किसी नाभिक की स्थिरता विभिन्न प्रकार के कणों या तरंगों के उत्सर्जन के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है, जिसके परिणामस्वरूप रेडियोधर्मी क्षय के विभिन्न रूप और आयनीकरण विकिरण का उत्पादन होता है। अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरणें और न्यूट्रॉन सबसे अधिक देखे जाने वाले प्रकारों में से हैं। अल्फा क्षय में क्षयकारी नाभिक द्वारा अधिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए भारी, धनात्मक आवेशित कणों का उत्सर्जन शामिल होता है। ये कण त्वचा को भेदने में असमर्थ होते हैं और अक्सर कागज की एक शीट द्वारा प्रभावी रूप से अवरुद्ध हो जाते हैं।
नाभिक द्वारा स्थिर होने के लिए उत्सर्जित कणों या तरंगों के प्रकार के आधार पर, आयनीकरण विकिरण उत्पन्न करने वाले विभिन्न प्रकार के रेडियोधर्मी क्षय होते हैं। इनमें सबसे सामान्य अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरणें और न्यूट्रॉन हैं।
अल्फा विकिरण
अल्फा विकिरण के दौरान, क्षय से गुजर रहे नाभिक अधिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए भारी, धनात्मक आवेशित कण उत्सर्जित करते हैं। ये कण आमतौर पर त्वचा से होकर नुकसान पहुंचाने में असमर्थ होते हैं और अक्सर कागज की एक शीट के उपयोग से ही इन्हें प्रभावी ढंग से रोका 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 स्वास्थ्य को नुकसान पहुँच सकता है। अल्फा कणों के माध्यम से क्षय होने वाले एक तत्व का उदाहरण अमेरिकियम-241 है, जिसका उपयोग दुनिया भर में स्मोक डिटेक्टरों में किया जाता है।
बीटा विकिरण
बीटा विकिरण के दौरान, नाभिक छोटे कण (इलेक्ट्रॉन) उत्सर्जित करते हैं, जो अल्फा कणों की तुलना में अधिक भेदन क्षमता रखते हैं और अपनी ऊर्जा स्तर के आधार पर 1-2 सेंटीमीटर पानी की गहराई को पार कर सकते हैं। आमतौर पर, कुछ मिलीमीटर मोटाई की एल्युमीनियम की पतली शीट बीटा विकिरण को प्रभावी ढंग से रोक सकती है।
गामा किरणें
गामा किरणें, जिनका उपयोग कैंसर के उपचार सहित कई क्षेत्रों में होता है, विद्युत चुम्बकीय विकिरण की श्रेणी में आती हैं, जो एक्स-रे के समान है। कुछ गामा किरणें बिना किसी दुष्प्रभाव के मानव शरीर से गुजर सकती हैं, जबकि अन्य अवशोषित होकर नुकसान पहुंचा सकती हैं। मोटी कंक्रीट या सीसे की दीवारें गामा किरणों की तीव्रता को कम करके उनसे जुड़े जोखिम को कम कर सकती हैं, यही कारण है कि कैंसर रोगियों के लिए बने अस्पतालों के उपचार कक्ष ऐसी मजबूत दीवारों से निर्मित होते हैं।
न्यूट्रॉन
न्यूट्रॉन, अपेक्षाकृत भारी कण होने के कारण और नाभिक के प्रमुख घटक होने के कारण, विभिन्न विधियों जैसे परमाणु रिएक्टरों या त्वरक बीमों में उच्च-ऊर्जा कणों द्वारा प्रेरित परमाणु प्रतिक्रियाओं के माध्यम से उत्पन्न किए जा सकते हैं। ये न्यूट्रॉन अप्रत्यक्ष रूप से आयनीकरण विकिरण के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कार्य करते हैं।
विकिरण के संपर्क से बचाव के तरीके
विकिरण से सुरक्षा के तीन सबसे बुनियादी और आसानी से पालन किए जाने वाले सिद्धांत हैं: समय, दूरी और परिरक्षण।
समय
विकिरण कर्मी द्वारा संचित विकिरण खुराक विकिरण स्रोत के निकट रहने की अवधि के सीधे अनुपात में बढ़ती है। स्रोत के निकट कम समय बिताने से विकिरण खुराक कम होती है। इसके विपरीत, विकिरण क्षेत्र में बिताए गए समय में वृद्धि से प्राप्त विकिरण खुराक बढ़ जाती है। इसलिए, किसी भी विकिरण क्षेत्र में बिताए गए समय को कम करने से विकिरण जोखिम कम हो जाता है।
दूरी
विकिरण स्रोत से व्यक्ति की दूरी बढ़ाना विकिरण के प्रभाव को कम करने का एक कारगर तरीका साबित होता है। विकिरण स्रोत से दूरी बढ़ने पर विकिरण की मात्रा काफी कम हो जाती है। मोबाइल रेडियोग्राफी और फ्लोरोस्कोपी प्रक्रियाओं के दौरान विकिरण के प्रभाव को कम करने के लिए विकिरण स्रोत से निकटता सीमित करना विशेष रूप से प्रभावी है। विकिरण के प्रभाव में कमी को व्युत्क्रम वर्ग नियम का उपयोग करके मापा जा सकता है, जो दूरी और विकिरण की तीव्रता के बीच संबंध को दर्शाता है। यह नियम बताता है कि किसी बिंदु स्रोत से एक निश्चित दूरी पर विकिरण की तीव्रता उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है।
परिरक्षण
यदि अधिकतम दूरी और न्यूनतम समय बनाए रखने से विकिरण की मात्रा पर्याप्त रूप से कम नहीं होती है, तो विकिरण किरण को पर्याप्त रूप से कम करने के लिए प्रभावी परिरक्षण लागू करना आवश्यक हो जाता है। विकिरण को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री को परिरक्षण कहा जाता है, और इसके उपयोग से रोगियों और आम जनता दोनों को विकिरण के संपर्क में आने से बचाया जा सकता है।
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पोस्ट करने का समय: 8 जनवरी 2024