De nyckelskillnad mellan joniserande och nonjoniserande strålning är det Joniserande strålning har hög energi än den icke-joniserande strålningen.
Strålning är processen där vågor eller energipartiklar (t ex gammastrålar, röntgenbilder, fotoner) reser genom ett medium eller utrymme. Radioaktivitet är den spontana kärntransformationen som leder till bildandet av nya element. Med andra ord är radioaktivitet förmågan att släppa ut strålning. Det finns ett stort antal radioaktiva element. I en normal atom är kärnan stabil. I kärnorna av radioaktiva element finns emellertid en obalans av neutroner till protonförhållandet; Således är de inte stabila. För att bli stabil kommer dessa kärnor att avge partiklar, och denna process är känd som radioaktivt sönderfall. Dessa utsläpp är vad vi kallar strålning. Strålning kan ske som antingen joniserande eller icke-joniserande form.
1. Översikt och nyckelskillnad
2. Vad är joniserande strålning
3. Vad är icke-ioniserande strålning
4. Jämförelse vid sida vid sida - Ioniserande mot icke-ioniserande strålning i tabellform
5. Sammanfattning
Joniserande strålning har hög energi, och när den kolliderar med en atom, genomgår atomen jonisering och avger en annan partikel (t ex en elektron) eller fotoner. Den utsända foton eller partikel är strålning. Den ursprungliga strålningen fortsätter att jonisera andra material tills all dess energi är över. Alfa-utsläpp, beta-emissioner, röntgenstrålar och gammastrålar är typer av joniserande strålning.
Där har alfapartiklar positiva laddningar, och de liknar kärnan i en heliumatom. De kan resa över ett mycket kort avstånd (dvs några centimeter), och de reser i en rak bana. Dessutom interagerar de med orbitalelektronerna i mediet genom koulombiska interaktioner. På grund av dessa interaktioner blir mediet upphetsat och joniserat. Vid slutet av spåret blir alla alfapartiklar heliumatomer.
Figur 01: Riskymbol för joniserande strålning
Å andra sidan liknar beta-partiklarna elektroner i storlek och laddning. Avstängning sker därför lika när de reser genom mediet. En stor avböjning i banan uppstår när de stöter på elektroner i mediet. Med detta händer medium blir joniserat. Dessutom går beta-partiklarna i en zigzagbana; Således kan de resa längre avstånd än alfapartiklar.
Gamma och röntgenstrålar är emellertid fotoner, inte partiklar. Gamma strålar bildas inuti en kärna medan röntgen bildas i ett elektronskal av en atom. Gamma strålning interagerar med mediet på tre sätt som den fotoelektriska effekten, Compton Effect och parproduktionen. Den fotoelektriska effekten är mer sannolik med täta bindningselektroner av atomer i medelstora och låga energi gammastrålar. I motsats härtill är Compton-effekten mer sannolikt med löst bundna elektroner av atomer i mediet. I parproduktion interagerar gammastrålar med atomer i mediet och producerar elektron-positronpar.
Icke-joniserande strålning avger inte partiklar från andra material, eftersom deras energi är låg. Men de bär tillräckligt med energi för att excitera elektroner från marknivå till högre nivåer. De är elektromagnetisk strålning; sålunda har elektriska och magnetiska fältkomponenter parallella med varandra och vågutbredningsriktningen.
Figur 02: Joniserande och nonjoniserande strålning
Dessutom är ultraviolett, infrarött, synligt ljus och mikrovågsugn några av exemplen på icke-joniserande strålning.
Utsläppen av partiklar bildar instabila kärnor av radioaktiva ämnen är vad vi kallar radioaktivt förfall. Denna partikelutsläpp är strålningen. Det finns två typer som joniserande och icke-joniserande strålning. Den viktigaste skillnaden mellan joniserande och icke joniserande strålning är att joniserande strålning har hög energi än den icke joniserande strålningen.
Som en annan viktig skillnad mellan joniserande och nonjoniserande strålning kan joniserande strålning avge elektroner eller andra partiklar från atomer när de kolliderar medan icke-joniserande strålning inte kan avge partiklar från en atom. Där kan det bara excitera elektroner från en lägre nivå till en högre nivå vid mötet.
Strålning är processen där vågor eller energipartiklar reser genom ett medium eller utrymme. Den viktigaste skillnaden mellan joniserande och icke joniserande strålning är att joniserande strålning har hög energi än den icke joniserande strålningen.
1. "Kärnkemi". Övergångsmetaller. Tillgänglig här
1. "Radioaktiv" Av Cary Bass (Public Domain) via Commons Wikimedia
2. "NonIonizingRadiation" Av Glenna Shields (Public Domain) via Commons Wikimedia