
Ученые НГУ создали методику измерения сверхмалых концентраций радиации

Новосибирск, 10 февраля – Ученые физического факультета Новосибирского государственного университета представили новую методику для точного измерения низких концентраций радиоактивных веществ.
Это открытие имеет важное значение для экологического мониторинга и контроля за радиационной безопасностью, как отмечено в сообщении РИА Новости от НГУ.
Уникальный метод, разработанный учеными НГУ, позволяет обнаруживать даже самые малые количества радиоактивных веществ в различных образцах, включая грунт, почву, и горные породы. Проведенные исследования показали, что методика успешно применяется для определения содержания радиоактивных элементов, включая радон, в грунте шахт и угольных разрезов Кемеровской области. Это подтверждает эффективность новой методики и ее потенциал для применения в различных областях науки и промышленности.
Таким образом, разработка ученых Новосибирского госуниверситета открывает новые перспективы для более точного и надежного контроля за радиоактивными веществами в окружающей среде. Это важный шаг в направлении улучшения экологической безопасности и обеспечения здоровья людей и природы.
Измерение радиоактивности образцов грунта по различным нуклидам – это важный этап исследований, проводимых с использованием спектров гамма-излучения детектором из сверхчистого германия. Этот метод не только позволяет ученым получить данные о содержании радиоактивных веществ, но и имеет потенциал для применения в экологическом мониторинге и прогнозировании радиационной обстановки.
Главной сложностью при измерениях радиоактивности в образцах грунта была низкая концентрация радиоактивных веществ. Для достоверных результатов требовалось собирать большое количество статистики как по самим образцам, так и по фону, который затем корректировался. Этот процесс требовал значительных временных и трудовых затрат, исследование продолжалось почти полгода", — поделилась опытом старший преподаватель физфака НГУ Елена Старостина.
Методика измерения радиоактивности грунта с использованием гамма-спектров открывает новые перспективы для исследований в области радиационной безопасности и экологии. Результаты этих измерений могут быть использованы для разработки карт радиоактивного заражения и принятия мер по предотвращению негативных последствий радиационного воздействия на окружающую среду и человека.
Новая методика, разработанная в университете, представляет собой комплекс программных средств на языке Python, предназначенных для сбора и анализа экспериментальных данных. Одна из программ автоматически собирает спектры и фиксирует информацию о том, кто устанавливал образец. Другая программа отвечает за отбор, калибровку и суммирование спектров, а третья – за вычисление активностей радионуклидов. Кроме того, имеется отдельная программа для расчета абсолютной эффективности детектора.
Эта инновационная методика позволяет проводить измерения на очень низких уровнях радиации и определять конкретные радионуклиды, связанные с излучением. По мнению специалистов из университета, новая методика найдет широкое применение в мониторинге экологической обстановки, составлении карт радиоактивного заражения после радиационных аварий и других областях. Важно отметить, что эти программные средства обеспечивают точность и эффективность при обработке данных, что делает их ценным инструментом для исследований в области радиационной безопасности.
В ближайших планах ученых стоит важная задача, которая может существенно повлиять на развитие аналитической химии. Они намерены зарегистрировать в Роспатенте уникальную программу для обработки данных, что позволит повысить эффективность и точность исследований. В дополнение к этому, команда планирует аттестовать и лицензировать свою методику, что обеспечит ее признание и использование в научных и промышленных кругах.
В дальнейшей перспективе ученые стремятся создать центр коллективного пользования. Этот центр будет предоставлять услуги по проведению комплексных работ по химическому анализу образцов с использованием спектральных методов. Спектральные методы в оптическом, рентгеновском и гамма-диапазонах откроют новые горизонты для анализа различных материалов, что, в свою очередь, будет способствовать развитию новых технологий и материаловедения.
Таким образом, создание такого центра не только укрепит научные исследования, но и позволит наладить сотрудничество между различными учреждениями и предприятиями, что в конечном итоге приведет к значительному прогрессу в области химического анализа. Важно отметить, что такие инициативы способствуют интеграции науки и производства, что является ключевым фактором для инновационного развития страны.
Источник и фото - ria.ru