1 / 51

Sławomir Wronka, 17.04.2007r

Accelerators around us + Applications of Particle Detectors Akceleratory wokół nas Zastosowania detektorów cząstek w życiu codziennym. Sławomir Wronka, 17.04.2007r. Akceleratory – zastosowania. Badania naukowe Medycyna Przemysł Bezpieczeństwo. Medycyna. Diagnostyka

Download Presentation

Sławomir Wronka, 17.04.2007r

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Accelerators around us + Applications of Particle Detectors Akceleratory wokół nas Zastosowania detektorów cząstek w życiu codziennym Sławomir Wronka, 17.04.2007r

  2. Akceleratory – zastosowania • Badania naukowe • Medycyna • Przemysł • Bezpieczeństwo dr Sławomir Wronka, IPJ

  3. Medycyna • Diagnostyka • Produkcja izotopów  PET • Detektory w obrazowaniu  CT, SPECT, PET • Terapia • Radioterapia „standardowa” • Radioterapia protonami, ciężkimi jonami • Wykorzystanie neutronów dr Sławomir Wronka, IPJ

  4. Diagnostyka medyczna • Produkcja izotopów do PET • Izotopy • krótkożyciowe • Produkcja • w szpitalu • „Kompaktowe” • cyklotrony, • wiązka • protonów ~15MeV dr Sławomir Wronka, IPJ

  5. Tomografia komputerowa - CT dr Sławomir Wronka, IPJ

  6. Rotating head With detectors 0.14 MeV gammas SPECT scanner 85% wszystkich badań w medycynie nuklearnej wykorzystuje 99Tc dr Sławomir Wronka, IPJ

  7. PET skaner Cyclotron CT-PET Positron Emission Tomography (PET) Używane izotopy emitujące pozytony – najczęściej FDG z18F (T1/2= 110 min) Gamma ray detectors (Ex. BGO crystals) PET image dr Sławomir Wronka, IPJ

  8. The BGO calorimeter of the L3 experiment at LEP (CERN 1989-2000) • 11000 BGO crystals • Precise measurement of the energy deposited by the particles • Almost 4 p coverage BGO crystals have been developed for detectors in particle physics dr Sławomir Wronka, IPJ

  9. Radioterapia: X, e- dr Sławomir Wronka, IPJ

  10. X-rays vs protons X rays Protons or Carbon ions dr Sławomir Wronka, IPJ

  11. Universitätsklinik für Strahlentherapie und Strahlenbiologie, AKH, Wien Comparison of Treatment Plans Glandula parotid cancer Photons 2 fields Photons 5 fields Protons 3 fields dr Sławomir Wronka, IPJ

  12. Photons Protons ideal The ideal depth-dose distribution? ~200 MeV Dose Protons come closest to the ideal Depth dr Sławomir Wronka, IPJ

  13. Modulator & Range shifter Ligth field Scattering system Monitor chambers Laser dr Sławomir Wronka, IPJ

  14. Terapia jonami węgla 1998 - GSI pilot project 200 patients treated with carbon ions PET on-beam dr Sławomir Wronka, IPJ

  15. Terapia neutronami Berkeley, 1938 • Rozkład dawki – podobny do fotonów • Produkcja w cyklotronie (p + Be) • Silne oddziaływanie biologiczne – stosowane do „opornych” guzów • Około 9 ośrodków na świecie dr Sławomir Wronka, IPJ

  16. Bramki obrotowe dr Sławomir Wronka, IPJ

  17. Przemysł • Sterylizacja (medyczny sprzęt jednorazowy, woda, żywność, pasza) • „Obróbki” radiacyjne • Ochrona środowiska • Radiografia dr Sławomir Wronka, IPJ

  18. Sterylizacja Sterylizacja radiacyjna sprzętu i materiałów medycznych jest prowadzona w celu zabicia drobnoustrojów i ich form przetrwalnikowych. Proces wykorzystuje silne właściwości bakteriobójcze promieniowania jonizującego, polegające głównie na nieodwracalnym uszkadzaniu błon komórkowych oraz zakłócaniu procesu replikacji. dr Sławomir Wronka, IPJ

  19. Sterylizacja Glówne zalety sterylizacji radiacyjnej to: • Prostota procedury i realizacja wyjaławiania w temperaturze pokojowej, • Szybkość operacji wyjaławiania i możliwość sterylizacji dowolnej partii wyrobów w systemie ciągłym, • Stosowanie całkowicie szczelnych opakowań jednostkowych i zbiorczych, • Nieobecność zanieczyszczeń po sterylizacji. dr Sławomir Wronka, IPJ

  20. Sterylizacja • Sterylizacja radiacyjna nie wywołuje radioaktywności w napromieniowanym produkcie, jest wiec pod tym względem całkowicie bezpieczna. • Czynnikiem sterylizującym mogą być przyspieszone elektrony lub promieniowanie gamma. Oba źródła energii charakteryzują się wysoka efektywnością wyjaławiania. • Opakowane wyroby umieszczone w tekturowych kartonach są wprowadzane przy pomocy transportera pod wiązkę elektronów o energii 10 MeV, gdzie w ciągu kilku minut podlegają sterylizacji. • IChTJ jest jedynym w Polsce ośrodkiem wykonującym sterylizacje radiacyjna wysokoenergetycznymi elektronami. Wykorzystywane sa do tego celu dwa akceleratory elektronów - LAE 13/9 i Elektronika 10/10. dr Sławomir Wronka, IPJ

  21. „Obróbki” radiacyjne • Sieciowanie polimerów, głównie polietylenu w postaci rur i taśmtermokurczliwych dr Sławomir Wronka, IPJ

  22. „Obróbki” radiacyjne • Modyfikacja struktur półprzewodnikowych przy pomocy wiązki elektronów Uwaga! Nie wszystkie materiały nadają się do kontaktu z promieniowaniem. Kłopoty z PCW, niektórymi światłowodami. dr Sławomir Wronka, IPJ

  23. „Obróbki” radiacyjne • Konserwacja obiektów sztuki, renowacja obrazów, starodruków i zabytków kultury. • Implantacja jonów – zmiana własności materiałów – np. ostrza tnące, noże, ochrona przed korozją. dr Sławomir Wronka, IPJ

  24. Napromienianie żywności • Radiacyjna metoda konserwacji żywności • Wiązka e- max. 10MeV, fotony max. 5MeV. dr Sławomir Wronka, IPJ

  25. Napromienianie żywności • Zapobieganie psuciu się żywności poprzez eliminacje bakterii, pleśni, grzybów i pasożytów powodujących jej rozkład; • Eliminacja drobnoustrojów chorobotwórczych do poziomu zapewniającego bezpieczeństwo konsumpcji; • Przedłużenie okresu składowania świeżych owoców i warzyw poprzez hamowanie naturalnych procesów biologicznych - dojrzewania, kiełkowania, starzenia się produktów. • Niezastąpione w przypadku np. przypraw, suszonych warzyw - eliminowanie konieczności stosowania chemicznych środków konserwujących. dr Sławomir Wronka, IPJ

  26. Napromienianie żywności • Prowadzone od wielu lat badania naukowe udowodniły, ze poddana obróbce radiacyjnej żywność zachowuje wartość odżywcza oraz jest bezpieczna pod względem toksykologicznym i bakteriobójczym. dr Sławomir Wronka, IPJ

  27. Ale… są też wady: • Poddawanie napromieniowaniu żywności zanieczyszczonej mikrobiologicznie i wprowadzanie jej do obrotu jako czystej i świeżej. Promieniowanie jonizujące, podobnie jak inne metody utrwalania, zabija drobnoustroje, ale pozostawia ich toksyczne produkty przemiany materii. Tego typu działania są szczególnie niebezpieczne, bo stwarzają możliwość nadużyć nieuczciwym przedsiębiorcom. • Poddawanie działaniu promieniowania jonizującego świeżych owoców i warzyw może być mylące dla konsumenta przy ocenianiu ich świeżości i stopnia dojrzałości. • Wydłużanie trwałości i czasu przechowywania leży wyłącznie w interesie przedsiębiorcy, a nie konsumenta. dr Sławomir Wronka, IPJ

  28. Ochrona środowiska Usuwanie SO2 i NOx z gazów odlotowych przy użyciu wiązki elektronów Technologia opiera się na wzbudzeniu cząsteczek gazu za pomocą wiązki elektronów. SO2 i NOx są utleniane i reagują z para wodna tworząc kwasy, które neutralizuje się amoniakiem. Otrzymany stały produkt jest handlowym nawozem sztucznym stosowanym w ogromnych ilościach. dr Sławomir Wronka, IPJ

  29. Ochrona środowiska • W ciepłowni Kawęczyn zbudowana została duża stacja pilotowa. • Zmniejszenie zużycia energii o 20-30%. • Wydajność usuwania zanieczyszczeń wynosi 98% dla SO2 i 70-90% dla NOx, w zależności od warunków procesu. • Następny krok – elektrociepłownia Pomorzany dr Sławomir Wronka, IPJ

  30. Ochrona środowiska Higienizacja osadów ściekowych przy użyciu wiązki elektronów Metoda higienizacji dotyczy osadów ściekowych zakażonych drobnoustrojami chorobotwórczymi oraz pasożytami. Tak uzdatnione osady, jeśli nie zawierają nadmiernych ilości metali ciężkich, stanowią doskonały, sanitarnie bezpieczny, nawóz organiczny. dr Sławomir Wronka, IPJ

  31. Radiografia /radioskopia/ dr Sławomir Wronka, IPJ

  32. X vs neutrony dr Sławomir Wronka, IPJ

  33. Radiografia X – akceleratory e- do ~15 MeV dr Sławomir Wronka, IPJ

  34. Radiografia neutronowa dr Sławomir Wronka, IPJ

  35. Bezpieczeństwo • Ochrona granic • Wykrywanie przemytu materiałów radioaktywnych • Wykrywanie przemytu materiałów wybuchowych, narkotyków, przemytu ludzi • Kontrola osób na lotniskach • Ochrona „antyterrorystyczna” • Wykrywanie min, materiałów wybuchowych dr Sławomir Wronka, IPJ

  36. Kontrola granic w Polsce dr Sławomir Wronka, IPJ

  37. Wykrywanie materiałów radioaktywnych dr Sławomir Wronka, IPJ

  38. Technika radiografii X dr Sławomir Wronka, IPJ

  39. Technika radiografii X dr Sławomir Wronka, IPJ

  40. Wykrywanie materiałów niebezpiecznych dr Sławomir Wronka, IPJ

  41. dr Sławomir Wronka, IPJ

  42. dr Sławomir Wronka, IPJ

  43. dr Sławomir Wronka, IPJ

  44. dr Sławomir Wronka, IPJ

  45. Kontrola osób • Nowe techniki – compton backscattering dr Sławomir Wronka, IPJ

  46. X-latarka dr Sławomir Wronka, IPJ

  47. Patrole antyterrorystyczne dr Sławomir Wronka, IPJ

  48. Wykrywanie min dr Sławomir Wronka, IPJ

  49. dr Sławomir Wronka, IPJ

  50. … i inne • Spektrometria masowa • Promieniowanie synchrotronowe • … • … dr Sławomir Wronka, IPJ

More Related