Proponowane tematy prac licencjackich dla studentów kierunku Energetyka i chemia jądrowa w roku akademickim 2017/18

Podobne dokumenty
Proponowane tematy prac magisterskich dla studentów kierunku Energetyka i chemia jądrowa w roku akademickim 2017/18 (Wydział Fizyki UW)

Proponowane tematy prac licencjackich dla studentów kierunku Energetyka i chemia jądrowa w roku akademickim 2018/19

Temat 1 Badanie fluorescencji rentgenowskiej fragmentu meteorytu pułtuskiego opiekun: dr Chiara Mazzocchi,

Proponowane tematy prac licencjackich dla studentów kierunku Energetyka i chemia jądrowa w roku akademickim 2016/17

SPEKTROMETRIA CIEKŁOSCYNTYLACYJNA

Proponowane tematy prac licencjackich dla studentów kierunku Energetyka i chemia jądrowa w roku akademickim 2015/16

Pomiar energii wiązania deuteronu. Celem ćwiczenia jest wyznaczenie energii wiązania deuteronu

Energetyka Jądrowa. Wykład 3 14 marca Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów

Zakład Fizyki Jądrowej

NEUTRONOWA ANALIZA AKTYWACYJNA ANALITYKA W KONTROLI JAKOŚCI PODSTAWOWE INFORMACJE O REAKCJACH JĄDROWYCH - NEUTRONOWA ANALIZA AKTYWACYJNA

Odkrycie jądra atomowego - doświadczenie Rutherforda 1909 r.

Autorzy: Zbigniew Kąkol, Piotr Morawski

Podstawowe własności jąder atomowych

Badanie schematu rozpadu jodu 128 I

Badanie schematu rozpadu jodu 128 J

J8 - Badanie schematu rozpadu jodu 128 I

Rozpady promieniotwórcze

Analiza aktywacyjna składu chemicznego na przykładzie zawartości Mn w stali.

doświadczenie Rutheforda Jądro atomowe składa się z nuklonów: neutronów (obojętnych elektrycznie) i protonów (posiadających ładunek dodatni +e)

Energetyka konwencjonalna odnawialna i jądrowa

pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego - - zadania z fizyki, wzory fizyczne, fizyka matura

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: STC OS-s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

przyziemnych warstwach atmosfery.

Zadanie 3. (2 pkt) Uzupełnij zapis, podając liczbę masową i atomową produktu przemiany oraz jego symbol chemiczny. Th... + α

Fragmentacja pocisków

2008/2009. Seweryn Kowalski IVp IF pok.424

Jądra o wysokich energiach wzbudzenia

Zagrożenia naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego w przemyśle wydobywczym. Praca zbiorowa pod redakcją Jana Skowronka

Zgodnie z rozporządzeniem wczesne wykrywanie skażeń promieniotwórczych należy do stacji wczesnego ostrzegania, a pomiary są prowadzone w placówkach.

CHEMIA LEKCJA 1. Budowa atomu, Izotopy Promieniotwórczość naturalna i sztuczna. Model atomu Bohra

CEL 4. Natalia Golnik

Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią

Detekcja promieniowania elektromagnetycznego czastek naładowanych i neutronów

Promieniowanie jądrowe w środowisku człowieka

Wyznaczanie bezwzględnej aktywności źródła 60 Co. Tomasz Winiarski

Detekcja promieniowania jonizującego. Waldemar Kot Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie

Ćwiczenie 3++ Spektrometria promieniowania gamma z licznikiem półprzewodnikowym Ge(Li) kalibracja energetyczna i wydajnościowa

Jądra o wysokich energiach wzbudzenia

J6 - Pomiar absorpcji promieniowania γ

Oddziaływanie cząstek z materią

Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych Monitoring ośrodka i rozwój dozymetrii

FIZYKA IV etap edukacyjny zakres podstawowy

OCHRONA RADIOLOGICZNA PACJENTA. Promieniotwórczość

A - liczba nukleonów w jądrze (protonów i neutronów razem) Z liczba protonów A-Z liczba neutronów

Eksperymenty z wykorzystaniem wiązek radioaktywnych

SYMULACJA GAMMA KAMERY MATERIAŁ DLA STUDENTÓW. Szacowanie pochłoniętej energii promieniowania jonizującego

Wysokostrumieniowa wiązka neutronów do badań biomedycznych i materiałowych. Terapia przeciwnowotworowa BNCT.

Otwock Świerk r.

Badanie Gigantycznego Rezonansu Dipolowego wzbudzanego w zderzeniach ciężkich jonów.

3. Zależność energii kwantów γ od kąta rozproszenia w zjawisku Comptona

Promieniowanie w naszych domach. I. Skwira-Chalot

Fizyka promieniowania jonizującego. Zygmunt Szefliński

Fizyka współczesna. Jądro atomowe podstawy Odkrycie jądra atomowego: 1911, Rutherford Rozpraszanie cząstek alfa na cienkich warstwach metalu

γ6 Liniowy Model Pozytonowego Tomografu Emisyjnego

Pracownia Jądrowa. dr Urszula Majewska. Spektrometria scyntylacyjna promieniowania γ.

ĆWICZENIE 9 SPEKTROMETRIA PROMIENIOWANIA GAMMA W ZASTOSOWANIU DO ŹRÓDEŁ O DUŻEJ OBJĘTOŚCI

J7 - Badanie zawartości manganu w stali metodą analizy aktywacyjnej

Promieniowanie w środowisku człowieka

Zespół Zakładów Fizyki Jądrowej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Fizyki

WYZNACZANIE ZAWARTOŚCI POTASU

autor: Włodzimierz Wolczyński rozwiązywał (a)... ARKUSIK 40 FIZYKA JĄDROWA

Podstawy fizyki subatomowej. 3 kwietnia 2019 r.

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: JFM s Punkty ECTS: 6. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Katedra Fizyki Jądrowej i Bezpieczeństwa Radiacyjnego PRACOWNIA JĄDROWA ĆWICZENIE 6. Wyznaczanie krzywej aktywacji

O egzotycznych nuklidach i ich promieniotwórczości

Elementy Fizyki Jądrowej. Wykład 8 Rozszczepienie jąder i fizyka neutronów

PRACOWNIA JĄDROWA ĆWICZENIE 4. Badanie rozkładu gęstości strumienia kwantów γ oraz mocy dawki w funkcji odległości od źródła punktowego

Promieniowanie jonizujące

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Fizyki

Reakcje rozpadu jądra atomowego

Reakcje jądrowe dr inż. Romuald Kędzierski

Promieniotwórczość NATURALNA

Foton, kwant światła. w klasycznym opisie świata, światło jest falą sinusoidalną o częstości n równej: c gdzie: c prędkość światła, długość fali św.

PRACOWNIA JĄDROWA ĆWICZENIE 10. Spektrometria promieniowania γ z wykorzystaniem detektora scyntylacyjnego

Rozpad alfa. albo od stanów wzbudzonych (np. po rozpadzie beta) są to tzw. długozasięgowe cząstki alfa

Badanie próbek środowiskowych

PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ. A) równa B) mniejsza C) większa D) nie mniejsza (sumie) od sumy mas protonów i neutronów wchodzących w jego skład.

Ćwiczenie LP2. Jacek Grela, Łukasz Marciniak 25 października 2009

Rozpad gamma. Przez konwersję wewnętrzną (emisję wirtualnego kwantu gamma, który przekazuje swą energię elektronom z powłoki atomowej)

ODKRYCIE PROMIENIOTWÓRCZOŚCI PROMIENIOWANIE JĄDROWE I JEGO WŁAŚCIWOŚCI

Β2 - DETEKTOR SCYNTYLACYJNY POZYCYJNIE CZUŁY

WYZNACZANIE PROMIENIOWANIA RADONU Instrukcja dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Narodowe Centrum Badań Jądrowych Dział Edukacji i Szkoleń ul. Andrzeja Sołtana 7, Otwock-Świerk. Imię i nazwisko:... Imię i nazwisko:...

Promieniowanie jonizujące

Eksperymenty z wykorzystaniem wiązek radioaktywnych

r. akad. 2012/2013 Wykład IX-X Podstawy Procesów i Konstrukcji Inżynierskich Fizyka jądrowa Zakład Biofizyki 1

Fizyka 3. Konsultacje: p. 329, Mechatronika

metoda analityczna, która polega na pobudzaniu (aktywacji) próbki w strumieniu neutronów - w roku 1936 Hevesy i Levi wykazali, że metoda ta może być

1. Wstęp. Z prasy. Encyklopedia medyczna. Autor: Hayk Hovhannisyan. Tytuł: Badanie transportu radonu w ośrodku porowatym na stanowisku laboratoryjnym

Techniki Jądrowe w Diagnostyce i Terapii Medycznej

Opracowała: mgr Agata Wiśniewska PRZYKŁADOWE SPRAWDZIANY WIADOMOŚCI l UMIEJĘTNOŚCI Współczesny model budowy atomu (wersja A)

Ćwiczenie LP1. Jacek Grela, Łukasz Marciniak 22 listopada 2009

I ,11-1, 1, C, , 1, C

POLITECHNIKA POZNAŃSKA ZAKŁAD CHEMII FIZYCZNEJ ĆWICZENIA PRACOWNI CHEMII FIZYCZNEJ

Pomiar stężenia radonu i jego pochodnych w powietrzu atmosferycznym

INFORMACJA O STANIE OCHRONY RADIOLOGICZNEJ KRAJOWEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH W 2016 ROKU

Spis treści. Trwałość jądra atomowego. Okres połowicznego rozpadu

Jądra dalekie od stabilności

Transkrypt:

Proponowane tematy prac licencjackich dla studentów kierunku Energetyka i chemia jądrowa w roku akademickim 2017/18 1. Badanie oddziaływania neutronów z germanowym detektorem promieniowania gamma Opiekun: prof. dr hab. Zenon Janas (Zenon.Janas@fuw.edu.pl) Pomiarom promieniowania gamma często towarzyszy tło związane z obecnością neutronów. Cząstki te oddziałują z materiałem detektora i prowadzą do emisji promieniowania, które zaburza właściwy pomiar. Celem pracy będzie identyfikacja procesów oddziaływania neutronów z materiałem detektora germanowego oraz określenie widma energii promieniowania wywołanego tym oddziaływaniem. 2. Badanie struktury jądrowej w rozpadach beta egzotycznych fragmentów rozszczepienia uranu Opiekun: dr hab. Jan Kurpeta (jkurpeta@fuw.edu.pl) Poznanie struktury jąder atomowych, z których zbudowana jest otaczająca nas materia, wymaga badania nuklidów, które nie występują w naturze. Wytwarza się je w warunkach laboratoryjnych a następnie bada promieniowanie, które emitują ulegając rozpadom promieniotwórczym. Wykonanie proponowanej pracy licencjackiej będzie polegało na analizie danych zawierających informacje o koincydencjach kwantów gamma wysyłanych przez wybrane krótkożyciowe fragmenty rozszczepienia naturalnego uranu. Dane do analizy pochodzą z unikalnego układu doświadczalnego, który jest połączeniem magnetycznego separatora masowego z pułapką jonową typu Penning'a. 3. Badanie rozpadu beta 57 Zn Opiekunowie: dr hab. Chiara Mazzocchi (chiara.mazzocchi@fuw.edu.pl), prof. dr hab. Marek Pfützner (marek.pfutzner@fuw.edu.pl) Jądra egzotyczne w pobliżu linii odpadania protonu charakteryzują się dużą wartością energii rozpadu. Umożliwia to obsadzanie stanów niezwiązanych w jądrze - córce o dużej energii wzbudzenia, z których może nastąpić emisja protonów opóźnionych po rozpadzie beta. Zjawisko to zaobserwowano po raz pierwszy 40 lat temu, a w 1983 roku odkryto emisję

dwóch protonów opóźnionych. Badania nad tak rzadkimi kanałami rozpadu dostarczają ważnych informacji o strukturze neutrono-deficytowych jąder położonych daleko od ścieżki stabilności. W roku 2014 przeprowadzono eksperyment, w którym badano przemianę beta 57Zn pod kątem emisji protonów opóźnionych z pomocą detektora komora projekcji czasu z odczytem optycznym (OTPC). Celem pracy magisterskiej jest analiza danych zebranych w eksperymencie i wyznaczenie stosunku rozgałęzień dla różnych kanałów rozpadu. (Requirements: programming in Python and preferably basics of LabView, good English) 4. Układ do pomiaru prędkości dryfu elektronów w gazie z wykorzystaniem promieniowania kosmicznego (zarezerwowany) Opiekun: dr hab. Chiara Mazzocchi (chiara.mazzocchi@fuw.edu.pl), 5. Badanie promieniotwórczości naturalnej próbek skał z rejonu miasta Kowary w Sudetach Opiekun: prof.dr hab. Tomasz Matulewicz (Tomasz.Matulewicz@fuw.edu.pl), 6. Pomiar zawartości uranu w skałach Opiekun: dr hab. Krzysztof Miernik (krzysztof.miernik@fuw.edu.pl ), Uran jest naturalnie występującym pierwiastkiem na Ziemi. Można go znaleźć w większości skał, glebie czy wodzie. Pod względem rozpowszechnienia w ziemskiej skorupie zdecydowanie przewyższa takie pierwiastki jak srebro, rtęć, platynę czy złoto. Średnia zawartość uranu to około 2-3 mg / kg. Zadaniem jest pomiar zawartości uranu w wybranych przez siebie próbkach skał lub innych materiałów metodami spektroskopii gamma. Praca będzie wykonana w Zakładzie Fizyki Jądrowej przy użyciu detektorów germanowych oraz specjalnych ołowianych domków niskotłowych. 7. Neutronowa analiza aktywacyjna Opiekun: dr hab. Krzysztof Miernik (krzysztof.miernik@fuw.edu.pl ), Naturalnie występujące pierwiastki w większości nie są radioaktywne. Jednak po przyłączeniu dodatkowego neutronu wiele z nich ulega przemianie beta, której może towarzyszyć promieniowanie gamma. To zjawisko wykorzystuje się w neutronowej analizie aktywacyjnej (NAA), która jest niedestrukcyjną metodą badania składu materiałów stosowaną m.in. w przemyśle, geologii, archeologii czy kryminalistyce. Celem pracy jest zaplanowanie eksperymentu, a następnie wykorzystanie techniki NAA do zbadania wybranych przez siebie próbek materiałów.

8. Poszukiwanie i badanie własności stanów wzbudzonych jąder 93,95 Zr populowanych w reakcjach (n, ) Opiekun: prof. dr hab. Teresa Rząca-Urban (rzaca@fuw.edu.pl ) Reakcje radiacyjnego wychwytu zimnych neutronów przez jądra tarczy o liczbie neutronów N mogą być cennym źródłem informacji o strukturze stanów wzbudzonych izotopów o liczbie neutronów N+1. Kluczowe znaczenie ma zastosowanie w pomiarach emitowanego promieniowania spektrometrów o wysokiej zdolności rozdzielczej i dużej wydajności. Proponowana praca polega na analizie koincydencyjnych widm zarejestrowanych w trakcie eksperymentu przeprowadzonego w Instytucie Laue Langevin w Grenoble (Francja). W eksperymencie wykorzystano wielodetektorowy spektrometr EXILL. Duża liczba zgromadzonych zdarzeń koincydencyjnych z pewnością pozwoli na identyfikację wielu nowych stanów wzbudzonych w badanych izotopach Zr. 9. Spektroskopia gamma Opiekun: prof. dr hab. Waldemar Urban (urban@fuw.edu.pl) Proponowana praca polega na analizie danych związanych ze spektroskopią gamma. Ostateczny zakres, warunki i sposób wykonania pracy ustalane są z opiekunem, proszę o kontakt na adres urban@fuw.edu.pl 10. Spektroskopia pełnej absorpcji jako narzędzie do badania przemian beta jąder neutrono-nadmiarowych Opiekunowie: dr Aleksandra Fijałkowska (Rutgers University) (aleksandra.kuzniak@gmail.com) oraz dr hab. Marek Karny (karny@fuw.edu.pl) Wymagane: podstawy programowania w języku C++. Spektroskopia pełnej absorpcji jest unikalną techniką, której najważniejszą cechą jest bardzo duża wydajność na detekcję promieniowania gamma w szerokim zakresie energii. Detektory pełnej absorpcji cieszą się uznaniem w wielu programach badań jąder atomowych, w szczególności w badaniu przemian beta jąder niestabilnych. Część z tych projektów, koncentrujących się na jądrach powstających w reakcji rozszczepienia uranu i plutonu, są podyktowane potrzebą lepszego zrozumienia procesów zachodzących w reaktorach jądrowych. Celem pracy będzie zapoznanie się z procesem przemiany beta oraz techniką pełnej absorpcji. W ramach pracy licencjackiej zadaniem studenta(-ki) będzie interpretacja przykładowych

widm kalibracyjnych oraz danych pochodzących z eksperymentu wykorzystującego Modularny Spektrometr Pełnej Absorpcji (MTAS). Jest to najbardziej wydajny i pierwszy modularny tego typu detektor na świecie dedykowany do badania przemiany beta produktów rozszczepienia, który został przeprowadzony w laboratorium ORNL w USA. Narzędziem, niezbędnym do wykonania pracy będzie ROOT, czyli oparty o język C++ pakiet wspomagający analizę danych. 11. Porównanie i ocena trzech typów detektorów promieniowania gamma wykorzystanych do badań własności rozpadów beta detektorów germanowych, kryształów LaBr3 oraz kryształów NaI Opiekunowie: dr Aleksandra Fijałkowska (Rutgers University) (aleksandra.kuzniak@gmail.com) oraz dr hab. Marek Karny (karny@fuw.edu.pl) Wymagane: podstawy programowania w języku C++. Rozpad beta jest jedną z podstawowych przemian, jakim ulegają niestabilne jądra atomowe. Najczęściej wykorzystywaną techniką umożliwiającą wnioskowanie o własnościach rozpadu beta jest detekcja promieniowania gamma, wyemitowanego z jądra córki. W tym celu stosuje się różnego typu detektory promieniowania gamma, najczęściej germanowe lub scyntylatory. Każda metoda detekcji ma swoje wady i zalety. Celem pracy jest analiza danych zebranych w laboratorium ORNL (USA) dla róźnego typu detektorów: germanowych i scyntylacyjnych z kryształem LaBr oraz NaI Celem pracy jest wykonanie kalibracji detektorów germanowych i scyntylacyjnych z kryształem LaBr3 oraz NaI. Na podstawie danych zebranych w laboratorium ORNL (USA) porównanie ich własności w oparciu o dane zebrane w laboratorium ORNL oraz ocena ich użyteczności w różnych eksperymentach. 12. Pomiary radiologiczne powietrza Opiekunowie: dr Agnieszka Burakowska (NCBJ) oraz dr Agnieszka Korgul Celem pracy będzie analiza pomiarów radiologicznych powietrza, a w szczególności badanie stężenia zawartość Be-7 na podstawie pomiarów spektrometrycznych filtrów petrianowa. Cotygodniowe dane zbierane są od 2016 roku i pochodzą ze stacji w Otwocku-Świdrze oraz ze Stacji Polarnej w Hronsundzie.

13. Obliczenia neutronowo-fizyczne dla reaktorów energetycznych Opiekunowie: dr Krzysztof Andrzejewski (NCBJ), mgr Łukasz Koszuk (NCBJ), dr Agnieszka Korgul Praca będzie polegała na analizie parametrów neutronowo-fizycznych różnych typów paliw stosowanych w reaktorach energetycznych. Obliczenia wykonywane będą za pomocą pakietu kodów SCALE. Analiza prowadzona będzie pod kątem ekonomicznym lub bezpieczeństwa reaktywnościowego. 14. Modelowanie Monte Carlo osłon w pomieszczeniach pomiarowych przy kanale poziomym H-2 reaktora MARIA Opiekunowie: dr Katarzyna Tymińska (NCBJ) oraz dr Agnieszka Korgul W NCBJ realizowany jest projekt Neutrony H2, którego celem jest uzyskanie wiązki neutronów o specyficznych, unikalnych własnościach. Przy wiązce powstanie nowe stanowisko do badań nad terapią borowo neutronową. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem, remontem pomieszczeń jak również instalacją konwertera uranowego. Warunki radiacyjne w pomieszczeniach pomiarowych muszą spełniać normy bezpieczeństwa, co wymaga zastosowania unikalnych rozwiązań. Trwają prace nad nowym materiałem osłonowym i nad projektem osłony zapewniającym dobre parametry pracy wewnątrz i bezpieczeństwo personelu na zewnątrz. Do projektowania osłony na etapie wczesnych koncepcji wykorzystuje się modelowanie Monte Carlo, co umożliwia oszacowanie skuteczności różnych wariantów, przy znacznej oszczędności czasu i zasobów. W projekcie używany jest kod MCNP, będący najpopularniejszym obecnie narzędziem do modelowania transportu neutronów. Praca obejmuje współudział przy opracowywaniu osłon oraz obliczenia strumienia neutronów i mocy dawki w pomieszczeniu pomiarowym przy użyciu kodu MCNP. 15. Badania kryształów scyntylacyjnych wysokich temperaturach z odczytem światła poprzez fotopowielacz. Opiekunowie: dr Joanna Iwanowska-Hanke (NCBJ) oraz dr Agnieszka Korgul W pracy zostaną przedstawione własności scyntylatora typu pyrosilicate z domieszkami ziem rzadkich La-GPS(Ce), jako potencjalnego detektora w badaniu odwiertów naftowych. Dokonane zostaną pomiary ilości światła oraz energetycznej zdolności

rozdzielczej scyntylatora La-GPS(Ce) w szerokim zakresie temperatur, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu 20-150 st C. Praca zostanie powiększona o szczegółowe badania tego kryształu w temperaturze pokojowej z uwagi na jego dobrą zdolność rozdzielczą oraz dużą ilość światła. Efektywna liczna atomowa tego scyntylatora jest prawie dwukrotnie wyższa, niż znanego powszechnie NaI(Tl), w związku z czym jest to obiecujący scyntylator do spektrometrii gamma w szerokim zakresie zastosowań. 16. Badania charakterystyki nieproporcjonalności materiałów scyntylacyjnych z zastosowaniem źródeł alfa. Opiekunowie: dr Paweł Sibczyński (NCBJ) oraz dr Agnieszka Korgul Od wielu lata badania prowadzone są badania krzywych nieproporcjonalności różnych materiałów scyntylacyjnych w zakresie 0.1 kev do kilku MeV. Niestety, badania przy użyciu promieniowania X o bardzo niskich energiach obarczone są dużym błędem. Problem ten można rozwiązać stosując niskoenergetycznie cząstki naładowane, jak protony lub cząstki alfa. Przeliczając energię cząstki naładowanej na prędkość i dopasowanie do tej prędkości energii elektronu pozwala na wyznaczenie krzywej nieproporcjonalności scyntylatora znacznie dokładniej niż stosując promieniowanie rentgenowskie. W ramach badań przeprowadzona zostanie optymalizacja pracy detektora półprzewodnikowego, a także wyznaczenie charakterystyk dla różnego typu detektorów scyntylacyjnych.