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martes, 27 de febrero de 2024

Porque utilizamos plomo para en la radiacion.

Hace un tiempo, compartí un hilo que abordaba el fascinante tema del plomo y su relación con la radiación (aqui el link de ese hilo). Dada la cantidad de preguntas y el impacto que generó, decidí retomar y actualizar ese hilo para proporcionar información más completa y actualizada. Este es el inicio de una serie de actualizaciones en mi blog, ¡así que comencemos con un tema que despertó tanto interés!





El plomo se utiliza comúnmente para frenar la radiación debido a sus propiedades específicas que lo convierten en un material efectivo para este propósito. Aquí hay algunas razones clave:

 

lunes, 7 de noviembre de 2016

¿Cuánta radiación recibimos al viajar en un avión?

Un viajero frecuente de 100.000 millas recibe alrededor de 20 radiografías de tórax, destaca científico



En el mes de noviembre del año 2015 (hace un año atras) una persona que viajó en aviones comerciales ida y vuelta por todo Estados Unidos decidió medir la radiación que recibe un pasajero habitualmente. Space Weather presentó el 17 de noviembre un análisis comparativo de estos datos, que afecta a todos los que se transfieren habitualmente por este medio, y especialmente a los pilotos.
Tony Phillips incluyó entre su equipaje habitual un par de sensores de radiación; entonces el 11 de noviembre en un vuelo US Airway entre Reno y Phoenix, éstos midieron tasas de radiación 30 veces más altas que a ras del suelo.
Posteriormente el 15 de noviembre, en un vuelo American Airlines, desde Washington DC a Chicago, su sensor marcó 15 veces más que la tasa de radiación normal a nivel de tierra firme.
En relación al problema de radiación en los aviones, la NASA destacó: “la próxima vez que se sube a un avión, considere lo siguiente: En un año dado, el piloto de su avión probablemente absorbe tanta radiación como trabajador en una planta de energía nuclear”, de acuerdo a un reporte del 25 de octubre de 2013.
Al analizar las cifras dadas por Phillips, Space Weather destacó que en una sola hora de vuelo entre Reno y Phoenix el 11 de noviembre, los pasajeros fueron expuestos a la misma cantidad de radiación que una radiografía en el consultorio de un dentista”, agregó.
Añadió a su vez que sensores de los niveles de radiación que se han puesto en balones de helio y que detectan los rayos solares a nivel de la estratósfera, han medido niveles de rayos X y rayos gamma de 10KeV a 20 MeV, es decir cifras similares a las que usan los rayos X médicos, y los scanners de los aeropuertos.
En un avión, las rutas más altas o las  polares reciben mayor cantidad de radiación del Sol, ya que el campo magnético que rodea la Tierra canaliza la mayor parte hacia las altas latitudes. Pero también hay mayor radiación en los períodos de mayor actividad solar o durante las violentas tormentas solares, que envían improvisadamente diversos tipos de ondas de radio electromagnéticas a la Tierra y a las naves espaciales, según informes de la NASA.
El Sol envía aparte de los rayos X y los rayos gamma, que “representan sólo una fracción de la radiación presente en altitudes de aviación”, niveles duplicados y triplicados de neutrones, “un componente de los rayos cósmicos conocidos por ser especialmente bueno en la entrega de energía al tejido humano”, según comentarios citados por Space Weather.
Chris Mertens, un científico del Centro de Investigación Langley de la NASA, destacó que “un viajero frecuente de 100.000 millas recibe alrededor de 20 radiografías de tórax”, según el reporte de la NASA.
En el mismo se cita que, la Administración Federal de Aviación (FAA) estadounidense clasifica a los pilotos como trabajadores afectados por la radiación, y advierte que “volar por encima de la Tierra con poco ambiente para protegerlos, puede hacerlos absorber dosis significativas de los rayos cósmicos y de la radiación solar”.
“Durante un vuelo típico polar desde Chicago a Beijing, por ejemplo, un piloto está expuesto al equivalente de dos radiografías de tórax. Multiplicado en el transcurso de una carrera, esto puede causar problemas tales como el aumento de riesgo de cáncer y posiblemente cataratas. Los pasajeros tienen razones para estar preocupados, también”, concluye la FAA.
Space Weather por su parte considera que “los viajeros frecuentes de 100.000 millas o más pueden acumular dosis iguales a los rayos X torax  o de 20 a 100 radiografías dentales, y cuestiona si acaso ¿necesitan delantales de plomo?”.

Fuente

lunes, 7 de diciembre de 2015

¿Porque el plomo? Para protegerse de los Rayos X

Debido a las altas preguntas y algunas cosas claras, hacemos una segunda parte. De esta forma actualizamos muchas cosas y dejamos clara otra. esperamos con ansias su visita alli. Actualizamos en una segunda parte este hilo aqui


Un profesor de la facultad sabia decir estas palabras al comenzar la hora de su clase, "La radiación no se ve, no se siente pero mata" haciendo que tomemos conciencia de que nos teníamos, tenemos que cuidarnos a la hora de manipular radiación ionizante sera por eso que esa frase quedo en mi memoria al terminar mi carrera que en Argentina se la denomina ya hace unos años "Producción en Bio Imágenes" dando así ell titulo de "Licenciado/a en Bio-Imagenes" en fin todo esto va para mencionar simplemente de como es que trabajan lo Rayos X  y para quienes nos preguntan: 


 ¿Por qué se protegen los operadores de rayos X tras una pared de plomo cuando hacen una radiografía?
¿Por qué abandona la habitación el dentista cuando hace una radiografía de un diente?
¿Por qué usan delantales de plomo los operarios de rayos X? 
Y al paciente ¿por qué lo dejan desprotegido?
¿Traspasa o no traspasa?
¿Se puede atravesar el plomo?







Los Rayos X son sólo una clase de radiación electromagnética, con una frecuencia de vibración más elevada que la luz visible, pero menor que los rayos gamma emitidos por sustancias radioactivas. Dado su alto nivel energético atraviesan la carne como si nada, pero los huesos bloquean su paso lo suficiente como para aparecer como una sombra tenue en la placa fotográfica. Y eso porque se utiliza un haz reducido a un nivel relativamente inofensivo. Si el haz fuese más amplio atravesaría el plomo. De hecho ningún material de ningún grosor podría detener completamente los Rayos X. 
Lo dañino de los Rayos X y los gamma es que son radiaciones ionizantes, es decir, que al pasar a través de los átomos de carne y hueso arrancan electrones y, por ello dejan iones a su paso. Esto podría alterar la química de nuestro cuerpo de forma desfavorable e impredecible. Por ello hay que protegerse de las radiaciones. En el caso de los Rayos X no importa mucho si nos hacemos una radiografía parcial cada x cantidad de meses o años, pero sí es importante si trabajamos con ellos y realizamos multitud de radiografías a diario. Por ello se protegen los radiologos y no los pacientes.
Y para protegerse se usa el plomo como podrían usar cualquier material que tuviera un elevado número de electrones por átomo, pues cada vez que un haz de rayos desplaza un electrón pierde energía en el proceso. Entonces cuanto más electrones situemos frente al haz antes se detendrá.
¿Porque se usa plomo para protegernos?
El oro (79 electrones por átomo) y el platino (78 electrones por átomo) irían bien, pero son muy caros. En cambio el plomo (82 electrones por átomo) es mucho más asequible. De ahí su utilización.




De paso recordamos al gran Roetgen, Wilhelm Conrad Roetgen, quien descubrió estos "Rayos X" en 1895 y los llamó X al no poder explicar la naturaleza de su radiación.