Achtung! Das Lehrangebot ist noch nicht vollständig und wird bis Semesterbeginn laufend ergänzt.
270271 VO Radiochemie 1 (2016W)
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Details
max. 50 Teilnehmer*innen
Sprache: Deutsch
Prüfungstermine
- Freitag 03.02.2017
- Donnerstag 16.02.2017
- Freitag 24.02.2017
- Dienstag 28.02.2017
- Freitag 10.03.2017
- Donnerstag 16.03.2017
- Mittwoch 29.03.2017
- Mittwoch 29.03.2017
- Freitag 23.06.2017
- Mittwoch 27.09.2017
- Montag 27.11.2017
Lehrende
Termine
Do, 11-13 Uhr, Beginn 6. Oktober im Hörsaal IV
Information
Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung
Definition des Fachgebietes, Entdeckung der Radioaktivität; Anwendung von Radionukliden, Tracertechniken. Kernbausteine, Größe der Atomkerne, Kernkräfte, Kernschalenmodell. Stabile und instabile Nuklide, Nuklidkarte, Isotope, Isobare, Isotone, Isomere Kerne. Arten des radioaktiven Zerfalls, Zerfallsschemata. Wechselwirkung radioaktiver Strahlung mit der Materie, Reichweite, Ionisation und Anregung, Photoeffekt, Comptoneffekt, Paarbildung. Kinetik des radioaktiven Zerfalls, Einheiten der Radioaktivität, Halbwertszeit, Mutter-Tochter-Beziehung, radioaktives Gleichgewicht. Statistik des radioaktiven Zerfalls. Strahlungsmessungen aufgrund des Ionisationseffektes (Ionisationskammer, Proportionalzähler, Geiger-Müller Zähler) Halbleiterdetektoren, Szintillationsmeßmethoden, Alpha- Beta- Gammaspektrometrie. Natuerliche Radionuklide, Zerfallsreihen, kosmogene Radionuklide, Altersbestimmungen. Neutronen: Quellen, Eigenschaften, Messung, Reaktionsquerschnitte, Einfangreaktionen, Neutronenaktivierungsanalyse, Nuklidherstellung. Kernspaltung, radioaktive Spaltprodukte, prompte und verzögerte Neutronen, Kettenreaktion, Kernreaktoren, Bestandteile, Wirkungsweise. Chemie des Kernbrennstoffzyklus, Wiederaufarbeitung und Abfallproblematik. Strahlenschutz: Dosisbegriffe und Einheiten, biologische Effekte, Risikofaktoren, Grenzwerte, Dosismessung (Thermolumineszenz-und Filmdosimetrie). Chemie der Actinoiden Elemente, Verteilung von Plutonium in der Umwelt, Bildung der Transurane durch Neutroneneinfangreaktionen. Herstellung der Superheavy-Elemente, Schwerionenbeschleuniger und schnelle chemische Bestimmungsverfahren. Szilard- Chalmers Effekt, Rückstoßenergien bei Alpha- Beta- und Gamma-Zerfall, Einfluß auf Bindungs- und Ionisationszustand des Folgeproduktkernes, Herstellung von trägerfreien Radionuklide
Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel
Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab
Kenntnisse über die Grundlagen der Radiochemie und deren Anwendung.
Prüfungsstoff
Literatur
K.H. Lieser, C. Keller, W. Schulze
Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis
AC-4;
Letzte Änderung: Mo 07.09.2020 15:42