Als nächstes geht es um Blistering – also “Blasen werfen” – in/auf Beryllium-Metall, um Strahlungsschäden an anorganischer Materie zu verdeutlichen. Dies ist für mich wieder einmal ein Heimspiel, denn es beschreibt eines der großen Probleme bei der Produktion von Neutronen mit einem Teilchenbeschleuniger, woran ich ja gerade arbeite. Also folgende Situation: Ich schieße mit einem…
In meiner Reihe zu Strahlungsschäden wollte ich schon seit langem einmal das Thema “Strahlungsschäden an unbelebter Materie” angehen. Anstatt aber einfach wie bei den anderen direkt mit einem allgemeinen Artikel zu starten möchte ich hier lieber mit einigen Anwendungsbeispielen anfangen. Ganz konkret mit rülpsendem Methan. Festes Methan (CH4) wird in großen Neutronenquellen dazu benutzt um…
Im Zuge des 11. September haben viele, teilweise recht merkwürdige, Sicherheitskonzepte das Licht der Welt erblickt. Da wollte die Physikalisch-Technische-Bundesanstalt (kurz PTB) wohl auch mitspielen und hat ein sehr effektives System zur Durchleuchtung von Flugzeugcontainern auf der Basis einer kompakten, beschleunigerbasierten Neutronenquelle (CANS) entwickelt. Diese schießt einen Protonenstrahl auf ein Target und schlägt dort sowohl…
Die BNCT (auf Deutsch “Bor-Neutronen-Einfang-Therapie”) ist eine elegante und effektive Art der medizinischen Strahlentherapie, die verschiedenen Mechanismen vereint und theoretisch sehr präzise eingesetzt werden kann. Leider hat sie eben den Nachteil, dass Neutronen benötigt werden und diese entweder mit einem Kernreaktor oder einem Teilchenbeschleuniger erzeugt werden müssen. Grundsätzlich ist BNCT eine Methode der Strahlentherapie, bei…
Ionisierende Strahlung kann Zellen im menschlichen Körper zerstören oder verändern. Meistens ist das nicht gewollt und man versucht im Strahlenschutz alles, um die Auswirkungen von ionisierender Strahlung möglichst gering zu halten. In der Strahlentherapie dagegen macht man sich gerade diese zerstörerische Eigenschaft zunutze um Krebstumore zu zerstören und dabei das umgebende, gesunde Gewebe möglichst wenig…
Neutronen für die Forschung oder Medizin werden fast ausschließlich in Forschungsreaktoren durch Kernspaltung oder mit Teilchenbeschleunigern produziert. Bei zweiterer Methode werden in einem Teilchenbeschleuniger Elektronen, Protonen oder Deuteronen beschleunigt und auf ein Target geschossen, aus dem dann durch Kernprozesse Neutronen herausgeschlagen werden. Dies nennt man dann “Accelerator-driven Neutron Sources” kurz ANS und es gibt sie…
Ich bin zur Zeit in Padua (Italien, nahe Venedig) auf der UCNS Konferenz für kompakte, beschleunigerbasierte Neutronenquellen. Venedig hat mich dann auch schon direkt in die richtige Stimmung versetzt, denn mein Lieblingsroman aus dem Steampunkbereich (“Die zerbrochene Puppe” von der großartigen Judith Vogt und ihrem Physiker-Ehemann aus Aachen) beginnt ebenfalls auf einer wissenschaftlichen Konferenz in…
Eine Spallationsquelle ist grundsätzlich ein großer Teilchenbeschleuniger, der geladene Teilchen, wie z.B. Protonen, beschleunigt und sie auf ein feststehendes Target (manchmal auch Konverter genannt) schießt. Wenn die Energie des Projektils groß genug ist, wird dann in einem Atomkern eine intranukleare Kaskade ausgelöst, die mehrere Kernteilchen herausschlägt. Unter diesen Kernteilchen befinden sich immer auch mehrere Neutronen,…
Das Cern ist für Anfänger, hier kommt die ESS! Ich habe hier ja noch nicht wirklich berichtet, an was ich gerade arbeite… und das hat auch einen Grund. Als ersten Schritt habe ich meinen Kollegen Sir Patrick Stewart (sie kennen ihn vielleicht aus Filmen, wie Robin Hood oder Dune) gebeten eine kurze Einführung in mein…
Gammastrahlen sind grün, Röntgenlicht ist blau, aber welche Farbe haben eigentlich Neutronen? Naja, grundsätzlich ist das von ihrer Energie abhängig, aber um tiefer in das Thema einzusteigen, muss ich erst mal erklären, was ich mit Farbe überhaupt meine. Teilchenphysiker behaupten in der Quantenchromodynamik, dass Neutronen aus Quarks bestehen, die wiederum nicht nur einen Geschmack, sondern…
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