Co to je, tritiové baterku?
Technologie nezůstanou stále a to, co dříve bylo nemožné, se stává skutečností. Příklad úspěchů moderní vědy a techniky může sloužit jako tritiumová svítilna, kterou používá armáda, ale je k dispozici i běžným občanům. Jedinečné vlastnosti tritia umožňují jeho použití v mnoha odvětvích lidské činnosti. Ale především se izotop používá ve vojenském průmyslu.
Obsah
Co to je?
Tritium - izotop vodíku, který se skládá ze dvou neutronů a proton, má větší, ve srovnání s prvním chemický prvek periodické tabulky, atomové hmotnosti. V přírodě vzniká jako výsledek bombardování různých atomů částečkami, které přicházejí na Zem z vesmíru.
V průmyslu pro výrobu tritia ve speciálních jaderné reaktory ozařovat izotop lithia-6. Hlavní oblast její aplikace je základem pro termonukleární zbraně, stejně jako palivo pro jaderné elektrárny. Kromě toho se používá v geologickém průzkumu a v celé řadě průmyslových odvětví. Tritium se používá k produkci velkolepého osvětlení automobilů, hodinek. Světelná tritiová baterka nemohla bez tohoto izotopu pracovat.
Princip činnosti světelných zařízení
Izotop vodíku se používá k výrobě osvětlovacích zařízení založených na radioluminiscenčním osvětlení, také nazývaném trigalit nebo GTLS. Jak funguje pochodeň na tríciové pochodeň Betalight Torch? Vlastnost beta-rozpadu tritia a interakce radioaktivních částic s fosforem se používají:
- Izotop je umístěn ve speciální průhledné baňce, jejíž vnitřní povrch je potažen tenkou fosforovou vrstvou - látkou, která přeměňuje jakoukoli absorbovanou energii na lehkou.
- Tritium ve spontánním přechodem beta, protože jeho nestability, emituje nabité částice jsou přenášeny z excitovaného molekuly fotoluminiscenční fosforu do normálu.
- Výsledkem takového přechodu je uvolnění světelné energie, která je pak řízena a zesílena světelnými odrazkami.
Tato vlastnost tritia se používá ve vojenském průmyslu pro osvětlovací zařízení a pro značení much na střelných zbraních. Mezi zařízení vyráběnými pro masový kupce, nejčastěji najdete tritiové baterky nebo klíčenky. Mají jinou barevnou paletu a design.
Výhody a nevýhody zařízení tritia
Důležitou výhodou, kterou má tritiové baterka, je jeho životnost. Poločas rozpadu izotop vodíku je více než 12 let, zařízení může úspěšně pracovat během této doby, mírně opotřebované.
Druhou výhodou svítidla trícia je úplná absence odnímatelných a křehkých součástí. Původně byla navržena tak, aby fungovala ve vesmíru, a proto nemá žádné spínače a regulátory.
Třetí výhodou je vysoký výkon. Podsvícení má dostatek jasu pro osvětlení navigačních map, cesty v jeskyních, určení zastávek a potenciálně nebezpečných předmětů pro ostatní cestovatele. Žádné vnější faktory - teplota, tlak vzduchu - neovlivňují jeho provoz.
Jedinou nevýhodou je vysoká cena. K výrobě jednoho kilogramu trícia je zapotřebí asi 30 milionů dolarů. Vzhledem k tomu může mít i nejmenší zařízení cenu několika tisíc rublů.
Tritium a jeho účinek na tělo
Všechny prvky s obsahem tritia jsou radioaktivní - to je základ jejich práce. Řada 200 millicuries upozorňuje na moderní tritiové baterku. Škody však na těle nejsou kvůli nízké energii vyzařovaných částic. Jejich výkon je dostatečný pouze k překonání vzdálenosti 6 mm, takže jsou lehce zpožděni oděvem, gumovými rukavicemi a dokonce nemohou překonat horní vrstvy pokožky.
Pokud se dostanete do těla v čisté formě, riziko expozice je minimální, protože se element neúčastní metabolických procesů a prostě prochází tělem. Nejnebezpečnější jsou dvojice trícia. V tomto případě spojením s kyslíkem vytváří "těžkou vodu", která se může plně podílet na metabolických procesech. Doba jeho vyloučení je však asi dva týdny, a během tohoto období s jediným zásahem, přijaté ozařování nepředstavuje nebezpečí.
Stejná vlastnost ukládá omezení výroby třtiového baterku vlastním rukama. Pravidelný hit těžká voda v organismu způsobuje nežádoucí následky, kvůli tomu, co z takového vynálezu je lepší odmítnout. Kromě toho není možné vytvořit řemeslnou výrobu kvůli vysokým nákladům na výchozí materiál.
- Molekula vodíku: průměr, vzorec, struktura. Jaká je hmotnost molekuly vodíku?
- Co je rozklad alfa a rozpad beta? Beta rozpad, alfa rozklad: vzorce a reakce
- Struktura atomu: co je neutron?
- Chemický prvek europia: základní vlastnosti a aplikace
- Molární hmotnost vodíku: těžká a lehká
- Uranová ruda. Jak extrahovat uranovou rudu. Uranová ruda v Rusku
- Chemické prvky pojmenované podle vědců. Původ názvů chemických prvků
- Aplikace jaderné energie: problémy a vyhlídky
- Tritium - co to je? Hmotnost trícia
- Atomové jádro. Odhalování tajemství
- Jaderný reaktor: princip činnosti, zařízení a obvodu
- Vazebná energie atomového jádra: vzorec, význam a definice
- Co jsou to izotopy v chemii? Definice, struktura
- Protonní náboj je základní hodnotou fyziky elementárních částic
- Co je termonukleární reakce?
- Vodíková bomba. Historie tvorby silných zbraní
- Atom vodíku je nejjednodušší prvek
- Jaký počet elektronů v atomu závisí a na tom?
- Co obsahuje atom nějaké látky?
- Jaderný reaktor je jaderným srdcem lidstva
- Jaderný fyzik: povolání, pro které je budoucnost!