O tubo Geiger Muller Pancake LND 7317 é a melhor sonda para a detecção precisa da radioatividade alfa, Beta e Gama.

Se você é um especialista em radioproteção, Um pesquisador ou simplesmente um fã no mundo de detectar radiação ionizante, Você certamente terá uma experiência direta com o contador Geiger. Esta ferramenta é essencial para detectar a presença de radioatividade no ambiente e em objetos de vários tipos.

No centro de muitos dos contadores Geiger mais ou menos versáteis e eficientes, há um componente crucial: il Tubo Geiger. Entre os vários tipos disponíveis, il Tubo Geiger Pancake Se destaca por suas características únicas e sua sensibilidade excepcional, em particular, o modelo LND 7317 É uma escolha de referência para muitos aplicativos profissionais e amadores, Veja o nosso a este respeito Geiger feito na Itália balcões com sonda de panqueca. que usam esta sonda especial de alto desempenho como um sensor.

Portanto, neste artigo, aprofundaremos especificamente as características funcionais e técnicas da sonda PANCAKE LND 7317, Explorando porque este tubo específico é muito apreciado e que vantagens oferecem na detecção de diferentes tipos de radiação ionizante.

Operação do tubo Geiger: Princípios fundamentais

Princípio da operação do tubo Geiger Muller

Antes de nos imergir na especificidade do LND 7317, É útil entender como o tubo Geiger funciona. Un Tubo Geiger-Müller (G.M.) É o sensor principal de um contador de geiger. É essencialmente um tubo selado, onde em um dos extremos um ânodo que consiste em um fio ou placa que o atravessa durante a maior parte de seu comprimento e um cátodo que na prática é a parede do próprio tubo é inserido.

O tubo Geiger é preenchido com um gás nobre de baixa pressão, como neon ou argônio, misturado com uma pequena quantidade de gases de halogênio de “Tireização”, que serve para extinguir o mais rápido possível a descarga formada entre os eletrodos imersos no mesmo gás, Quando o tubo é cruzado ionizando a radiação.

Quando uma partícula de radiação ionizante (Alfa, Beta o Gamma), entra nel tubo Geiger, Ioniza os átomos de seu gás criando pares de íons e elétrons livres que são acelerados no caminho que vai do cátodo ao ânodo do forte campo elétrico produzido pela tensão de alta fonte de alimentação aplicada entre os mesmos eletrodos que o tubo Geiger.

Este fenômeno físico causa um efeito específico: “Avalanche de Townsend”, que na prática é uma reação real em cadeia, em que os elétrons colidem com outros átomos, criando outros elétrons livres e, portanto, outras ionizações. O que faz o gás interno por um curto período de tempo no Geiger Tube. Isso produz um impulso elétrico discreto que pode ser detectado por um circuito eletrônico adequado inerente ao mesmo contador de Geiger.

Na prática, a interação de cada partícula com o gás interno ao tubo Geiger, Produz um impulso elétrico no balcão de Geiger que é traduzido para um “Clic” som e, ao mesmo tempo, na tela também é mostrada emoções de dose que são obtidas multiplicando o número de impulsos na unidade de tempo, Para um determinado fator de conversão fornecido pelo próprio fabricante da sonda.

Porque o tubo Geiger "Panquecas" É melhor do que sondas convencionais?

Geiger Muller Pancake LND7317 Sonda com grande janela em mica que detecta a radiação ALFA, Beta e Gama.
Sonda Geiger Pancake LND7317

O tubo de Geiger “Panquecas” com a característica na forma de uma panqueca e com uma grande janela ativa em muito fina, não, É uma variante avançada do tubo geiger cilíndrico tradicional com a parede de metal ou borossilicato, Portanto, a radiação alfa não pode ser detectada e, até certo ponto, também atenua a radiação beta, não há energia suficiente.

Sua característica distinta é a forma plana e circular na forma de uma panqueca, Na prática, permite que você maximize a área da janela de detecção feita em muito fina “mica”, Ao manter um volume interno mínimo.

Precauções a serem adotadas na manipulação do tubo de panqueca Geiger Muller.

O tubo de panqueca deve ser tratado com máxima cautela e delicadeza, Porque, diferentemente dos tubos geigeris comuns que têm o revestimento de metal ou borossilicato externo, Tem uma grande janela superior feita com uma membrana fina e frágil em “mica”.

Este material sendo muito rígido também é particularmente frágil, Com procedimentos industriais específicos, ele pode ser laminado em folhas muito finas, até você atingir espessuras mínimas de alguns décimos de milímetro.

O “mica” É usado para criar a membrana muito fina da janela superior da panqueca, Porque sua pequena espessura permite o “grande” e ainda “pesado” Partículas de alfa (consistindo em núcleos de hélio), Ser capaz de penetrar na mesma panqueca sem sofrer atenuações apreciáveis.

O gás nobre presente no tubo Geiger pode ser ionizado, bem como pelas partículas beta e de alcance também por essas partículas alfa com a conseqüente geração de um impulso elétrico que detectará ativamente sua presença.

Características relevantes da sonda G.M. Panquecas:

Seção superior da sonda Geiger Muller Pancake LND7317 com o tamanho da janela em mica
Pancake LND 7317 Tamanho do tubo

Vamos resumir quais são as características mais importantes desses tubos geiger Muller em particular.

  • Grande sensibilidade e precisão Especialmente ao medir a radiação ionizante de atividade limitada e baixa energia, que as sondas comuns com revestimento de metal ou borossilicato, Eles não podem, em nenhum caso.

  • Grande área de pesquisa ativa: A forma de Frittella Flor -Fried oferece uma área de pesquisa significativamente mais ampla que os tubos cilíndricos padrão. Esse recurso é essencial para um exame mais rápido das superfícies e maior eficiência na detecção de qualquer contaminação.

  • Janela grande em mica fina: Eu tubi panqueca, incluindo LND 7317, normalmente use uma janela de entrada muito fina feita de não. Mica é usada para sua pequena espessura e sua baixa densidade, que permite partículas com massa como alfa e partículas de baixa energia, como beta, para penetrar facilmente no tubo e ser detectado como conseqüência da ionização interna. Os tubos Geiger com janela em nenhuma janela também podem detectar de baixo também os X -Rays a radiação beta e a faixa de baixa energia.

  • Versatilidade na detecção: Graças à combinação de uma grande área e uma janela fina, Pankake geiger tubos são considerados “universal” Em termos de detecção, sendo capaz de detectar efetivamente partículas de alfa, Beta e gama/raios x -raios x

Tubo Geiger Pancake LND 7317 - As especificações técnicas detalhadas

O LND 7317, É um tubo Geiger-Müller de tensão média com janela de mica, Construído pela LND Company, Inc., Uma empresa americana fundada em 1964, especializado na produção de sensores para a detecção de radiação ionizante. Seus produtos são amplamente utilizados em uma vasta variedade de ferramentas profissionais e dispositivos portáteis para a detecção de radioatividade.

Especificações funcionais e características técnicas da sonda panqueca LND 7317:

  • Gas de enchimento: Neon + aloogeno (NE + halogênio). A presença de um gás halogênio atua como um agente de “Tireização”, essencial para desligar rapidamente cada descarga e preparar o tubo para a próxima detecção, garantindo uma duração mais longa do que os gases orgânicos.

  • Material de realização do cátodo: Aço inoxidável

  • Janela superior em mica:

    • Densidade de areal: 2.0 mg/cm². Esta densidade extremamente baixa é essencial para permitir a penetração de partículas de alfa e beta de baixa energia,

    • Diâmetro real: 1,75 polegadas / 44,5 mm. Esta grande área de detecção real contribui para a alta sensibilidade do tubo.

  • Dimensões:

    • Comprimento máximo: 3.00 polegadas / 76,1 mm.

    • Diâmetro máximo: 2,11 polegadas / 53,6 mm.

    • Profundidade real: 0.5 polegadas / 12,7 mm.

  • Especificações elétricas:

    • Tensão operacional registrada: 500 volts. Está localizado no centro do platô operacional ou da área operacional linear, garantindo grande estabilidade e precisão

    • Intervalo de tensão operacional: 475 – 675 volts.

    • Tensão máxima de início: 425 volts.

    • Resistência anódica recomendada: 4.7 Megaohm, com um mínimo de 3,3 megaohm.

    • Inclinação do platô máximo: 10% por 100 volts. Uma inclinação baixa indica maior estabilidade do tubo para variações de tensão.

    • Mínimo morto: 40 Microsecondi. Time morto é o período em que o tubo é incapaz de detectar novas partículas após um evento, Um valor baixo é uma indicação de uma melhor capacidade de gerenciar altas taxas de contagem.

    • Sensibilidade dos raios gama (Isotopo de Co60): Por volta de 55-60 cps/mr/h (conta em segundo para Milliroentgen por enquanto, o 3600 cpm/(MR / H.) (~ 60 cps/mr/h). Este parâmetro confirma a alta sensibilidade do tubo de radiação gama.

    • Capacidade do tubo: 3 pf (Picofarad).

  • Peso: 125 gramas.

  • Intervalo de temperatura operacional: DA -40 A MAX +75 graus Celsius.

Os dados técnicos confirmam que o tubo LND 7317 é um detector de radiação ionizante altamente sensível, que pode detectar facilmente os raios X, Raios gama e partículas alfa e beta.

Para partículas com massa não desprezível, como alfa e partículas beta (elétrons), A janela sutil não prova ser fundamental para sua detecção.

PANCAKE LND 7317 APLICAÇÕES DE TUBO GEIGER.

O tubo Geiger Pancake LND 7317 é usado em uma ampla gama de setores e aplicações:

  • Monitoramento de contaminação: É uma das sondas usadas em Contadores profissionais de Geiger Para a verificação da contaminação da superfície em laboratórios, hospitais, Locais industriais e em ambientes de emergência nuclear.

  • Radioproteção e segurança: Usado por especialistas qualificados de radioproteção para monitorar a exposição à radiação ionizante e garantir a segurança em ambientes onde há a presença de materiais radioativos.

  • Pesquisa e ensino: Empregado em experimentos didáticos e projetos de pesquisa graças à sua versatilidade e facilidade de uso.

  • Detecção Ambiental: Para monitorar o fundo de radiação natural e a busca de fontes radioativas no ambiente.

  • Geologia e prospecção: Para a detecção de minerais radioativos.

  • Robôs para detecção remota: Pode ser integrado a pesquisas robóticas para monitorar áreas contaminadas ou perigosas, reduzindo assim a exposição humana.

Limitazioni da Considerare per l'utilizzo del Tubo Pancake

Apesar de suas inúmeras vantagens, É importante estar ciente das poucas limitações do tubo Geiger:

  • Tempo Morto: Como todos os tubos GM, Há um “tempo morto” Após cada detecção, durante o qual um novo evento não pode ser detectado. Para LND 7317, é cerca de 40 microssegundos. Isso limita a precisão de taxas de contagem muito altas na proximidade de fontes radioativas muito intensas que, em qualquer caso, raramente podem ser encontradas em um uso geral.

  • Falta de informação sobre energia: Em geral, um tubo Geiger produz um impulso de igual largura, independentemente da energia da radiação do acidente. Isso significa que ele não pode fornecer informações sobre energia ou tipo específico (Alfa vs.. beta) da partícula detectada, Mas apenas a presença deles e a taxa de emissão Para discriminação energética, são necessários detectores mais complexos, como contadores proporcionais ou espectrômetros com cristais brilhantes.

Conclusão

O tubo Geiger Pancake LND 7317 representa uma excelente combinação de sensibilidade, versatilidade e confiabilidade no campo da detecção de radiação. Sua ampla janela em um pulso e design finos “Panquecas” Eles tornam particularmente eficaz para detectar uma ampla gama de radiação ionizante, De partículas alfa de baixa energia aos raios gama. Que você está monitorando a contaminação, liderar pesquisa ou simplesmente explorar o mundo da radiação, LND 7317 é uma sonda de panqueca que oferece desempenho de alto nível, tornando -o um componente fundamental para qualquer entusiasta ou profissional sério no setor.