Dlaczego radiografia neutronowa ?

Slides:



Advertisements
Podobne prezentacje
Kwasi-swobodna produkcja mezonów. starszak: Joanna Przerwa.
Advertisements

Metody Pomiaru Neutronów dla Tokamaków
N izotony izobary izotopy N = Z Z.
Od eksperymentu do teorii Fizyka Jądrowa w IBJ/IPJ
PROMIENIOWANIE X, A ENERGETYCZNA STRUKTURA ATOMÓW
Chem CAD Reaktory.
Podstawy radioterapii nowotworów
Nuclear physics Rozpady jąder, promieniotwórczość, reakcje rozszczepiania i syntezy jąder.
ROK PO AKCESJI DO UE SZANSE I WYZWANIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa,
Proseminarium fizyki jądra atomowego i cząstek elementarnych I
Monitor Świetlności dla zderzaczy elektron - proton Na przykładzie eksperymentu ZEUS przy zderzaczu HERA A. Eskreys Za zespół z IFJ, PAN (10 fizyków i.
Jadwiga Konarska Widma wibracyjnego dichroizmu kołowego i ramanowskiej aktywności optycznej sec-butanolu: Pomiary eksperymentalne i obliczenia.
Forschungszentrum Jülich
Odkrycie jądra atomowego
FIZYKA dla studentów POLIGRAFII Jądro atomowe. Jądro atomowe Doświadczenie Rutherforda Na jaką odległość może zbliżyć się do jądra cząstka ? Wzór słuszny.
FIZYKA III MEL Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych
FIZYKA III MEL Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych
FIZYKA III MEL Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych
FIZYKA III MEL Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych
FIZYKA III MEL Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych Wykład 3 – modele jądrowe cd.
FIZYKA III MEL Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych
Neutrina – najbardziej nieuchwytne cząstki materii
Fotodiody MPPC Michał Dziewiecki Politechnika Warszawska
Neutrina z supernowych
mgr inż. Mateusz Moderhak Katedra Inżynierii Biomedycznej WETI PG
N izotony izobary izotopy N = Z Z.
Przewidywanie i pomiar widma łącznego pary fotonów
Fizyka i medycyna Festiwal Nauki
Badanie rozpadów mezonu  w eksperymencie WASA
Marcin Berłowski, Zakład Fizyki Wielkich Energii IPJ
Rekonstrukcja torów w komorze dryfowej część II Marcin Berłowski Pod opieką prof. dr hab. Joanny Stepaniak.
dr Sławomir Wronka, ZdAJ IPJ
Promieniotwórczość w przemyśle
Promieniotwórczość wokół nas
Graniczny system obrazowania DualView
Dlaczego we Wszechświecie
Planowane prace w DEJ w perspektywie do 2015 roku
  Partner biznesowy   Partner biznesowy.   Partner biznesowy   Partner biznesowy.
Elektron, pozyton i medycyna
Energetyka atomowa dla Polski
ODDZIAŁYWANIE PROMIENIOWANIA Z MATERIĄ
Parę słów o fotografii Fotografia - zbiór wielu różnych technik, których celem jest zarejestrowanie trwałego, pojedynczego obrazu za pomocą światła. Potoczne.
KONSTRUKCJA I TECHNOLOGIA GAZOWYCH DETEKTORÓW NEUTRONÓW
T. Batsch, T. Hadyś Przemyśl
Promieniowanie to przyjaciel czy wróg?
Autorzy:Ania Szczubełek Kasia Sul
Generowanie neutronów w liniowym akceleratorze elektronów
Akcelerator elektronów jako źródło neutronów
Ciemna Strona Wszechświata Piotr Traczyk IPJ Warszawa.
O fotografiach i fotografowaniu nieba
Fizyka jądrowa Kusch Marta I F.
Raport z badań Diagnoza potrzeb podnoszenia kwalifikacji wychowawczych organizacji obywatelskich w zakresie prowadzenia Placówek Wsparcia Dziennego oraz.
FIZYKA CZĄSTEK od starożytnych do modelu standardowego i dalej
Promieniowanie jonizujące w środowisku Wykorzystywanie i klasyfikacja źródeł promieniotwórczych.
Odkrycie promieniotwórczości
Promieniowanie jonizujące w środowisku
Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka +
Fizyka jądrowa Rozpady jąder, promieniotwórczość, reakcje rozszczepiania i syntezy jąder.
Podstawy fizyki cząstek III Eksperymenty nieakceleratorowe Krzysztof Fiałkowski.
Podstawy fizyki cząstek III Eksperymenty nieakceleratorowe Krzysztof Fiałkowski.
Marek Żak EkoNorm Sp. z. o.o. Katowice
Efekt fotoelektryczny
Akceleratory Tomasz Maroszek Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
GANIL GRAND ACCELERATEUR NATIONAL D’IONS LOURDS. GANIL- Wielki Państwowy Akcelerator Ciężkich Jonów znajduje się w Caen we Francji, jest to laboratorium.
Wysokostrumieniowa wiązka neutronów do badań biomedycznych i materiałowych. Terapia przeciwnowotworowa BNCT. Dr Łukasz Bartosik Laboratorium Pomiarów.
Co i gdzie się mierzy Najważniejsze ośrodki fizyki cząstek na świecie z podaniem ich najciekawszych wyników i kierunków przyszłych badań Charakterystyka.
Wstęp do reakcji jądrowych
Dlaczego masa atomowa pierwiastka ma wartość ułamkową?
Perspektywy detekcji fal grawitacyjnych
„Zastosowanie radiografii cyfrowej w badaniach materiałów o zróżnicowanej gęstości na przykładzie oceny stanu technicznego połączeń śrubowych na zabytkowym.
Zapis prezentacji:

Dlaczego radiografia neutronowa ? Sławomir Wronka

Z czego wynika zapotrzebowanie ? Możliwe źródła Detektory

Obiekt prześwietlany detektor źródło I=I0e-ux

Neutrony termiczne a fotony

Dostępne źródło: reaktor Możliwe usługi „serwisowe” w otoczeniu ośrodków badawczych Brak źródeł „przenośnych”

Neutrony prędkie

Podobne osłabianie dla elementów o niskim i wysokim Z (inaczej niż dla termicznych!), czyli słaby kontrast w obrazie. Przenikliwość podobna do fotonów ~ MeV (dużo większa niż dla termicznych!).

Neutrony prędkie a fotony

Ratio (n 14 MeV / Co-60)

Example: (J.Hall, LLNL) 1” thick ceramic and polyethylene structure behind shielding of 1” thick 238U

Dostępne źródła Źródła izotopowe D-D / D-T Akceleratory proton + Be Akceleratory X + W / Pb

Detektory Film bezpośrednio (typowo: folia Gd 25m + standardowa klisza radiograficzna) lub pośrednio (Dysprosium Dy or Indium Id) Imaging plates Scyntylator + CCD / fotopowielacz (prof.Moszyński)

Inne możliwości – poszukiwanie rezonansów