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Estudo da estrutura dos tracos de particulas alfa em cr-39 atraves das tecnicas de microscopia optica, microscopia de forca atomica e microscopia eletronica de varredura.

Processo: 06/59089-7
Modalidade de apoio:Bolsas no Brasil - Iniciação Científica
Data de Início da vigência: 01 de fevereiro de 2007
Data de Término da vigência: 31 de dezembro de 2007
Área de conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Física - Física Nuclear
Pesquisador responsável:Ana Maria Osorio Araya
Beneficiário:Felipe Ponciano de Novaes
Instituição Sede: Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT). Universidade Estadual Paulista (UNESP). Campus de Presidente Prudente. Presidente Prudente , SP, Brasil
Assunto(s):Radônio   Microscopia eletrônica de varredura   Microscopia de força atômica   Radioatividade   Partículas alfa
Palavra(s)-Chave do Pesquisador:Afm | Cr-39 | Mev | Particulas Alfa | Radioatividade | Radonio

Resumo

No decaimento do Rn-222 e filhos são emitidas partículas alfa (energias entre ~ 5 e 7.5 Mev). A incidência destas no detector CR-39 (SSNTD) altera a sua estrutura molecular deixando um traço latente (diâmetro da ordem de dezenas de nanômetros), que pode ser observado e analisado ao microscópio óptico depois de um ataque químico conveniente; o ataque deixa o traço "revelado" com diâmetro da ordem de mícron. Como este ataque químico altera as propriedades físicas do detector, perde-se informação sobre a estrutura inicial do traço. Pretende-se estudar a estrutura do traço latente no detector plástico CR-39, utilizando-se um modelo cinético de ataque químico, a partir de traços com tempos de ataque que variam entre 3s e 400 min. Para isto utilizaremos as seguintes técnicas de análise de superfícies: Microscopia Óptica, Microscopia de Força Atômica e Microscopia Eletrônica de Varredura. Os traços formados no CR-39 podem dar informação sobre a energia, momento e massa da partícula alfa incidente, elementos que podem possibilitar o cálculo de eficiência de detecção de partículas alfa via CR-39 em diversas situações experimentais. Por exemplo, ele contribuirá para a compreensão de parâmetros importantes para a detecção de Radônio e filhos em ambientes de convívio humano (Plate Out, ventilação, efeito de campos magnéticos, aerossóis, etc...), que ainda hoje não são bem entendidos. Também contribuirá com os estudos relacionados com radônio em água e em solos. (AU)

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