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रेडियोधर्मी क्षय और एहतियाती उपाय

नाभिक की स्थिरता विभिन्न प्रकार के कणों या तरंगों के उत्सर्जन के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न प्रकार के रेडियोधर्मी क्षय और आयनीकृत विकिरण का उत्पादन होता है। अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरणें और न्यूट्रॉन सबसे अधिक बार देखे जाने वाले प्रकारों में से हैं। अल्फा क्षय में अधिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए क्षयकारी नाभिक द्वारा भारी, सकारात्मक रूप से चार्ज किए गए कणों की रिहाई शामिल है। ये कण त्वचा में प्रवेश करने में असमर्थ होते हैं और अक्सर कागज की एक शीट द्वारा प्रभावी रूप से अवरुद्ध हो जाते हैं।

स्थिर होने के लिए नाभिक द्वारा छोड़े गए कणों या तरंगों के प्रकार के आधार पर, विभिन्न प्रकार के रेडियोधर्मी क्षय होते हैं, जिससे आयनीकरण विकिरण होता है। सबसे आम प्रकार अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरणें और न्यूट्रॉन हैं।

अल्फ़ा विकिरण

अल्फा विकिरण के दौरान, क्षय से गुजर रहे नाभिक अधिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए भारी, सकारात्मक रूप से चार्ज किए गए कणों का उत्सर्जन करते हैं। ये कण आम तौर पर नुकसान पहुंचाने के लिए त्वचा से गुजरने में असमर्थ होते हैं और अक्सर कागज की केवल एक शीट के उपयोग से इन्हें प्रभावी ढंग से अवरुद्ध किया जा सकता है।

फिर भी, यदि अल्फा-उत्सर्जक पदार्थ साँस लेने, निगलने या पीने के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं, तो वे सीधे आंतरिक ऊतकों को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे संभावित रूप से स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है। अल्फा कणों के माध्यम से क्षय होने वाले तत्व का एक उदाहरण अमेरिकियम-241 है, जिसका उपयोग दुनिया भर में धूम्रपान डिटेक्टरों में किया जाता है। .

बीटा विकिरण

बीटा विकिरण के दौरान, नाभिक छोटे कणों (इलेक्ट्रॉनों) का उत्सर्जन करते हैं, जो अल्फा कणों की तुलना में अधिक मर्मज्ञ होते हैं और उनकी ऊर्जा स्तर के आधार पर 1-2 सेंटीमीटर पानी की सीमा को पार करने की क्षमता रखते हैं। आमतौर पर, कुछ मिलीमीटर मोटाई की एल्यूमीनियम की एक पतली शीट बीटा विकिरण को प्रभावी ढंग से रोक सकती है।

गामा किरणें

गामा किरणें, कैंसर चिकित्सा सहित व्यापक उपयोग के साथ, एक्स-रे के समान विद्युत चुम्बकीय विकिरण की श्रेणी से संबंधित हैं। जबकि कुछ गामा किरणें मानव शरीर में बिना किसी प्रभाव के प्रवेश कर सकती हैं, अन्य को अवशोषित किया जा सकता है और संभावित रूप से नुकसान पहुंचा सकती हैं। मोटी कंक्रीट या सीसे की दीवारें गामा किरणों की तीव्रता को कम करके उनसे जुड़े जोखिम को कम करने में सक्षम हैं, यही कारण है कि कैंसर रोगियों के लिए डिज़ाइन किए गए अस्पतालों में उपचार कक्ष ऐसी मजबूत दीवारों के साथ बनाए जाते हैं।

न्यूट्रॉन

न्यूट्रॉन, अपेक्षाकृत भारी कणों और नाभिक के प्रमुख घटकों के रूप में, विभिन्न तरीकों से उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे परमाणु रिएक्टर या त्वरक बीम में उच्च-ऊर्जा कणों द्वारा ट्रिगर परमाणु प्रतिक्रियाएं। ये न्यूट्रॉन अप्रत्यक्ष रूप से आयनीकृत विकिरण के एक उल्लेखनीय स्रोत के रूप में कार्य करते हैं।

विकिरण जोखिम से बचने के उपाय

विकिरण सुरक्षा के तीन सबसे बुनियादी और पालन करने में आसान सिद्धांत हैं: समय, दूरी, परिरक्षण।

समय

एक विकिरण कार्यकर्ता द्वारा संचित विकिरण खुराक विकिरण स्रोत से निकटता की अवधि के सीधे संबंध में बढ़ जाती है। स्रोत के निकट कम समय बिताने से विकिरण की मात्रा कम हो जाती है। इसके विपरीत, विकिरण क्षेत्र में बिताए गए समय में वृद्धि से अधिक विकिरण खुराक प्राप्त होती है। इसलिए, किसी भी विकिरण क्षेत्र में बिताए गए समय को कम करने से विकिरण जोखिम कम हो जाता है।

दूरी

किसी व्यक्ति और विकिरण स्रोत के बीच अलगाव को बढ़ाना विकिरण जोखिम को कम करने के लिए एक कुशल दृष्टिकोण साबित होता है। जैसे-जैसे विकिरण स्रोत से दूरी बढ़ती है, विकिरण खुराक का स्तर काफी कम हो जाता है। मोबाइल रेडियोग्राफी और फ्लोरोस्कोपी प्रक्रियाओं के दौरान विकिरण जोखिम को कम करने के लिए विकिरण स्रोत से निकटता को सीमित करना विशेष रूप से प्रभावी है। एक्सपोज़र में कमी को व्युत्क्रम वर्ग नियम का उपयोग करके निर्धारित किया जा सकता है, जो दूरी और विकिरण की तीव्रता के बीच संबंध को रेखांकित करता है। यह नियम दावा करता है कि एक बिंदु स्रोत से एक निर्दिष्ट दूरी पर विकिरण की तीव्रता दूरी के वर्ग से विपरीत रूप से संबंधित होती है।

परिरक्षण

यदि अधिकतम दूरी और न्यूनतम समय बनाए रखने से पर्याप्त रूप से कम विकिरण खुराक की गारंटी नहीं मिलती है, तो विकिरण किरण को पर्याप्त रूप से क्षीण करने के लिए प्रभावी परिरक्षण लागू करना आवश्यक हो जाता है। विकिरण को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री को ढाल के रूप में जाना जाता है, और इसका कार्यान्वयन रोगियों और आम जनता दोनों के जोखिम को कम करने का काम करता है।

 

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पोस्ट समय: जनवरी-08-2024