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Princípios de Segurança e Proteção Radiológica, Terceira ... - Cnen

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No caso <strong>de</strong> fótons (X ou gama) e nêutrons, a probabilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> interação<br />

direta com a emulsão é pequena, da or<strong>de</strong>m <strong>de</strong> alguns por cento, uma vez<br />

que ocorre apenas a sensibilização da emulsão por elétrons secundários ou<br />

fótons <strong>de</strong> energia mais baixa, resultantes da interação inicial.<br />

Assim, para fótons, telas com soluções cintiladoras são, por exemplo,<br />

usadas em contato com a emulsão, para aumentar sua sensibilização em até<br />

10 vezes.<br />

Emulsões fotográficas po<strong>de</strong>m, também, ser usadas para <strong>de</strong>tecção <strong>de</strong><br />

nêutrons térmicos, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> que películas <strong>de</strong> gadolínio ou cádmio, que<br />

apresentam uma alta seção <strong>de</strong> choque, sejam empregadas entre a fonte e a<br />

emulsão, com vistas a aumentar sua sensibilização.<br />

Outro recurso empregado em monitoração individual é o uso <strong>de</strong> filtros <strong>de</strong><br />

cobre e chumbo entre a fonte <strong>de</strong> radiação e a emulsão, para compensar a<br />

maior probabilida<strong>de</strong> que existe <strong>de</strong> interação <strong>de</strong> fótons <strong>de</strong> baixa energia em<br />

relação a <strong>de</strong> fótons <strong>de</strong> alta energia.<br />

4.3 DETECTORES DE RADIAÇÃO<br />

4.3.1 Detectores a Gás<br />

Os <strong>de</strong>tectores a gás vêm sendo empregados <strong>de</strong>s<strong>de</strong> as primeiras experiências<br />

com raios-X e materiais emissores <strong>de</strong> radiação ionizante, sendo seu<br />

princípio <strong>de</strong> funcionamento a coleta <strong>de</strong> íons produzidos pela interação<br />

<strong>de</strong>ssa radiação com um dado volume <strong>de</strong> gás. Depen<strong>de</strong>ndo da tensão<br />

aplicada entre anodo e catodo, os <strong>de</strong>tectores a gás funcionarão como uma<br />

câmara <strong>de</strong> ionização, um contador proporcional ou um contador Geiger-<br />

Mueller.<br />

4.3.1.1 Câmara <strong>de</strong> Ionização<br />

A formação <strong>de</strong> um par <strong>de</strong> íons, ou seja, um cátion e um elétron livre, é o<br />

constituinte principal do sinal elétrico <strong>de</strong>senvolvido pela câmara <strong>de</strong><br />

ionização, sendo o número <strong>de</strong> pares iônicos criados ao longo da trajetória<br />

da radiação inci<strong>de</strong>nte o que se <strong>de</strong>seja medir. Após um <strong>de</strong>terminado valor da<br />

tensão, todos os íons formados são coletados, ou seja, a recombinação<br />

ten<strong>de</strong> a zero, e o sinal é proporcional à energia da radiação inci<strong>de</strong>nte. Esse<br />

sinal permanece o mesmo para um intervalo <strong>de</strong> tensão e nessa região<br />

operam as câmaras <strong>de</strong> ionização.<br />

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