مــهنــدســی هســتــه‌ای – Telegram
مــهنــدســی هســتــه‌ای
1.96K subscribers
842 photos
223 videos
2.72K files
451 links
آدرس کانال مهندسی هسته‌ای:
https://news.1rj.ru/str/NuclearEngineering

شناسه شامد کانال:
1-1-732316-61-0-1

راکتور
پرتوپزشکی
چرخه سوخت
کاربرد پرتوها
فیزیک پزشکی
فیزیک هسته ای
گداخت هسته ای
رادیوشیمی
رادیولوژی


ادمین:
@Mohseniran7


@NuclearEngineering
Download Telegram
آزمایشگاه فیزیک سازمان اروپایی پژوهش‌های هسته‌ای(سرن CERN، در مرز سوئیس و فرانسه) قصد دارد تا سال ۲۰۷۰، قوی ترین برخورددهنده ذرات دنیا را بسازد

برخورد‌دهنده عظیم اف‌سی‌سی (FCC) که قرار است در سال ۲۰۷۰ افتتاح شود و به‌قدری بزرگ خواهد بود که برخورددهنده هادرونی بزرگ (LHC) که هم‌اکنون مهم‌ترین تأسیسات این آزمایشگاه است، در مقایسه با آن بسیار کوچک خواهد بود

طرح برخورددهنده اف‌سی‌سی (FCC) منحصر‌به‌فرد و بی‌سابقه است این دستگاه قرار است در تونلی زیرزمینی به محیط ۹۱ کیلومتر، یعنی سه برابر تونل فعلی برخورددهنده هادرونی بزرگ قرار گیرد.
ساخت برخورددهنده اف‌سی‌سی حداقل ۳۰ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت. این برخورددهنده قرار است پروتون‌ها را با انرژی هشت برابر انرژی برخورددهنده هادرونی بزرگ به یکدیگر برخورد دهد. با افزایش انرژی برخورد ذرات، ممکن است ذرات جدیدی کشف شوند. این ذرات می‌توانند به حل سوالات مهمی درمورد مدل استاندارد (بهترین نظریه فعلی فیزیک در مورد میدان‌ها و ذرات بنیادی مختلف جهان) کمک کنند. همچنین این کشفیات ممکن است به حل برخی از بزرگ‌ترین معماهای فیزیک مانند ماهیت ماده تاریک کمک کنند

@NuclearEngineering
.

💎

به مناسبت ۲۳ آوریل، زادروز تولد ماکس پلانک

ثابت پلانک (Planck constant) یک ثابت طبیعی در فیزیک و از مفاهیم اساسی در مکانیک کوانتومی است که مرتبط کننده انرژی فوتون به بسامد آن می‌باشد؛ چنان‌که ثابت پلانک ضرب در فرکانس فوتون برابر است با انرژی فوتون. این ثابت به اسم ماکس پلانک فیزیک‌دان آلمانی نامیده شده‌است که در سال ۱۹۰۰ میلادی آن را کشف کرد. این ثابت در فیزیک با h نشان داده می‌شود و مقدار آن برابر است با:

h=6,626068.10‐⁵⁸ Js=413567.10‐¹⁵eVs

در برخی از رشته‌های فیزیک بیشتر به جای h
از
ℏ{hbar}
(که با نام ثابت کاهیده پلانک یا ثابت دیراک شناخته و «اچ بار» خوانده می‌شود) استفاده می‌شود:

ℏ=h/2π = 1,054572.10‐³⁴ Js

ثابت پلانک اولین بار به عنوان ضریب تناسب بین انرژی فوتون، و بسامد (υ) موج الکترومغناطیس مربوط به آن شناخته شد. به این رابطه «رابطهٔ پلانک» یا «رابطهٔ انیشتین-پلانک» گفته می‌شود.

E=hν=ℏω

مطابق تعریف جدید (لازم الاعمال پس از ۲۰ می ۲۰۱۹)، ثابت پلانک دقیقاً برابر است با:

h=(6.62607015)×10‐³⁴ kg.m².s‐¹

@NuclearEngineering
💎
اثبات فرمول ثابت پلانک

طبق قانون پلانک انرژی کوانتیده است و از رابطه زیر پیروی می‌کند:
E=h×ν
از طرف دیگر فرکانس برابر است با سرعت نور در طول موج:
υ=cλ
بدین ترتیب ثابت پلانک برابر است با:
h=Eλc

روش انجام آزمایش:
ابزار مورد نیاز:
منبع تغذیه ۰-۱۰ ولتی
کلید یک طرفه
ولت متر
آمپر متر
مقاومت یک کیلواهمی
چندچراغ LED که نور رنگی ساطع کند و طول موج آن‌ها را بدانیم

در شرایط بایاس غیرمستقیم یک سد پتانسیل در محل پیوندP-N LED ایجاد می‌شود. هنگامی که LED را به یک ولتاژ خارجی در جهت مستقیم متصل می‌کنیم ارتفاع سد پتانسیل در طول اتصال P-N کاهش می‌یابد. در یک ولتاژ خاص ارتفاع سد پتانسیل بسیار کم می‌شود و LED شروع به تابیدن می‌کند. یعنی در شرایط بایاس مستقیم الکترون‌هایی که از محل اتصال P-N عبور می‌کنند برانگیخته می‌شوند و هنگام بازگشت به حالت عادی انرژی ساطع می‌کنند. به این ولتاژ خاص ولتاژ آستانه می‌گوییم، پس از رسیدن سیستم به ولتاژ آستانه ممکن است جریان افزایش یابد اما ولتاژ تغییر نمی‌کند. انرژی نور ساطع شده در هنگام بایاس مستقیم به صورت زیر است:
E=hcλ
که c سرعت نور، h ثابت پلانک و λ طول موج نور است
@NuclearEngineering
Forwarded from الیوت
MCNPX (Win64_MPI).7z
9.9 MB
نسخه کامپایل شده کد MCNPX برای انجام محاسبات موازی. (کامپایل شده توسط Los Alamos National Liboratory - کپی شده از DVD اصلی)

مزایای نسخه I8:
- قابلیت مدیریت داده‌های بزرگ‌تر.
- پردازش بهتر برای شبیه‌سازی‌های خیلی بزرگ یا پیچیده (مانند شبیه‌سازی‌های با تعداد بسیار زیاد ذرات یا سلول‌ها).
- جلوگیری از overflow در محاسبات عدد صحیح.

⚠️معایب I8:
- مصرف حافظه بیشتر.
- ممکن است سرعت اجرا کمی کمتر باشد (به دلیل حجم بیشتر داده‌ها).

📌 کاربرد عملی:
- اگر شبیه‌سازی شما بسیار بزرگ است (مثل دترمینیستیک با انرژی بالا، تعداد بسیار زیاد سلول‌ها، یا particle tracking طولانی)، نسخه I8 بهتر است.
- اگر فقط یک شبیه‌سازی استاندارد دارید، نسخه MPI معمولی کافی است.


پیش از استفاده باید پیش‌نیازهایی نظیر mpich بر روی سیستم شما نصب باشد.
💎

در صورت نشت مواد رادیواکتیو چگونه از خود محافظت کنیم؟

در این مطلب راهنمای کامل اقدامات ضروری هنگام نشت مواد رادیواکتیو را مطالعه می‌کنید.

در صورت اعلام وضعیت اضطراری رادیواکتیو نزدیک شما، به‌سرعت و با آرامش این 3 گام را دنبال کنید:

1⃣ داخل بروید:

فوراً پناه بگیرید:
داخل نزدیک‌ترین و محکم‌ترین ساختمان ممکن (ترجیحاً آجری یا بتنی) بروید. زیرزمین یا طبقات میانی ساختمان، دور از دیوارها و سقف، امن‌ترین نقاط هستند.

خودروها امن نیستند:
خودروها و چادرها محافظت کافی در برابر تشعشعات مضر ایجاد نمی‌کنند. اگر در خودرو هستید، به‌سرعت خود را به ساختمان برسانید.

درها و پنجره‌ها را ببندید:
تمام درها، پنجره‌ها و دریچه‌های ورودی هوا را ببندید. سیستم‌های تهویه مطبوع، کولرها و فن‌هایی که هوا را از بیرون به داخل می‌کشند، خاموش کنید. این کار از ورود ذرات رادیواکتیو به فضای تنفسی شما جلوگیری می‌کند.

@NuclearEngineering
↩️ ادامه

2⃣ داخل بمانید:

حداقل 24 ساعت صبر کنید:
دیوارها و سقف ساختمان، سپر محافظ شما در برابر تشعشعات هستند.
حداقل 24 ساعت یا تا زمانی که مقامات رسمی اعلام کنند، داخل بمانید.
سطح تشعشعات با گذشت زمان سریع کاهش می‌یابد.

مراقب خود و خانواده‌تان باشید:
برای آوردن اعضای خانواده از مدارس، مهدکودک‌ها یا بیمارستان‌ها از پناهگاه خارج نشوید. مراکز عمومی برنامه‌های اضطراری خود را برای پناه‌‌دادن به افراد اجرا خواهند کرد و خروج شما می‌تواند هم خودتان هم آنها را در معرض خطر قرار دهد.

فقط با دستور رسمی محل را تخلیه کنید:
خروج خودسرانه از منطقه خطرناک است. منتظر دستورالعمل‌های دقیق مقامات برای تخلیه امن بمانید.

3⃣ گوش به زنگ باشید:

به منابع رسمی گوش دهید:
اطلاعات و دستورالعمل‌های بعدی را از طریق رادیو، تلویزیون، اینترنت و شبکه‌های اجتماعی رسمی دنبال کنید.

رادیوی باتری‌خور آماده کنید:
بهترین وسیله برای دریافت اطلاعات در شرایط اضطراری، رادیوی باتری‌خور یا دستی است؛ زیرا ممکن است برق و اینترنت قطع شوند.

از تماس تلفنی خودداری کنید:
شبکه‌های تلفن ممکن است دچار اختلال شوند. درصورت امکان از پیامک برای ارتباطات ضروری استفاده کنید.

@NuclearEngineering
💎

💢 اقدامات ضروری پس از ورود به پناهگاه

رفع آلودگی شخصی:
اگر هنگام وقوع حادثه در فضای باز بوده‌اید، فوراً اقدامات زیر را انجام دهید:

لباس‌های بیرونی را درآورید:
این کار به‌تنهایی تا 90 درصد ذرات رادیواکتیو را از شما دور می‌کند. لباس‌های آلوده را در کیسه پلاستیکی قرار بدهید و آن را دور از محل استقرار خود بگذارید

بدن خود را بشویید:
با آب و صابون دوش بگیرید. موهایتان را با شامپو بشویید اما از نرم‌کننده مو استفاده نکنید؛ زیرا می‌تواند ذرات رادیواکتیو را به مو بچسباند.

لباس تمیز بپوشید.

قرص‌های ید پایدار (فقط در موارد خاص):
این قرص‌ها داروی عمومی ضدتشعشع نیستند. آنها فقط از غده تیروئید در برابر ید رادیواکتیو که ممکن است از حوادث نیروگاه‌های هسته‌ای آزاد شود، محافظت می‌کنند
این قرص‌ها را هرگز خودسرانه مصرف نکنید

آب و غذای ایمن:
آب لوله‌کشی شهری و مواد غذایی که از قبل در خانه، یخچال یا کابینت‌های دربسته بوده‌اند، ایمن و قابل‌استفاده هستند

مراقبت از حیوانات خانگی:
حیوانات خانگی خود را داخل بیاورید، آنها را با آب و صابون بشویید و تا اطلاع ثانوی داخل پناهگاه نگه دارید

@NuclearEngineering
💎
⁉️چگونه از قبل برای وضعیت اضطراری رادیواکتیو آماده شویم؟
 
آمادگی قبلی، کلید مدیریت مؤثر هر بحرانی است. انجام اقدامات زیر پیش از وقوع حادثه می‌تواند کمک بزرگی کند:
 
۱. تهیه کیت اضطراری:
 
کیف یا جعبه آماده داشته باشید که شامل موارد ضروری زیر برای حداقل چند روز باشد:
 
آب و غذای بسته‌بندی‌شده:
به‌ازای هر نفر، آب و غذای فاسدنشدنی برای حداقل 3 روز.
 
رادیوی باتری‌خور یا دستی:
برای دریافت اطلاعات از منابع رسمی درصورت قطع برق و اینترنت.
 
چراغ قوه و باتری اضافه.

کیت کمک‌های اولیه.

داروهای ضروری:
داروهای موردنیاز اعضای خانواده برای حداقل یک هفته.

یک دست لباس تمیز برای هر نفر:
درصورت نیاز به رفع آلودگی، به لباس تمیز نیاز خواهید داشت.

کیسه زباله محکم:
برای قراردادن لباس‌های آلوده در آن.

۲. تدوین برنامه ارتباطی با خانواده:

با اعضای خانواده خود هماهنگ کنید و برنامه‌ای مشخص داشته باشید:

تعیین محل ملاقات:

2 محل ملاقات تعیین کنید؛ یکی نزدیک خانه و دیگری خارج از محله، درصورتی‌که نتوانید به خانه بازگردید.

انتخاب رابط خارج از استان:

یک دوست یا فامیل را در شهری دیگر به‌عنوان فرد رابط انتخاب کنید که همه اعضای خانواده بتوانند وضعیت خود را به او اطلاع دهند. در شرایط بحرانی، تماس با خارج از منطقه بحران ممکن است آسان‌تر باشد.

آگاهی از برنامه‌های اضطراری محل کار و تحصیل:

از برنامه‌های اضطراری مدرسه فرزندان، محل کار خود و مراکز نگهداری سالمندان یا کودکان مطلع شوید. بدانید برنامه آنها برای پناه‌گیری در محل چیست.

۳. داشتن راه‌های متعدد برای دریافت هشدارهای رسمی:
به یک منبع اطلاعاتی اکتفا نکنید. مطمئن شوید می‌توانید هشدارهای رسمی را از چند طریق دریافت کنید.

@NuclearEngineering
💎

باورهای غلط درباره شرایط اضطراری رادیواکتیو

اطلاعات نادرست می‌تواند در شرایط بحرانی خطرناک باشد. اینجا برخی از رایج‌ترین باورهای غلط و حقایق مربوط به آنها را می‌خوانید:



باور غلط 1:

«در برابر تشعشعات رادیواکتیو هیچ کاری نمی‌توان انجام داد و همه‌چیز از دست رفته است.»

حقیقت:
این کاملاً نادرست است. می‌توانید با اقدامات ساده و مؤثر، از خود و عزیزانتان محافظت کنید. اصل کلیدی «داخل بروید، داخل بمانید، گوش به زنگ باشید» می‌تواند جان شما را نجات دهد و میزان قرارگرفتن در معرض تشعشعات مضر را به‌شدت کاهش دهد.

باور غلط 2:
«حتی کوچک‌ترین مقدار تشعشع نیز خطرناک است و به شما آسیب می‌زند.»

حقیقت:
ما هر روز در زندگی عادی خود در معرض دوزهای بسیار پایینی از تشعشعات طبیعی (معروف به تشعشعات پس‌زمینه) از منابعی مانند خورشید و زمین قرار داریم که برای بدن ما بی‌ضرر هستند. خطر اصلی مربوط به قرارگرفتن در معرض دوزهای بالا در مدت کوتاه است که در حوادث اضطراری رخ می‌دهد.

باور غلط 3:
«پزشکان و پرستارانی که افراد آلوده را درمان می‌کنند، جان خود را به خطر می‌اندازند.»

حقیقت:
کادر درمان برای مواجهه با چنین شرایطی آموزش دیده‌اند و از روش‌ها و تجهیزات حفاظتی استاندارد برای جلوگیری از آلودگی خود استفاده می‌کنند. در بیشتر موارد، خطر انتقال آلودگی از بیمار به کادر درمان بسیار پایین است.

@NuclearEngineering
💎

💯 اورانیوم فقیرشده، اورانیوم تهی شده، اورانیوم ضعیف‌شده Depleted uranium
به اورانیومی گفته می‌شود که میزان ایزوتوپ قابل شکافت ۲۳۵ در آن کمتر از اورانیوم طبیعی باشد.

☑️ در اورانیوم طبیعی غلظت ایزوتوپ ۲۳۸ حدود ۹۹٫۲۷٪، ایزوتوپ ۲۳۵ حدود ۰٫۷۲٪ و ایزوتوپ ۲۳۴ حدود ۰٫۰۰۵۵٪ است. در حالی‌که در اورانیوم ضعیف‌شده غلظت ایزوتوپ ۲۳۸ حدود ۹۹٫۸٪، ایزوتوپ ۲۳۵ حدود ۰٫۲٪ و ایزوتوپ ۲۳۴ حدود ۰٫۰۰۱٪ است. بر این اساس تفاوت عمده اورانیوم رقیق‌شده و طبیعی در میزان ایزوتوپ ۲۳۵ است که در اورانیوم ضعیف شده کمتر از اورانیوم طبیعی است.

این فلز فراورده جانبی غنی‌سازی اورانیوم است و با توجه به چگالی بسیار بالای آن که نزدیک به دو برابر سرب است، در صنایع مختلف از جمله وزنه‌های تعادلی هواپیما، حفاظ‌های ضد تشعشعات رادیواکتیو، تجهیزات رادیوتراپی[شیلدینگ اطراف سورس]، کانتینرهای حمل مواد رادیواکتیو، گلوله‌ها و مهمات ضد زره توپ‌ها و تفنگ‌های جنگی، و زره‌های دفاعی مثل زره تانکها کاربرد دارد.

🌐 کاربرد اورانیوم ضعیف‌شده در گلوله‌های ضدزره علاوه بر چگالی بالای آن به دلیل قابلیت اشتعال آن در دمای بالای ۶۰۰ درجه نیز هست

@NuclearEngineering