과학자들은 극도로 약한 방사능을 탐지하기위한 새로운 표준을 세웠습니다.

반도체 산업은 재료를 얻고 정제하기 위해 매년 수십억 달러를 지출합니다.

마이크로칩에서 방출되는 방사선 수준이 매우 낮습니다.트랜지스터 및 민감한 센서. 아직 감지되지 않은 입자를 검색하는 데 사용되는 것과 같은 일부 유형의 민감한 장비 및 감지기에는 자연 방사선 수준이 매우 낮은 물질을 찾는 것이 필요합니다.

방사성 원소, 우라늄 및 토륨 원자는 종종 금과 구리와 같은 귀금속에 숨겨져 있습니다. 그러나 전 세계에서 채굴 된 모든 광석 샘플을 연구하는 것은 매우 어렵고 비현실적입니다.

“낮은 수준을 측정하는 것은 특히 어렵습니다.금으로 된 토륨과 우라늄은 탐지기의 전기 부품에 들어갑니다. 새로운 기술을 통해 우리는 이 문제를 극복하고 최대 10-12의 검출 한계를 달성할 수 있습니다."

Khaduja Haruaka, 미국 에너지부 태평양 북서부 국립 연구소의 화학자

핵심적으로 과학자들은 이것은 약 4 만 헥타르의 면적에서 네잎 클로버 하나를 찾으려고하는 것과 같다고 말합니다.

과학자들은 "네 잎사귀클로버 "일반 원자의 거대한 필드에서 일련의 격리 챔버를 통해 샘플을 보냅니다. 이 챔버는 먼저 희귀 원자를 필터링 한 다음 단순한 산소와 충돌하여 고유 한 분자량을 가진 "표지 된"분자를 생성 한 다음 크기와 전하에 따라 분리 할 수 ​​있습니다.

화학자들은 다음을 사용하여 자신의 방법을 설명합니다.원래의 비유: 토륨이나 우라늄의 각 목표 원자에 헬륨 풍선을 묶어서 금 샘플 바다 위에 떠다니면 원자 수를 쉽게 셀 수 있습니다. 이 경우 카운터는 질량 분석계입니다.

중심 혁신은 카메라입니다충돌 셀, 토륨과 우라늄의 하전 된 원자가 산소와 반응하여 분자량이 증가하고 존재를 모호하게 할 수있는 다른 중첩 신호로부터 분리됩니다.

새로운 기술은 화학자들이세계에서 가장 순수한 구리는 국제 핵 조약 준수를 확인하는 데 사용되는 것을 포함하여 민감한 물리적 탐지기의 핵심 구성 요소입니다.

참조 :

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