क्यूरी (इकाई)

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Curie
Radium226.jpg
A sample of radium, the element which was used in the original definition of the curie.
General information
की इकाईActivity
चिन्ह, प्रतीकCi
नाम के बादPierre Curie
Conversions
1 Ci in ...... is equal to ...
   rutherfords   37000 Rd
   SI derived unit   37 GBq
   SI base unit   3.7×1010 s−1

क्यूरी (प्रतीक सीआई) रेडियोधर्मी क्षय की इकाइयों की एक गैर-अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है जिसे मूल रूप से 1910 में परिभाषित किया गया था। उस समय 'नेचर (पत्रिका)' में एक नोटिस के अनुसार, इसका नाम पियरे क्यूरी के सम्मान में रखा जाना था। ,[1] लेकिन कम से कम कुछ लोगों द्वारा मेरी कुरिए के सम्मान में भी माना जाता था,[2] और बाद के साहित्य में दोनों के लिए नामित माना जाता है।[3] इसे मूल रूप से एक ग्राम रेडियम (तत्व) के साथ संतुलन में रेडॉन की मात्रा या द्रव्यमान के रूप में परिभाषित किया गया था,[1]लेकिन वर्तमान में इसे 1 सीआई = के रूप में परिभाषित किया गया है 3.7×1010 प्रति दूसरा रेडियोधर्मी क्षय[4] की गतिविधि के अधिक सटीक माप के बाद 226रा (जिसकी एक विशिष्ट गतिविधि है 3.66×1010 Bq/g[5]).

1975 में वजन और माप पर सामान्य सम्मेलन ने Becquerel (Bq) को प्रति सेकंड एक परमाणु क्षय के रूप में परिभाषित किया, गतिविधि की इकाइयों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के रूप में आधिकारिक दर्जा दिया।[6] इसलिए:

1 सीआई = 3.7×1010 Bq = 37 जीबीक्यू

और

1 बीक्यू ≅ 2.703×10−11 Ci ≅ 27 pCi

जबकि इसके निरंतर उपयोग को राष्ट्रीय मानक और प्रौद्योगिकी संस्थान (NIST) द्वारा हतोत्साहित किया जाता है[7] और अन्य निकायों, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों में क्यूरी अभी भी सरकार, उद्योग और चिकित्सा में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।

1910 की बैठक में, जिसने मूल रूप से क्यूरी को परिभाषित किया था, इसे 10 नैनोग्राम रेडियम (एक व्यावहारिक मात्रा) के बराबर बनाने का प्रस्ताव किया गया था। लेकिन मैरी क्यूरी ने शुरुआत में इसे स्वीकार करने के बाद अपना इरादा बदल दिया और एक ग्राम रेडियम पर जोर दिया। बर्ट्रम बोल्टवुड के अनुसार, मैरी क्यूरी ने सोचा था कि किसी भी चीज की इतनी छोटी [क] मात्रा के लिए 'क्यूरी' नाम का उपयोग पूरी तरह से अनुचित था।[2]

एक क्यूरी के अनुरूप रेडियोधर्मी क्षय में उत्सर्जित शक्ति की गणना क्षय ऊर्जा को लगभग 5.93 मिलीवाट /MeV से गुणा करके की जा सकती है।

एक रेडियोथेरेपी मशीन में सीज़ियम-137 या कोबाल्ट-60 जैसे रेडियोआइसोटोप के लगभग 1000 सीआई हो सकते हैं। रेडियोधर्मिता की यह मात्रा केवल कुछ ही मिनटों के निकट-श्रेणी, असीमित जोखिम के साथ गंभीर स्वास्थ्य प्रभाव पैदा कर सकती है।

रेडियोधर्मी क्षय से कणीय विकिरण या विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उत्सर्जन हो सकता है। रेडियोन्यूक्लाइड्स उत्सर्जित करने वाले कुछ कणों की थोड़ी मात्रा भी लेना घातक हो सकता है। उदाहरण के लिए, अंतर्ग्रहण एक विशेष तत्त्व जिस का प्रभाव रेडियो पर पड़ता है -210 के लिए औसत घातक खुराक (LD-50) 240 μCi है; लगभग 53.5 नैनोग्राम। हालांकि, परमाणु चिकित्सा में विद्युत चुम्बकीय उत्सर्जक रेडियोन्यूक्लाइड्स की मिलीक्यूरी मात्रा नियमित रूप से उपयोग की जाती है।

सामान्य मानव शरीर में लगभग 0.1μCi (14 मिलीग्राम) प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पोटेशियम-40 होता है। एक मानव शरीर में 16 किलोग्राम कार्बन (मानव शरीर की संरचना देखें) में भी लगभग 24 नैनोग्राम या 0.1 μCi कार्बन-14 होगा। साथ में, इनके परिणामस्वरूप व्यक्ति के शरीर के अंदर लगभग 0.2μCi या प्रति सेकंड 7400 क्षय होते हैं (ज्यादातर बीटा क्षय से लेकिन कुछ गामा क्षय से)।

मात्रा के माप के रूप में

गतिविधि की इकाइयां (क्यूरी और बेकरेल) भी रेडियोधर्मी परमाणुओं की मात्रा का उल्लेख करती हैं। क्योंकि क्षय की संभावना एक निश्चित भौतिक मात्रा है, किसी विशेष रेडियोन्यूक्लाइड के परमाणुओं की ज्ञात संख्या के लिए, एक निश्चित समय में अनुमानित संख्या क्षय हो जाएगी। किसी विशेष रेडियोन्यूक्लाइड के एक ग्राम परमाणुओं में एक सेकंड में होने वाले क्षय की संख्या को उस रेडियोन्यूक्लाइड की विशिष्ट गतिविधि के रूप में जाना जाता है।

सैम्पल की सक्रियता क्षय के कारण समय के साथ घटती जाती है।

गतिविधि को परमाणुओं की वास्तविक संख्या में बदलने के लिए रेडियोधर्मी क्षय के नियमों का उपयोग किया जा सकता है। वे कहते हैं कि रेडियोधर्मी परमाणुओं का 1 सीआई व्यंजक का अनुसरण करेगा

एन (परमाणु) × λ (एस−1) = 1 सीआई = 3.7 × 1010 बीक्यू,

इसलिए

एन = 3.7 × 1010 बीक्यू / λ,

जहां λ एस में घातीय क्षय है-1.

हम मोल्स में भी गतिविधि व्यक्त कर सकते हैं:

जहां एनA अवोगाद्रो स्थिरांक है, और टी1/2 आधा जीवन है। परमाणु द्रव्यमान से गुणा करके मोल्स की संख्या को ग्राम में परिवर्तित किया जा सकता है।

यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जिन्हें अर्ध-आयु द्वारा आदेशित किया गया है:

Isotope Half-life Mass of 1 curie Specific activity (Ci/g)
209Bi 1.9×1019 years 11.1 billion tonnes 9.01×10−17
232Th 1.405×1010 years 9.1 tonnes 1.1×10−7 (110,000 pCi/g, 0.11 μCi/g)
238U 4.471×109 years 2.977 tonnes 3.4×10−7 (340,000 pCi/g, 0.34 μCi/g)
40K 1.25×109 years 140 kg 7.1×10−6 (7,100,000 pCi/g, 7.1 μCi/g)
235U 7.038×108 years 463 kg 2.2×10−6 (2,160,000 pCi/g, 2.2 μCi/g)
129I 15.7×106 years 5.66 kg 0.00018
99Tc 211×103 years 58 g 0.017
239Pu 24.11×103 years 16 g 0.063
240Pu 6563 years 4.4 g 0.23
14C 5730 years 0.22 g 4.5
226Ra 1601 years 1.01 g 0.99
241Am 432.6 years 0.29 g 3.43
238Pu 88 years 59 mg 17
137Cs 30.17 years 12 mg 83
90Sr 28.8 years 7.2 mg 139
241Pu 14 years 9.4 mg 106
3H 12.32 years 104 μg 9,621
228Ra 5.75 years 3.67 mg 273
60Co 1925 days 883 μg 1,132
210Po 138 days 223 μg 4,484
131I 8.02 days 8 μg 125,000
123I 13 hours 518 ng 1,930,000
212Pb 10.64 hours 719 ng 1,390,000
223Fr 22 minutes 26 ng 38,000,000
212Po 299 nanoseconds 5.61 ag 1.78×1017


विकिरण संबंधी मात्राएँ

निम्न तालिका एसआई और गैर-एसआई इकाइयों में विकिरण मात्रा दर्शाती है:

Ionizing radiation related quantities view  talk  edit
Quantity Unit Symbol Derivation Year SI equivalent
Activity (A) becquerel Bq s−1 1974 SI unit
curie Ci 3.7 × 1010 s−1 1953 3.7×1010 Bq
rutherford Rd 106 s−1 1946 1,000,000 Bq
Exposure (X) coulomb per kilogram C/kg C⋅kg−1 of air 1974 SI unit
röntgen R esu / 0.001293 g of air 1928 2.58 × 10−4 C/kg
Absorbed dose (D) gray Gy J⋅kg−1 1974 SI unit
erg per gram erg/g erg⋅g−1 1950 1.0 × 10−4 Gy
rad rad 100 erg⋅g−1 1953 0.010 Gy
Equivalent dose (H) sievert Sv J⋅kg−1 × WR 1977 SI unit
röntgen equivalent man rem 100 erg⋅g−1 × WR 1971 0.010 Sv
Effective dose (E) sievert Sv J⋅kg−1 × WR × WT 1977 SI unit
röntgen equivalent man rem 100 erg⋅g−1 × WR × WT 1971 0.010 Sv


यह भी देखें


इस पेज में लापता आंतरिक लिंक की सूची

  • इकाइयों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली
  • प्रकृति (पत्रिका)
  • राडोण
  • बाट और माप पर सामान्य सम्मेलन
  • मानक और प्रौद्योगिकी का राष्ट्रीय संस्थान
  • मानव शरीर की रचना
  • निश्चित गतिविधि
  • हाफ लाइफ
  • परमाणु भार

संदर्भ

  1. 1.0 1.1 Rutherford, Ernest (6 October 1910). "रेडियम मानक और नामकरण". Nature. 84 (2136): 430–431. Bibcode:1910Natur..84..430R. doi:10.1038/084430a0.
  2. 2.0 2.1 Frame, Paul (1996). "क्यूरी कैसे बनी". Health Physics Society Newsletter. Archived from the original on 20 March 2012. Retrieved 3 July 2015.
  3. United States Atomic Energy Commission (1951). परमाणु ऊर्जा आयोग की अर्धवार्षिक रिपोर्ट, खंड 9. p. 93.
  4. Resolution 7 of the 12th CGPM Archived 2021-02-19 at the Wayback Machine (1964)
  5. Delacroix, D. (2002). रेडियोन्यूक्लाइड और रेडिएशन प्रोटेक्शन डेटा हैंडबुक 2002. Radiation Protection Dosimetry, Vol. 98 No. 1: Nuclear Technology Publishing. p. 147. Archived from the original on 2016-03-05.{{cite book}}: CS1 maint: location (link)
  6. "आयनीकरण विकिरण के लिए एसआई इकाइयाँ: बेक्वेरल". Resolutions of the 15th CGPM (Resolution 8). 1975. Retrieved 3 July 2015.
  7. "निस्ट विशेष प्रकाशन 811, पैरा 5.2". NIST. 28 January 2016. Retrieved 22 March 2016.

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