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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 रेडियोधर्मी क्षय के विभिन्न रूप और आयनकारी 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 क्षयकारी नाभिक द्वारा अधिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए भारी, सकारात्मक रूप से आवेशित कणों को छोड़ना 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।

नाभिक द्वारा स्थिर होने के लिए छोड़े जाने वाले कणों या तरंगों के प्रकार के आधार पर, विभिन्न प्रकार के रेडियोधर्मी क्षय होते हैं, जिससे आयनकारी विकिरण उत्पन्न होता है। सबसे आम प्रकार 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, सकारात्मक रूप से आवेशित कणों का उत्सर्जन करते हैं। ये कण आम तौर पर त्वचा से होकर गुजरने में असमर्थ होते हैं और नुकसान पहुँचाने के लिए अक्सर सिर्फ़ एक कागज़ की शीट का उपयोग करके प्रभावी रूप से अवरुद्ध किए जा सकते हैं।

फिर भी, यदि अल्फा-उत्सर्जक पदार्थ साँस के माध्यम से, 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 हो सकता है। अल्फा कणों के माध्यम से क्षय होने वाले तत्व का एक उदाहरण अमेरिसियम-241 है, जिसका उपयोग दुनिया भर में धूम्रपान 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 भेदक होते हैं और उनके ऊर्जा स्तर के आधार पर 1-2 सेंटीमीटर पानी की सीमा को पार करने की क्षमता रखते हैं। आम तौर पर, कुछ मिलीमीटर मोटाई वाली एल्यूमीनियम की एक पतली शीट बीटा विकिरण को प्रभावी ढंग से रोक सकती है।

गामा किरणें

कैंसर थेरेपी सहित कई तरह के उपयोगों वाली गामा किरणें, एक्स-रे के समान विद्युत चुम्बकीय विकिरण की श्रेणी में आती हैं। जबकि कुछ गामा किरणें बिना किसी प्रभाव के मानव शरीर से गुजर सकती हैं, अन्य अवशोषित हो सकती हैं 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 वजह है कि कैंसर रोगियों के लिए डिज़ाइन किए गए अस्पतालों में उपचार कक्ष ऐसी मजबूत दीवारों के साथ बनाए गए हैं।

न्यूट्रॉन

न्यूट्रॉन, अपेक्षाकृत भारी कण और नाभिक के प्रमुख घटक के रूप में, विभिन्न तरीकों से उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे कि परमाणु रिएक्टर या त्वरक किरणों में उच्च-ऊर्जा कणों द्वारा ट्रिगर की गई परमाणु प्रतिक्रियाएँ। ये न्यूट्रॉन अप्रत्यक्ष रूप से आयनकारी विकिरण के एक उल्लेखनीय स्रोत के रूप में कार्य करते हैं।

विकिरण जोखिम से बचने के उपाय

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

समय

विकिरण कर्मी द्वारा संचित विकिरण खुराक विकिरण स्रोत से निकटता की अवधि के सीधे संबंध में बढ़ जाती है। स्रोत के पास कम समय बिताने से विकिरण खुराक कम होती 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

विकिरण जोखिम को कम करने के लिए व्यक्ति और विकिरण स्रोत के बीच की दूरी बढ़ाना एक कारगर तरीका साबित होता है। जैसे-जैसे विकिरण स्रोत से दूरी बढ़ती है, विकिरण खुराक का स्तर काफी कम होता 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। जोखिम में कमी को व्युत्क्रम वर्ग नियम का उपयोग करके मापा जा सकता है, जो दूरी और विकिरण तीव्रता के बीच संबंध को रेखांकित करता है। यह नियम इस बात पर जोर देता है कि किसी बिंदु स्रोत से निर्दिष्ट दूरी पर विकिरण की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती 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 कम करने के लिए प्रभावी परिरक्षण लागू करना आवश्यक हो जाता है। विकिरण को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री को ढाल के रूप में जाना जाता है, और इसका कार्यान्वयन रोगियों और आम जनता दोनों के लिए जोखिम को कम करने का काम करता है।

 

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पोस्ट करने का समय: जनवरी-08-2024