Позитроний розпад, бета-плюс-розпад або β+ -розпад — це підтип радіоактивного розпаду, званого бета-розпадом, у якому протон всередині радіонуклідного ядра перетворюється на нейтрон, вивільняючи позитрон і електронне нейтрино (νe). Випромінювання позитронів опосередковується слабкою силою . Позитрон — це різновид бета-частинки (β +), інша бета-частинка — електрон (β −), випущений у результаті β − розпаду ядра.
Приклад випромінювання позитронів (β + розпад) показано з розпадом [en] на [en]:
- 23Mg → 23Na + e+ + νe
Оскільки випромінювання позитронів зменшує число протонів відносно числа нейтронів, позитронний розпад зазвичай відбувається у великих «багатих протонами» радіонуклідах. Позитронний розпад призводить до трансмутації ядра, перетворюючи атом одного хімічного елемента на атом елемента з атомним номером, меншим на одиницю.
Позитронний розпад відбувається дуже рідко на Землі природним шляхом, коли він викликається космічними променями або в результаті одного зі ста тисяч розпаду калію-40, рідкісного ізотопу, частка якого на Землі складає 0,012 %.
Позитронний розпад не слід плутати з бета-розпадом (β- розпадом), який відбувається, коли нейтрон перетворюється на протон, а ядро випускає електрон і антинейтрино.
Випромінювання позитронів відрізняється від розпаду протона, гіпотетичного процесу розпаду протонів, не обов'язково зв'язаних з нейтронами, не обов'язково через випромінювання позитронів і не як частина ядерної фізики, а скоріше фізики елементарних частинок.
Відкриття позитронного розпаду
У 1934 році Фредерік та Ірен Жоліо-Кюрі бомбардували алюміній альфа-частинками (випромінюваними полонієм), щоб здійснити ядерну реакцію , і спостерігали, що продукт ізотоп 30P випромінює позитрон, ідентичний позитрону, знайденому в космічних променях Карлом Девідом Андерсоном у 1932 році. Це був перший приклад β+
- розпаду (позитронного розпаду). Подружжя Кюрі назвало це явище «штучною радіоактивністю», оскільки це короткоживучий нуклід, якого не існує в природі. Відкриття штучної радіоактивності згадувалося, коли команда чоловіка та дружини отримала Нобелівську премію.
Ізотопи, що випромінюють позитрони
Ізотопи, які зазнають цього розпаду і таким чином випромінюють позитрони, включають вуглець-11, азот-13, кисень-15, [en], [en], , , [en], , , [en], алюміній-26, калій-40, [en] і [en]. Як приклад, наступне рівняння описує позитронний розпад вуглецю-11 до бору-11 з випромінюванням позитрона і нейтрино:
МеВ
Механізм розпаду
Усередині протонів і нейтронів знаходяться фундаментальні частинки, які називаються кварками. Два найпоширеніші типи кварків — це U-кварки, які мають заряд +2/3, а D-кварки із зарядом −1/3. Кварки об'єднуються в набори по три таким чином, що утворюють протони та нейтрони. У протоні, заряд якого дорівнює +1, є два U-кварка і один D-кварк (2/3 +2/3 −1/3 = 1). Нейтрони без заряду мають один U-кварк і два D-кварки (2/3 −1/3 −1/3 = 0). Через слабку взаємодію кварки можуть змінювати аромат від нижчого до вищого, що призводить до випромінювання електронів. Випромінювання позитронів відбувається, коли U-кварк перетворюється на D-кварк, через що протон перетворюється на нейтрон.
Ядра, які розпадаються шляхом випромінювання позитронів, можуть також розпадатися шляхом захоплення електронів. Для низькоенергетичних розпадів захоплення електрона енергетично більш сприятливе до межі 2mec2 = 1.022, оскільки в кінцевому стані вилучається електрон, а не додається позитрон. Оскільки енергія розпаду зростає, зростає і [en] позитронного розпаду. Однак, якщо різниця в енергіях менше 2mec2, то випромінювання позитронів не може відбутися, а захоплення електронів є єдиним способом розпаду. Деякі електрон-захоплюючі ізотопи (наприклад, 7Be) є стабільними в галактичних космічних променях, оскільки електрони відриваються, а енергія розпаду надто мала для випромінювання позитронів.
Збереження енергії
Позитрон викидається з батьківського ядра, а дочірній (Z-1) атом повинен відкинути орбітальний електрон, щоб збалансувати заряд. Загальний результат полягає в тому, що маса двох електронів викидається з атома (один для позитрона і один для електрона), і β + розпад є енергетично можливим тоді і тільки тоді, коли маса батьківського атома перевищує масу дочірнього атома принаймні на дві маси електрона (2me = 1,022 МеВ).
Ізотопи, маса яких збільшується при перетворенні протона в нейтрон або зменшується менше ніж на 2me, не можуть спонтанно розпадатися через випромінювання позитронів.
Застосування
Ці ізотопи використовуються в позитронно-емісійній томографії, методі, який використовується для медичної візуалізації. Виділена енергія залежить від ізотопу, який розпадається; показник 0.96 МеВ стосується лише розпаду вуглецю-11.
Короткоживучі ізотопи, що випромінюють позитрони 11C ( = 20.4 хв), 13N ( = 10 хв), 15О ( = 2 хв) і 18F ( = 110 хв), які використовуються для позитронно-емісійної томографії, як правило, отримують опроміненням протонами природних або збагачених мішеней.
Примітки
- Nuclear Chemistry. The University of North Carolina at Chapel Hill. Процитовано 14 червня 2012.
- Joliot MF, Curie I (1934). Un nouveau type de radioactivité [A new type of radioactivity]. J. Phys. (French) . 5 (153): 254.
- Conti M, Eriksson L (December 2016). Physics of pure and non-pure positron emitters for PET: a review and a discussion. EJNMMI Physics. 3 (1): 8. doi:10.1186/s40658-016-0144-5. PMC 4894854. PMID 27271304.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Kondev, F. G.; Wang, M.; Huang, W. J.; Naimi, S.; Audi, G. The NUBASE2020 evaluation of nuclear properties (PDF) (англійською) . doi:10.1088/1674-1137/abddae.
- How it works: Positron emission
- L'Annunziata, Michael F. (2016). Radioactivity: Introduction and History, From the Quantum to Quarks. Elsevier. с. 180. ISBN .
- . Positron Emission Tomography Imaging. University of British Columbia. Архів оригіналу за 22 січня 2018. Процитовано 11 травня 2012.
- Ledingham KW, McKenna P, McCanny T, Shimizu S, Yang JM, Robson L, Zweit J, Gillies JM, Bailey J, Chimon GN, Clarke RJ (2004). High power laser production of short-lived isotopes for positron emission tomography. Journal of Physics D: Applied Physics. 37 (16): 2341—2345. Bibcode:2004JPhD...37.2341L. doi:10.1088/0022-3727/37/16/019.
Посилання
- Жива діаграма нуклідів: структура ядер і дані про розпад (основні способи розпаду) — МАГАТЕ
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Pozitronij rozpad beta plyus rozpad abo b rozpad ce pidtip radioaktivnogo rozpadu zvanogo beta rozpadom u yakomu proton vseredini radionuklidnogo yadra peretvoryuyetsya na nejtron vivilnyayuchi pozitron i elektronne nejtrino ne Viprominyuvannya pozitroniv oposeredkovuyetsya slabkoyu siloyu Pozitron ce riznovid beta chastinki b insha beta chastinka elektron b vipushenij u rezultati b rozpadu yadra Priklad viprominyuvannya pozitroniv b rozpad pokazano z rozpadom en na en 23 Mg 23 Na e ne Oskilki viprominyuvannya pozitroniv zmenshuye chislo protoniv vidnosno chisla nejtroniv pozitronnij rozpad zazvichaj vidbuvayetsya u velikih bagatih protonami radionuklidah Pozitronnij rozpad prizvodit do transmutaciyi yadra peretvoryuyuchi atom odnogo himichnogo elementa na atom elementa z atomnim nomerom menshim na odinicyu Pozitronnij rozpad vidbuvayetsya duzhe ridko na Zemli prirodnim shlyahom koli vin viklikayetsya kosmichnimi promenyami abo v rezultati odnogo zi sta tisyach rozpadu kaliyu 40 ridkisnogo izotopu chastka yakogo na Zemli skladaye 0 012 Pozitronnij rozpad ne slid plutati z beta rozpadom b rozpadom yakij vidbuvayetsya koli nejtron peretvoryuyetsya na proton a yadro vipuskaye elektron i antinejtrino Viprominyuvannya pozitroniv vidriznyayetsya vid rozpadu protona gipotetichnogo procesu rozpadu protoniv ne obov yazkovo zv yazanih z nejtronami ne obov yazkovo cherez viprominyuvannya pozitroniv i ne yak chastina yadernoyi fiziki a skorishe fiziki elementarnih chastinok Vidkrittya pozitronnogo rozpaduU 1934 roci Frederik ta Iren Zholio Kyuri bombarduvali alyuminij alfa chastinkami viprominyuvanimi poloniyem shob zdijsniti yadernu reakciyu 2 4 H e 13 27 A l 15 30 P 0 1 n displaystyle 2 4 He 13 27 Al rightarrow 15 30 P 0 1 n i sposterigali sho produkt izotop 30 P viprominyuye pozitron identichnij pozitronu znajdenomu v kosmichnih promenyah Karlom Devidom Andersonom u 1932 roci Ce buv pershij prikladb rozpadu pozitronnogo rozpadu Podruzhzhya Kyuri nazvalo ce yavishe shtuchnoyu radioaktivnistyu oskilki ce korotkozhivuchij nuklid yakogo ne isnuye v prirodi Vidkrittya shtuchnoyi radioaktivnosti zgaduvalosya koli komanda cholovika ta druzhini otrimala Nobelivsku premiyu Izotopi sho viprominyuyut pozitroniIzotopi yaki zaznayut cogo rozpadu i takim chinom viprominyuyut pozitroni vklyuchayut vuglec 11 azot 13 kisen 15 en en inshi movi inshi movi en inshi movi en alyuminij 26 kalij 40 en i en Yak priklad nastupne rivnyannya opisuye pozitronnij rozpad vuglecyu 11 do boru 11 z viprominyuvannyam pozitrona i nejtrino 6 11 C 5 11 B e n e 0 96 displaystyle 6 11 C rightarrow 5 11 B e nu e 0 96 MeVMehanizm rozpaduUseredini protoniv i nejtroniv znahodyatsya fundamentalni chastinki yaki nazivayutsya kvarkami Dva najposhirenishi tipi kvarkiv ce U kvarki yaki mayut zaryad 2 3 a D kvarki iz zaryadom 1 3 Kvarki ob yednuyutsya v nabori po tri takim chinom sho utvoryuyut protoni ta nejtroni U protoni zaryad yakogo dorivnyuye 1 ye dva U kvarka i odin D kvark 2 3 2 3 1 3 1 Nejtroni bez zaryadu mayut odin U kvark i dva D kvarki 2 3 1 3 1 3 0 Cherez slabku vzayemodiyu kvarki mozhut zminyuvati aromat vid nizhchogo do vishogo sho prizvodit do viprominyuvannya elektroniv Viprominyuvannya pozitroniv vidbuvayetsya koli U kvark peretvoryuyetsya na D kvark cherez sho proton peretvoryuyetsya na nejtron Yadra yaki rozpadayutsya shlyahom viprominyuvannya pozitroniv mozhut takozh rozpadatisya shlyahom zahoplennya elektroniv Dlya nizkoenergetichnih rozpadiv zahoplennya elektrona energetichno bilsh spriyatlive do mezhi 2mec2 1 022 oskilki v kincevomu stani viluchayetsya elektron a ne dodayetsya pozitron Oskilki energiya rozpadu zrostaye zrostaye i en pozitronnogo rozpadu Odnak yaksho riznicya v energiyah menshe 2mec2 to viprominyuvannya pozitroniv ne mozhe vidbutisya a zahoplennya elektroniv ye yedinim sposobom rozpadu Deyaki elektron zahoplyuyuchi izotopi napriklad 7Be ye stabilnimi v galaktichnih kosmichnih promenyah oskilki elektroni vidrivayutsya a energiya rozpadu nadto mala dlya viprominyuvannya pozitroniv Zberezhennya energiyiPozitron vikidayetsya z batkivskogo yadra a dochirnij Z 1 atom povinen vidkinuti orbitalnij elektron shob zbalansuvati zaryad Zagalnij rezultat polyagaye v tomu sho masa dvoh elektroniv vikidayetsya z atoma odin dlya pozitrona i odin dlya elektrona i b rozpad ye energetichno mozhlivim todi i tilki todi koli masa batkivskogo atoma perevishuye masu dochirnogo atoma prinajmni na dvi masi elektrona 2me 1 022 MeV Izotopi masa yakih zbilshuyetsya pri peretvorenni protona v nejtron abo zmenshuyetsya menshe nizh na 2me ne mozhut spontanno rozpadatisya cherez viprominyuvannya pozitroniv ZastosuvannyaCi izotopi vikoristovuyutsya v pozitronno emisijnij tomografiyi metodi yakij vikoristovuyetsya dlya medichnoyi vizualizaciyi Vidilena energiya zalezhit vid izotopu yakij rozpadayetsya pokaznik 0 96 MeV stosuyetsya lishe rozpadu vuglecyu 11 Korotkozhivuchi izotopi sho viprominyuyut pozitroni 11C T 1 2 displaystyle T 1 2 20 4 hv 13N T 1 2 displaystyle T 1 2 10 hv 15O T 1 2 displaystyle T 1 2 2 hv i 18F T 1 2 displaystyle T 1 2 110 hv yaki vikoristovuyutsya dlya pozitronno emisijnoyi tomografiyi yak pravilo otrimuyut oprominennyam protonami prirodnih abo zbagachenih mishenej PrimitkiNuclear Chemistry The University of North Carolina at Chapel Hill Procitovano 14 chervnya 2012 Joliot MF Curie I 1934 Un nouveau type de radioactivite A new type of radioactivity J Phys French 5 153 254 Conti M Eriksson L December 2016 Physics of pure and non pure positron emitters for PET a review and a discussion EJNMMI Physics 3 1 8 doi 10 1186 s40658 016 0144 5 PMC 4894854 PMID 27271304 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite journal title Shablon Cite journal cite journal a Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Kondev F G Wang M Huang W J Naimi S Audi G The NUBASE2020 evaluation of nuclear properties PDF anglijskoyu doi 10 1088 1674 1137 abddae How it works Positron emission L Annunziata Michael F 2016 Radioactivity Introduction and History From the Quantum to Quarks Elsevier s 180 ISBN 9780444634962 Positron Emission Tomography Imaging University of British Columbia Arhiv originalu za 22 sichnya 2018 Procitovano 11 travnya 2012 Ledingham KW McKenna P McCanny T Shimizu S Yang JM Robson L Zweit J Gillies JM Bailey J Chimon GN Clarke RJ 2004 High power laser production of short lived isotopes for positron emission tomography Journal of Physics D Applied Physics 37 16 2341 2345 Bibcode 2004JPhD 37 2341L doi 10 1088 0022 3727 37 16 019 PosilannyaZhiva diagrama nuklidiv struktura yader i dani pro rozpad osnovni sposobi rozpadu MAGATE