesse caso, a cintila\u00e7\u00e3o ocorre no cristal NaI (Tl).\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<figure id=\"attachment_26292\" class=\"wp-caption aligncenter\" aria-describedby=\"caption-attachment-26292\"><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Scintillation_Counter-Photomultiplier-Tube.jpg\"><img loading=\"lazy\" class=\"wp-image-26292 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Scintillation_Counter-Photomultiplier-Tube-1024x637.jpg\" alt=\"Scintillation_Counter - Tubo Fotomultiplicador\" width=\"435\" height=\"271\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Scintillation_Counter-Photomultiplier-Tube-1024x637.jpg\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-26292\" class=\"wp-caption-text\">Aparelho com cristal cintilante, fotomultiplicador e componentes de aquisi\u00e7\u00e3o de dados.\u00a0Fonte: wikipedia.org Licen\u00e7a CC BY-SA 3.0<\/figcaption><\/figure>\n<p>Um\u00a0<strong>contador de cintila\u00e7\u00e3o NaI (Tl)\u00a0<\/strong>\u00a0\u00e9 um detector de radia\u00e7\u00e3o que utiliza o efeito conhecido como\u00a0<strong>cintila\u00e7\u00e3o<\/strong>\u00a0.\u00a0A cintila\u00e7\u00e3o, que ocorre no\u00a0\u00a0<strong>cristal NaI (Tl),<\/strong>\u00a0\u00e9 um\u00a0<strong>flash de luz<\/strong>\u00a0produzido em um material transparente pela passagem de uma part\u00edcula (um el\u00e9tron, uma part\u00edcula alfa, um \u00edon ou um f\u00f3ton de alta energia).\u00a0A cintila\u00e7\u00e3o ocorre no cintilador, que \u00e9 uma parte essencial de um detector de cintila\u00e7\u00e3o.\u00a0Em geral, um detector de cintila\u00e7\u00e3o consiste em:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Cintilador<\/strong>\u00a0.\u00a0Um cintilador gera f\u00f3tons em resposta \u00e0 radia\u00e7\u00e3o incidente.<\/li>\n<li><strong>Fotodetector<\/strong>\u00a0.\u00a0Um fotodetector sens\u00edvel (geralmente um tubo fotomultiplicador (PMT), uma c\u00e2mera de dispositivo acoplado a carga (CCD) ou um fotodiodo), que converte a luz em um sinal el\u00e9trico e eletr\u00f4nico para processar esse sinal.<\/li>\n<\/ul>\n<p>O princ\u00edpio b\u00e1sico de opera\u00e7\u00e3o envolve a rea\u00e7\u00e3o da radia\u00e7\u00e3o com um cintilador, que produz uma s\u00e9rie de flashes de intensidade vari\u00e1vel.\u00a0A intensidade dos flashes \u00e9 proporcional \u00e0 energia da radia\u00e7\u00e3o.\u00a0Esse recurso \u00e9 muito importante.\u00a0Esses contadores s\u00e3o adequados para medir a energia da radia\u00e7\u00e3o gama (\u00a0<strong>espectroscopia gama<\/strong>\u00a0) e, portanto, podem ser usados \u200b\u200bpara identificar is\u00f3topos emissores gama.<\/p>\n<p>Os contadores de cintila\u00e7\u00e3o s\u00e3o amplamente utilizados em\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-protection\/\">prote\u00e7\u00e3o contra radia\u00e7\u00e3o<\/a>\u00a0, ensaio de materiais radioativos e pesquisa em f\u00edsica porque podem ser feitos de maneira barata e com boa efici\u00eancia e podem medir a intensidade e a energia da radia\u00e7\u00e3o incidente.\u00a0Hospitais em todo o mundo possuem c\u00e2meras gama baseadas no efeito de cintila\u00e7\u00e3o e, portanto, tamb\u00e9m s\u00e3o chamadas de\u00a0<strong>c\u00e2meras de cintila\u00e7\u00e3o.<\/strong><\/p>\n<p>As vantagens de um contador de cintila\u00e7\u00e3o s\u00e3o sua efici\u00eancia e as altas taxas de precis\u00e3o e contagem poss\u00edveis.\u00a0Esses \u00faltimos atributos s\u00e3o uma conseq\u00fc\u00eancia da dura\u00e7\u00e3o extremamente curta dos flashes de luz, de cerca de 10 a\u00a0<sup>9<\/sup>\u00a0\u00a0(cintiladores org\u00e2nicos) a 10 a\u00a0<sup>6<\/sup>\u00a0(cintiladores inorg\u00e2nicos) segundos.\u00a0A\u00a0<strong>intensidade dos flashes<\/strong>\u00a0e a amplitude do pulso da tens\u00e3o de sa\u00edda s\u00e3o\u00a0<strong>proporcionais \u00e0 energia da radia\u00e7\u00e3o<\/strong>\u00a0.\u00a0Portanto, os contadores de cintila\u00e7\u00e3o podem ser usados \u200b\u200bpara determinar a energia, bem como o n\u00famero, das part\u00edculas excitantes (ou f\u00f3tons gama).\u00a0Para espectrometria gama, os detectores mais comuns incluem\u00a0<strong>contadores de cintila\u00e7\u00e3o de iodeto de s\u00f3dio (NaI)<\/strong>\u00a0e detectores de germ\u00e2nio de alta pureza.<\/p>\n<p><strong>Cintiladores de iodeto de s\u00f3dio dopado com t\u00e1lio\u00a0<\/strong><strong>&#8211; NaI (Tl)<\/strong><\/p>\n<p>O material de cintila\u00e7\u00e3o mais utilizado \u00e9 o\u00a0<strong>NaI (Tl) (iodeto de s\u00f3dio dopado com t\u00e1lio)<\/strong>\u00a0.\u00a0NaI (Tl) como cintilador \u00e9 usado em detectores de cintila\u00e7\u00e3o, tradicionalmente em medicina nuclear, geof\u00edsica, f\u00edsica nuclear e medi\u00e7\u00f5es ambientais.\u00a0O iodo fornece a maior parte do poder de parada do iodeto de s\u00f3dio (j\u00e1 que possui um alto Z = 53).\u00a0Esses cintiladores cristalinos s\u00e3o caracterizados por tempos de alta densidade, alto n\u00famero at\u00f4mico e decaimento de pulso de aproximadamente 1 microssegundo (~ 10 a\u00a0<sup>6<\/sup>\u00a0segundos).\u00a0O comprimento de onda da emiss\u00e3o m\u00e1xima \u00e9 de\u00a0<strong>415 nm<\/strong>.\u00a0A cintila\u00e7\u00e3o em cristais inorg\u00e2nicos \u00e9 tipicamente mais lenta que nos org\u00e2nicos.\u00a0Eles exibem alta efici\u00eancia na detec\u00e7\u00e3o de raios gama e s\u00e3o capazes de lidar com altas taxas de contagem.\u00a0Os cristais inorg\u00e2nicos podem ser cortados em tamanhos pequenos e dispostos em uma configura\u00e7\u00e3o de matriz para fornecer sensibilidade \u00e0 posi\u00e7\u00e3o.\u00a0Esse recurso \u00e9 amplamente utilizado em imagens m\u00e9dicas para detectar raios-X ou raios gama.\u00a0Cintiladores inorg\u00e2nicos s\u00e3o melhores na detec\u00e7\u00e3o de raios gama e raios-X.\u00a0O\u00a0<strong>cintilador NaI (Tl)<\/strong>\u00a0tem uma resolu\u00e7\u00e3o de energia mais alta que um\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-detection\/gaseous-ionization-detector\/proportional-counter-proportional-detector\/\">contador proporcional<\/a>, permitindo determina\u00e7\u00f5es de energia mais precisas.\u00a0Isto \u00e9 devido \u00e0 sua alta densidade e n\u00famero at\u00f4mico, o que fornece uma alta densidade de el\u00e9trons.\u00a0Uma desvantagem de alguns cristais inorg\u00e2nicos, por exemplo, NaI, \u00e9 a higroscopicidade, uma propriedade que exige que eles sejam alojados em um recipiente herm\u00e9tico para proteg\u00ea-los da umidade.\u00a0Os cristais s\u00e3o geralmente acoplados a um tubo fotomultiplicador, em um conjunto hermeticamente fechado.<\/p>\n<h2>Tubo fotomultiplicador<\/h2>\n<p><strong>Os tubos<\/strong>\u00a0fotomultiplicadores (PMTs) s\u00e3o um dispositivo de detec\u00e7\u00e3o de f\u00f3tons que usa o efeito fotoel\u00e9trico combinado com a emiss\u00e3o secund\u00e1ria para converter luz em um sinal el\u00e9trico.\u00a0Um fotomultiplicador absorve a luz emitida pelo cintilador e a reemite na forma de el\u00e9trons pelo\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/interaction-radiation-matter\/interaction-gamma-radiation-matter\/photoelectric-effect\/\">efeito fotoel\u00e9trico<\/a>\u00a0.\u00a0O PMT tem sido a principal escolha para detec\u00e7\u00e3o de f\u00f3tons desde ent\u00e3o, devido ao fato de terem alta efici\u00eancia qu\u00e2ntica e alta amplifica\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<h3>Componentes do tubo fotomultiplicador<\/h3>\n<p><span>O dispositivo consiste em v\u00e1rios componentes e esses componentes s\u00e3o mostrados na figura.<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><strong><span>Photocathode<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Logo ap\u00f3s uma fina janela de entrada, existe um fotoc\u00e1todo, feito de material no qual os el\u00e9trons de val\u00eancia est\u00e3o fracamente ligados e t\u00eam uma se\u00e7\u00e3o transversal alta para converter f\u00f3tons em el\u00e9trons pelo efeito fotoel\u00e9trico.\u00a0Por exemplo, Cs\u00a0<\/span><sub><span>3<\/span><\/sub><span>\u00a0Sb (c\u00e9sio-antim\u00f4nio) pode ser usado.\u00a0Como resultado, a luz criada no cintilador atinge o fotocatodo de um tubo fotomultiplicador, liberando no m\u00e1ximo um fotoel\u00e9tron por f\u00f3ton.<\/span><\/li>\n<li><strong><span>D\u00ednodos<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Usando um potencial de voltagem, esse grupo de el\u00e9trons prim\u00e1rios \u00e9 eletrostaticamente acelerado e focado para atingir o primeiro d\u00ednodo com energia suficiente para liberar el\u00e9trons adicionais.\u00a0H\u00e1 uma s\u00e9rie (&#8220;est\u00e1gios&#8221;) de d\u00ednodos feitos de material com fun\u00e7\u00e3o de trabalho relativamente baixa.\u00a0Esses eletrodos s\u00e3o operados com potencial cada vez maior (por exemplo, ~ 100-200 V entre d\u00ednodos).\u00a0No d\u00ednodo, os el\u00e9trons s\u00e3o multiplicados por emiss\u00e3o secund\u00e1ria.\u00a0O pr\u00f3ximo d\u00ednodo tem uma voltagem mais alta, o que faz com que os el\u00e9trons liberados do primeiro acelerem em sua dire\u00e7\u00e3o.\u00a0Em cada d\u00ednodo\u00a0<\/span><strong><span>3-4 electr\u00f5es<\/span><\/strong><span>\u00a0s\u00e3o introduzidas em cada electr\u00f5es incidente, e com\u00a0<\/span><strong><span>6 a 14 d\u00ednodos<\/span><\/strong><span>\u00a0o ganho total, ou do factor de amplifica\u00e7\u00e3o de electr\u00f5es, ser\u00e1 na gama de ~\u00a0<\/span><strong><span>10\u00a0<\/span><sup><span>4<\/span><\/sup><span>\u00a0-10<\/span><sup><span>7<\/span><\/sup><\/strong><span>\u00a0quando atingem o \u00e2nodo.\u00a0As tens\u00f5es operacionais t\u00edpicas est\u00e3o na faixa de 500 a 3000 V. No d\u00ednodo final, el\u00e9trons suficientes est\u00e3o dispon\u00edveis para produzir um pulso de magnitude suficiente para amplifica\u00e7\u00e3o adicional.\u00a0Esse pulso carrega informa\u00e7\u00f5es sobre a energia da radia\u00e7\u00e3o incidente original.\u00a0O n\u00famero desses pulsos por unidade de tempo tamb\u00e9m fornece informa\u00e7\u00f5es sobre a intensidade da radia\u00e7\u00e3o.<\/span><\/li>\n<\/ul>\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>Um contador de cintila\u00e7\u00e3o NaI (Tl) \u00e9 um detector de radia\u00e7\u00e3o que utiliza o efeito conhecido como cintila\u00e7\u00e3o.\u00a0Nesse caso, a cintila\u00e7\u00e3o ocorre no cristal NaI (Tl).\u00a0Dosimetria de Radia\u00e7\u00e3o Aparelho com cristal cintilante, fotomultiplicador e componentes de aquisi\u00e7\u00e3o de dados.\u00a0Fonte: wikipedia.org Licen\u00e7a CC BY-SA 3.0 Um\u00a0contador de cintila\u00e7\u00e3o NaI (Tl)\u00a0\u00a0\u00e9 um detector de radia\u00e7\u00e3o que utiliza &#8230; <a title=\"O que \u00e9 o contador de cintila\u00e7\u00e3o NaI (Tl) &#8211; Defini\u00e7\u00e3o\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/pt-br\/o-que-e-o-contador-de-cintilacao-nai-tl-definicao\/\" aria-label=\"More on O que \u00e9 o contador de cintila\u00e7\u00e3o NaI (Tl) &#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 o contador de cintila\u00e7\u00e3o NaI (Tl) - Defini\u00e7\u00e3o<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Um contador de cintila\u00e7\u00e3o NaI (Tl) \u00e9 um detector de radia\u00e7\u00e3o que utiliza o efeito conhecido como cintila\u00e7\u00e3o. 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