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核医学物理
β+粒子是不稳定的,只能存在短暂时间,当它被物质阻碍失去动能后,可与物质中的电子相结合而转化成一对沿相反方向飞行的γ光子,每个γ光子的能量为0.511MeV,正好与电子的静止质量相对应。 核医学诊断所用的正电子ECT(简称PET)影像设备就是利用该原理而成像。 二、β衰变 2.β+衰变 第一节 原子核的基本性质 第二节 原子核衰变的类型 第三节 原子核衰变的宏观规律 第四节 原子核反应 第五节 医用放射性核素的来源 和 的β+衰变图 二、β衰变 第一节 原子核的基本性质 第二节 原子核衰变的类型 第三节 原子核衰变的宏观规律 第四节 原子核反应 第五节 医用放射性核素的来源 3.电子俘获 发生β衰变的原子核俘获一个核外电子,同时放出一个中微子,使核内一个质子转变为中子的衰变过程称为电子俘获(electron capture, EC)。 β衰变时母核俘获一个K层电子称K俘获。有L俘获和M俘获。K层最靠近原子核,K俘获的发生概率最大。 二、β衰变 第一节 原子核的基本性质 第二节 原子核衰变的类型 第三节 原子核衰变的宏观规律 第四节 原子核反应 第五节 医用放射性核素的来源 其过程为 一个内层电子被原子俘获后,原子核的外层电子会立即将这一空位填充这个能量以标识X射线的形式放出,使另一外层电子电离,成为自由电子,这种被电离出的电子称为俄歇电子(Auger electron)。 二、β衰变 3.电子俘获 第一节 原子核的基本性质 第二节 原子核衰变的类型 第三节 原子核衰变的宏观规律 第四节 原子核反应 第五节 医用放射性核素的来源 的电子俘获衰变图 二、β衰变 右图放射性核素发生β衰变或电子俘获后,母核和子核的质量数并未发生变化,只是电荷数改变了。母核与子核属于同量异位素 3.电子俘获 第一节 原子核的基本性质 第二节 原子核衰变的类型 第三节 原子核衰变的宏观规律 第四节 原子核反应 第五节 医用放射性核素的来源 1. ?衰变 原子核从激发态(excited state)回复到基态(ground state),以发射?光子释放过剩的能量,这一过程称为?衰变。 激发态的原子核常是在α衰变、β衰变或核反应之后形成。 ?射线的本质是中性的光子流。 ?射线是一种电磁辐射。在放出?射线过程中,原子核的质量数和电荷数都不改变,只是核的能量状态发生变化,故γ跃迁是属于同质异能跃迁。 三、 ?衰变 第一节 原子核的基本性质 第二节 原子核衰变的类型 第三节 原子核衰变的宏观规律 第四节 原子核反应 第五节 医用放射性核素的来源 例如, 是β衰变核素。衰变时放出β射线,产生子体放射性核素 ,其半衰期为66.02h。然后, 发射γ射线回到基态 ,其半衰期为6.03h。 的?衰变 第一节 原子核的基本性质 第二节 原子核衰变的类型 第三节 原子核衰变的宏观规律 第四节 原子核反应 第五节 医用放射性核素的来源 三、 ?衰变 在多数情况下,原子核处于激发态的时间很短暂,无法测出其时间间隔。可认为这两种衰变是同时进行的。 例如, 衰变同时放出β射线和 ? 射线。放出一定能量的、单纯γ衰变核素是核医学显像的最佳选择。 如果用 表示的同质异能素 , ? 衰变可用下式表示 第一节 原子核的基本性质 第二节 原子核衰变的类型 第三节 原子核衰变的宏观规律 第四节 原子核反应 第五节 医用放射性核素的来源 Q A Z A Z + + ? γ X X m 三、 ?衰变 2. 内转换 原子核从激发态向低能态跃迁时,并不能够辐射?光子,而是将多余能量直接传递给核外内层电子,使其成为自由电子,这种现象称为内转换(internal conversion, IC)。所放出的电子叫内转换电子(internal conversion electron) 参与内转换的主要是K层电子,偶然也有L层或其他层电子。内转换发生后,将在原子的K层或L层留下空位,因此,还会有标识X射线或俄歇电子出现,这与电子俘获的情况相同。 第一节 原子核的基本性质 第二节 原子核衰变的类型 第三节 原子核衰变的宏观规律 第四节 原子核反应 第五节 医用放射性核素的来源 三、 ?衰变 四、衰变纲图 放射性核素衰变过程可用衰变纲图(decay scheme)来表示,前面几幅图均为衰变纲图。 图中最下面的横线表示原子核的基态,上面的各横线分别表示子核的激发态。两能级之间的能量差表示衰变能。斜线上标示衰变类型、粒子的
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