<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" >
<channel>
<title>رادیواکتیو</title>
<link>http://radioactive.blogfa.com/</link>
<description>فیزیک هسته ای کاربردی</description>
<language>fa</language>
<generator>blogfa.com</generator>
<lastBuildDate>Tue, 06 Oct 2009 04:45:58 GMT</lastBuildDate>
<item>
<title>اتوراديوگرافی و راديوگرافی گاما</title>
<link>http://radioactive.blogfa.com/post-223.aspx</link>
<description>&lt;P dir=rtl align=center&gt;&lt;FONT style=&quot;BACKGROUND-COLOR: #99ffcc&quot; color=#ff3366 size=5&gt;&lt;STRONG&gt;اتوراديوگرافی و راديوگرافی گاما&lt;/STRONG&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;                                                                         &lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;&lt;B&gt;مقدمه&lt;/B&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;از بدو کشف رادیواکتیویته روشهای فوتوگرافی با آن همراه بوده اند. در روشهای اوتورادیوگرافی و رادیوگرافی با چشمه های خارجی آلفا، بتا و یا پرتوها گاما، تجهیزات مفیدی در زمینه تحقیقات و فناوری وجود دارند. این دو روش ازنظر تاثیر روی لایه های حساس (امولسیون)&lt;A name=_ftnref1&gt;[1]&lt;/A&gt; فوتوگرافی مشترک بوده و برای هر دو روش دستگاههای بسیار ساده ای بکار می رود.&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl&gt; &lt;B&gt;اتو رادیوگرافی&lt;/B&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;اتو رادیوگرافی عبارت است از تولید یک تصویر دو یا سه بعدی توسط پرتوهای مواد رادیواکتیو در لایه های حساس فیلم فوتوگرافی. این تصویر      می تواند بصورت ناحیه ای از لکه های سیاه با چگالی متغیر که بسادگی با چشم غیر مسلح قابل رویت هستند، و یا  از دانه های&lt;A name=_ftnref2&gt;[2]&lt;/A&gt; پرتو دیده یا اثرات که زیر میکروسکوپ قابل رویت هستند تشکیل شده باشد. بعضی از روشها امکان مطالعه تصاویری در رابطه با مواد حاوی اتمهای رادیواکتیو و کسب اطلاعاتی در مورد موقعیت اتمها یا مولکولها نشاندار شده را ارائه می دهند. اتورادیوگرافی فناوری گسترده ایی است و کار بردهای وسیعی در زیست شناسی، جانور شناسی، فیزیولوژی گیاهی، متالوژی، مهندسی و در بسیاری از رشته های دیگر دارد. روشهای غیرفوتوگرافیک نیز وجود دارند، مثلا بکاربردن ورقه های نازک پلاستیکی و فلزی برای ذرات آلفا و بعضی از محصولات شکافت و هسته های سنگین. ولی در اینجا فقط روشهای فوتوگرافی مورد مطالعه قرار خواهند گرفت. اساس اتورادیوگرافی بسیار ساده بوده و نیاز به تجهیزات خاصی ندارد. سه روش اصلی وجود دارند: تماس، پوشش دادن و فیلم برهنه. روش آخری قادر به پالایش قابل ملاحظه بوده و ممکن است برای نشان دادن برداشت یک عنصر بوسیله یک سلول تنها و برای آشکار سازی حضور معدودی اتم در یک عنصر مطرح گردد.&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl&gt; &lt;B&gt;اثر پرتوها بر روی لایه های حساس فوتوگرافی&lt;/B&gt; &lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;وقتیکه نور روی کریستال هالید نقره بتابد، پدیده ای آغاز می گردد که در طول آن الکترونها آزاد می شوند. این الکترونها و به پیروی از آنها یونهایی جیوه که به اتمهای جیوه احیاء شده اند، به طرف محلهای خالی شبکه کریستالی حرکت نموده وتولید تصویر نهایی می کنند. این تصویر نهایی درظاهر سازی بعنوان کاتالیزور عمل نموده و احیاء موضعی هالید جیوه رابه جیوه فلزی تقویت می کند.&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;پرتوهای یونساز هم، با تولید الکترونها در اثر برخورد، موجب تشکیل تصویر نهایی می گردند، همچنانکه انواع دیگر انرژی که می توانند شبکه کریستالی را بهم ریخته و الکترون آزاد کنند، به همین نحو عمل خواهند نمود. یکی از این انواع اختلالات، فشار مکانیکی است. تیرگی فیلم  می تواند ناشی از متمرکز شدن یا خراشیدن لایه های حساس فیلم باشد. بعضی از مواد شیمیائی ایجاد سیاهی می کنند، و لذا برای کارهای دقیق، دقت زیادی لازم است تا ازتشکیل مه گرفتگی زمینه جلوگیری گردد.&lt;/P&gt;
&lt;H3 dir=rtl&gt;انواع لایه های حساس&lt;/H3&gt;
&lt;H3 dir=rtl&gt;&lt;FONT size=2&gt;لایه های حساس بکار رفته برای اتورادیوگرافی در اندازه دانه&lt;/FONT&gt;&lt;A name=_ftnref3&gt;&lt;FONT size=2&gt;[3]&lt;/FONT&gt;&lt;/A&gt;&lt;FONT size=2&gt;، چگالی هالید نقره، ضخامت، پایه و تکیه گاه با یکدیگر تفاوت دارند. بعضی از لایه های حساس متداول در جدول (20-1) دیده می شوند.&lt;/FONT&gt;&lt;/H3&gt;
&lt;P dir=rtl&gt; &lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=center&gt;جدول 20-1  لایه های حساس فیلمهای راديو گرافي&lt;/P&gt;
&lt;DIV align=center&gt;
&lt;TABLE dir=rtl border=1 cellSpacing=0 cellPadding=0&gt;
&lt;TBODY&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD width=104&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;لایه حساس&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD width=108&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;ضخامت (mm)&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD vAlign=top width=72&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;درصد هالید&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD vAlign=top width=103&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;اندازه  دانه ها (mm)&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD vAlign=top width=97&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;تعداد دانه ها در(mm1000)&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD vAlign=top width=104&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;فوتوگرافي&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD vAlign=top width=108&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;20-10&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD vAlign=top width=72&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;15-10&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD vAlign=top width=103&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;4-1&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD vAlign=top width=97&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;6&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD vAlign=top width=104&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;پرتو – X&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD vAlign=top width=108&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;30-10&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD vAlign=top width=72&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;20-110&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD vAlign=top width=103&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;4-1&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD vAlign=top width=97&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;6&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD vAlign=top width=104&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;هسته اي&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD vAlign=top width=108&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;1000-50&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD vAlign=top width=72&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;45&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD vAlign=top width=103&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;2/0&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD vAlign=top width=97&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;10000&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD vAlign=top width=104&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;فيلم برهنه&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD vAlign=top width=108&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;5&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD vAlign=top width=72&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;45&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD vAlign=top width=103&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;2/0&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD vAlign=top width=97&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;10000&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;/TBODY&gt;&lt;/TABLE&gt;&lt;/DIV&gt;
&lt;P dir=rtl align=center&gt; &lt;/P&gt;
&lt;H3 dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=2&gt;&lt;SPAN style=&quot;FONT-FAMILY: &apos;B Yagut&apos;; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: &apos;Times New Roman&apos;; mso-fareast-language: EN-US; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: &apos;Times New Roman&apos;; mso-hansi-font-family: &apos;Times New Roman&apos;&quot; dir=rtl lang=FA&gt;فیلمهای لایه حساس برای پرتو ایکس، معمولاً ضخیمتر از لایه های حساس فوتوگرافی معمولی است و هر دو طرف تکیه گاه با آن پوشیده می شود. یک فیلم حساس&lt;SPAN style=&quot;mso-spacerun: yes&quot;&gt;  &lt;/SPAN&gt;ردپای هسته ای به منظور نمایش مسیر یونش، بسیار ضخیم است و به همین دلیل دارای چگالی بالائی از هالید می باشد. برای اتورادیوگرافی با قدرت تفکیک بالا معمولا فیلمهای با دانه بندی ریز، چگالی بالای دانه ها، مقدار زیاد هالید و در عین حال بسیار نازکتر بکار می رود. دانه های هالید نقره توسط یک پایه ژلاتینی یا سلولزی بر روی صفحه اصلی فیلم که بعنوان یک تکیه گاه برای قرار گیری این ذرات بکار می رود، قرار می گیرند.&lt;SPAN style=&quot;mso-spacerun: yes&quot;&gt;  &lt;/SPAN&gt;یک مثال از این نوع ورقه اتورادیوگرافی نوع کداک &lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN style=&quot;FONT-FAMILY: &apos;Times New Roman&apos;; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: &apos;B Yagut&apos;; mso-fareast-font-family: &apos;Times New Roman&apos;; mso-fareast-language: EN-US; mso-ansi-language: EN-US&quot;&gt;AR 10&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN dir=rtl&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN style=&quot;FONT-FAMILY: &apos;B Yagut&apos;; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: &apos;Times New Roman&apos;; mso-fareast-language: EN-US; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: &apos;Times New Roman&apos;; mso-hansi-font-family: &apos;Times New Roman&apos;&quot; dir=rtl&gt;&lt;SPAN dir=rtl&gt;&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN lang=FA&gt;است. نوع &lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN style=&quot;FONT-FAMILY: &apos;Times New Roman&apos;; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: &apos;B Yagut&apos;; mso-fareast-font-family: &apos;Times New Roman&apos;; mso-fareast-language: EN-US; mso-ansi-language: EN-US&quot;&gt;AR 50&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN dir=rtl&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN style=&quot;FONT-FAMILY: &apos;B Yagut&apos;; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: &apos;Times New Roman&apos;; mso-fareast-language: EN-US; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: &apos;Times New Roman&apos;; mso-hansi-font-family: &apos;Times New Roman&apos;&quot; dir=rtl lang=FA&gt;&lt;SPAN dir=rtl&gt;&lt;/SPAN&gt;، بعنوان فیلمهای مورد کاربرد با&lt;SPAN style=&quot;mso-spacerun: yes&quot;&gt;  &lt;/SPAN&gt;پرتو- ایکس با ضخامت &lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN style=&quot;FONT-FAMILY: &apos;Times New Roman&apos;; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: &apos;B Yagut&apos;; mso-fareast-font-family: &apos;Times New Roman&apos;; mso-fareast-language: EN-US; mso-ansi-language: EN-US&quot;&gt;µm &lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN dir=rtl&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN style=&quot;FONT-FAMILY: &apos;B Yagut&apos;; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: &apos;Times New Roman&apos;; mso-fareast-language: EN-US; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: &apos;Times New Roman&apos;; mso-hansi-font-family: &apos;Times New Roman&apos;&quot; dir=rtl lang=FA&gt;&lt;SPAN dir=rtl&gt;&lt;/SPAN&gt;10 بکار می رود&lt;SPAN style=&quot;mso-spacerun: yes&quot;&gt;  &lt;/SPAN&gt;که از نوع فیلمهای سریع است ولی قدرت تفکیک پائینی دارد. برای اتورادیوگرافی اتصالی، وقتیکه غلظت رادیوایزوتوپ&lt;SPAN style=&quot;mso-spacerun: yes&quot;&gt;  &lt;/SPAN&gt;بالاست، اغلب ورقهای شفاف&lt;A style=&quot;mso-footnote-id: ftn1&quot; title=&quot;&quot; href=&quot;http://www.blogfa.com/Desktop/Post.aspx#_ftn1&quot; name=_ftnref1&gt;&lt;SPAN class=MsoFootnoteReference&gt;&lt;SPAN style=&quot;FONT-FAMILY: &apos;B Yagut&apos;&quot;&gt;&lt;SPAN style=&quot;mso-special-character: footnote&quot; dir=ltr&gt;&lt;SPAN class=MsoFootnoteReference&gt;&lt;SPAN style=&quot;FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: &apos;B Yagut&apos;; mso-fareast-font-family: &apos;Times New Roman&apos;; mso-fareast-language: EN-US; mso-ansi-language: EN-US&quot;&gt;&lt;FONT face=&quot;Times New Roman&quot;&gt;[1]&lt;/FONT&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/A&gt;&lt;SPAN style=&quot;mso-spacerun: yes&quot;&gt;  &lt;/SPAN&gt;بکار می روند، چرا که آنها &lt;/SPAN&gt;
&lt;DIV style=&quot;mso-element: footnote-list&quot;&gt;&lt;BR clear=all&gt;
&lt;HR align=left SIZE=1 width=&quot;33%&quot;&gt;

&lt;DIV style=&quot;mso-element: footnote&quot; id=ftn1&gt;
&lt;P style=&quot;TEXT-ALIGN: left; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr&quot; class=MsoFootnoteText&gt;&lt;A style=&quot;mso-footnote-id: ftn1&quot; title=&quot;&quot; href=&quot;http://www.blogfa.com/Desktop/Post.aspx#_ftnref1&quot; name=_ftn1&gt;&lt;SPAN class=MsoFootnoteReference&gt;&lt;SPAN style=&quot;mso-special-character: footnote&quot;&gt;&lt;SPAN class=MsoFootnoteReference&gt;&lt;SPAN style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: &apos;Times New Roman&apos;; mso-fareast-language: EN-US; mso-ansi-language: EN-US&quot;&gt;&lt;FONT face=&quot;Times New Roman&quot;&gt;[1]&lt;/FONT&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/A&gt;&lt;SPAN dir=rtl&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN dir=rtl&gt;&lt;SPAN dir=rtl&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;FONT face=&quot;Times New Roman&quot;&gt; &lt;/FONT&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN dir=ltr&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN style=&quot;mso-bidi-language: FA&quot;&gt;&lt;SPAN dir=ltr&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;FONT face=&quot;Times New Roman&quot;&gt;. Lantern&lt;/FONT&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;B&gt; &lt;/B&gt;&lt;/H3&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;&lt;B&gt;قدرت تفكيك&lt;A name=_ftnref6&gt;&lt;B&gt;[6]&lt;/B&gt;&lt;/A&gt;&lt;/B&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;از آنجا که مقصود از اتورادیوگرافی عبارت است از تعیین موقعیت عناصر رادیواکتیو در نمونه، بنابراین ضروری است دقتی که با آن این عمل انجام می گیرد و بعنوان قدرت تفکیک شناخته می شود در نظر گرفته شود(جدول20-2). وقتیکه به تصویر منفردی اشاره می شود، قدرت تفکیک به صورت فاصله بین نقطه ای که دارای حداکثر چگالی و نقطه ای که در آن چگالی نصف می شود، تعریف می گردد. با در نظر گرفتن دانه های مجاور، ملاک زیر می تواند برای تعریف قدرت تفکیک بکار رود. اگر دانه ها دارای قطر d بوده و مراکز آنها به اندازه d2 از هم فاصله داشته باشند در صورتی گفته می شود که قدرت تفکیک برابر d است، که مقادیر بتواند بعنوان «هسته های»&lt;A name=_ftnref7&gt;[7]&lt;/A&gt; جدا از هم دیده شوند. فاکتورهای موثر در قدرت تفکیک عبارتند از : &lt;B&gt;&lt;/B&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;1 – اندازه  ذرات ( با انرژی پائین بهتر است ).  &lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;2 – ضخامت لایه حساس فیلم ونمونه . &lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;3 – فاصله بین نمونه و فیلم. &lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;4 – زمان پرتوگیری و زمان ظهور. &lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;5- نوع فیلم. &lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=center&gt;  جدول 20-2  (ابعاد بر حسب میکرومتر : µm )&lt;/P&gt;
&lt;DIV align=center&gt;
&lt;TABLE dir=rtl border=1 cellSpacing=0 cellPadding=0&gt;
&lt;TBODY&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD width=136&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;قدرت تفکیک&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD width=111&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;لایه حساس&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD width=108&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;نمونه&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD width=128&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;فاصله&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD width=136&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;2&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD width=111&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;2&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD width=108&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;0&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD width=128&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;1/2&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD width=136&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;2&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD width=111&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;2&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD width=108&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;5/0&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD width=128&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;4/3&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD width=136&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;5&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD width=111&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;5&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD width=108&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;0&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD width=128&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;1/5&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD width=136&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;5&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD width=111&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;5&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD width=108&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;5/0&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD width=128&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;4/6&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD width=136&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;20&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD width=111&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;5&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD width=108&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;0&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD width=128&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;3/9&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD width=136&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;2&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD width=111&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;5&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD width=108&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;4&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD width=128&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;6/20&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;/TBODY&gt;&lt;/TABLE&gt;&lt;/DIV&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;جدول (20-3) مقادیر قدرت تفکیک قابل دسترسی رابرای ضخامتهای مختلف فیلم و نمونه ارائه می دهد. کلیه ابعاد بر حسب میکرومتر(µ&lt;SUB&gt;m&lt;/SUB&gt;) می باشند. قدرت تفکیک همچنین بستگی به روش فیلم بکار رفته نیز دارد . &lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl&gt; &lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=center&gt;جدول 20-3&lt;/P&gt;
&lt;DIV align=center&gt;
&lt;TABLE dir=rtl border=1 cellSpacing=0 cellPadding=0&gt;
&lt;TBODY&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD vAlign=top width=306&gt;
&lt;P dir=rtl&gt; &lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD vAlign=top width=177&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;قدرت تفکیک (µm)&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD vAlign=top width=306&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;فیلم اتصالی پرتو – ایکس            &lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD vAlign=top width=177&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;30- 25&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD vAlign=top width=306&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;فیلم برهنه                                  &lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD vAlign=top width=177&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;3- 1&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD vAlign=top width=306&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;روش پوشش                               &lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD vAlign=top width=177&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;7-5&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;/TBODY&gt;&lt;/TABLE&gt;&lt;/DIV&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;&lt;B&gt; &lt;/B&gt;&lt;B&gt;زمان پرتودهی &lt;/B&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt; زمان پرتودهی تا حد زیادی روش منطقی آزمایش و خطا است چرا که فاکتورهائی زیادی وجود دارند که باید در نظر گرفته شوند. بعضی از فاکتورها عبارتند از : &lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;1 – اکتیویته ویژه. &lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;2- بهره دانه به ازاء هر الکترون .&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;3- ضخامت برش و در نتیجه خود جذبی .&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;یک تجربه عملی عبارت است از پذیرفتن تماس نزدیک با یک فیلم برهنه با پوششی از لایه های حساس و اکتیویته ویژه ای معادل&lt;SUP&gt;1-&lt;/SUP&gt;KBq g37&lt;SUP&gt; &lt;/SUP&gt; (&lt;SUP&gt;1-&lt;/SUP&gt;g mci1) که بطور یکنواخت توزیع شده است. در این حالت پرتودهی به مدت تقریبا 14 روز، دانسیته قابل قبولی  را  ارائه خواهد داد. تعداد متوسط دانه های سیاه شده به ازاء هر ذره بتا بستگی به انرژی و نوع فیلم دارد. درفیلم برهنه 7/0 برای P&lt;SUP&gt;32&lt;/SUP&gt; و 8/1 برای P&lt;SUP&gt;35&lt;/SUP&gt; می تواند فرض شود. اگر تعداد ذرات بتا که به فیلم می رسند بتواند محاسبه گردد، جدول (20-4) می تواند در تصمیم گیری اکتیویته ویژه در محاسبه زمان پرتودهی کمک نماید.&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;نیاز به پرتودهی زیاد اهمیت تاریکی های حقیقی را تایید می کند. همچنین لازم است از تخریب احتمالی نتیجه بوسیله تغییرات فیزیکی وبیولوژیکی در نمونه در مدت پرتودهی برحذر بود. بعضی جنبه های این مسئله می تواند با پرتودهی در جعبه ای تاریک در داخل یک یخچال در صفر الی 5 درجه سانتی گراد فراهم گردند، ولی باز، مقداری خشک شدگی یا تغییرات بیولوژیکی می توانند وجود داشته باشند.&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt; این مشکلات بوسیله بعضی از روشهای توضیح داده شده درمراجع ، کاهش می یابند، ولی علاج کلی وجود ندارد. البته می توان نمونه های مشابه متعدد یا برشهای مواد بیولوژیکی را، با قبول اینکه این امکان پذیر است، پرتودهی نموده و محصولات مصنوعی&lt;A name=_ftnref8&gt;[8]&lt;/A&gt; را پی گیری نمود. جدول(4-20) می تواند فقط یک راهنمای تقریبی باشد. درعمل، به منظور طبقه بندی شرایط بهینه، پرتودهی های متعددی برای زمانهای مختلف انجام می گیرند.&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt; تعداد دانه ها می تواند به سبک بسیار حساسی برای تعیین مقدار اکتیویته بکار رود. درمورد P&lt;SUP&gt;32&lt;/SUP&gt; تقریبا 10&lt;SUP&gt;6&lt;/SUP&gt; اتم می توانند با شمارشگر گایگر آشکار شوند. اگر از  سلولی به وسعت&lt;SUP&gt;2&lt;/SUP&gt;µm300&lt;SUP&gt; ، &lt;/SUP&gt;پنج دانه شمارش شوند. و با فرض 14 روز پرتوگیری، این به معنی 10 الکترون اولیه یا 20 اتم p&lt;SUP&gt;32&lt;/SUP&gt; می باشد، چرا که فاکتور ژئومتری  است.&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=center&gt;جدول 20-4 تعداد تجزيه  در سانتي متر مربع فیلم براي چگالی 6/0&lt;/P&gt;
&lt;DIV align=center&gt;
&lt;TABLE dir=rtl border=1 cellSpacing=0 cellPadding=0&gt;
&lt;TBODY&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD width=161&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;ایزوتوپ&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD width=161&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;پرتو-ایکس&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD width=161&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;فیلم برهنه&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD vAlign=top width=161&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;C&lt;SUP&gt;14&lt;/SUP&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD vAlign=top width=161&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;10&lt;SUP&gt;7&lt;/SUP&gt; ´ 2&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD vAlign=top width=161&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;10&lt;SUP&gt;8&lt;/SUP&gt; ´ 5/2&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD vAlign=top width=161&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;P&lt;SUP&gt;32&lt;/SUP&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD vAlign=top width=161&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;10&lt;SUP&gt;7&lt;/SUP&gt; ´ 7&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD vAlign=top width=161&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;10&lt;SUP&gt;9&lt;/SUP&gt; ´ 5/2&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD vAlign=top width=161&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;Ca&lt;SUP&gt;45&lt;/SUP&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD vAlign=top width=161&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;10&lt;SUP&gt;7&lt;/SUP&gt; ´ 4&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD vAlign=top width=161&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;10&lt;SUP&gt;8&lt;/SUP&gt; ´ 6&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD vAlign=top width=161&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;I&lt;SUP&gt;131&lt;/SUP&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD vAlign=top width=161&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;10&lt;SUP&gt;7&lt;/SUP&gt; ´ 5/2&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD vAlign=top width=161&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;10&lt;SUP&gt;8&lt;/SUP&gt; ´ 9&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD vAlign=top width=161&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;Zn&lt;SUP&gt;65&lt;/SUP&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD vAlign=top width=161&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;10&lt;SUP&gt;9&lt;/SUP&gt; ´ 1&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD vAlign=top width=161&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;10&lt;SUP&gt;10&lt;/SUP&gt; ´ 6/1&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;/TBODY&gt;&lt;/TABLE&gt;&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV align=center&gt;&lt;BR clear=all&gt;&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV align=justify&gt;
&lt;HR SIZE=1 width=&quot;33%&quot;&gt;
&lt;/DIV&gt;
&lt;P&gt;&lt;A name=_ftn1&gt;[1]&lt;/A&gt; . Emulsion&lt;/P&gt;
&lt;DIV id=ftn2&gt;
&lt;P&gt;&lt;A name=_ftn2&gt;[2]&lt;/A&gt; . Grains&lt;/P&gt;&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV id=ftn3&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;&lt;A name=_ftn3&gt;[3]&lt;/A&gt; . منظور از دانه در این مبحث کریستالهای هالید نقره است که در فیلمهای رادیوگرافی وجود دارند. &lt;/P&gt;&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV id=ftn4&gt;
&lt;P&gt;&lt;A name=_ftn4&gt;[4]&lt;/A&gt; . Lantern&lt;/P&gt;&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV id=ftn5&gt;
&lt;P&gt;&lt;A name=_ftn5&gt;[5]&lt;/A&gt; . Contrast&lt;/P&gt;&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV id=ftn6&gt;
&lt;P&gt;&lt;A name=_ftn6&gt;[6]&lt;/A&gt; . Resoulution&lt;/P&gt;&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV id=ftn7&gt;
&lt;P&gt;&lt;A name=_ftn7&gt;[7]&lt;/A&gt; . Entities&lt;/P&gt;&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV id=ftn8&gt;
&lt;P&gt;&lt;A name=_ftn8&gt;[8]&lt;/A&gt; .  Artifacts&lt;/P&gt;&lt;/DIV&gt;</description>
<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 04:45:58 GMT</pubDate>
<comments>http://commenting.blogfa.com/?blogid=radioactive&amp;postid=223</comments>
<dc:creator>radioactive</dc:creator>
<guid>http://radioactive.blogfa.com/post-223.aspx</guid>
</item>
<item>
<title>استفاده از چشمه های بسته  رادیواکتیو و دستگاه ها</title>
<link>http://radioactive.blogfa.com/post-222.aspx</link>
<description>&lt;P dir=rtl align=center&gt;&lt;B&gt;&lt;FONT style=&quot;BACKGROUND-COLOR: #ff0000&quot; color=#3333cc size=4&gt;استفاده از چشمه های بسته  رادیواکتیو و دستگاه ها&lt;/FONT&gt;&lt;/B&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;خواص تابشی در گستره  وسیعی از کاربرد ها مورد استفاده قرار گرفته اند. کاربردهای چشمه ها و مواد رادیواکتیو به حدی گسترده و وسیع می باشد که حتی فهرست کردن این کاربردها بدون هیچگونه توضیح فنی نیز  بسیار طولانی می باشد. در کنار سایر بهره برداری ها از فناوری هسته ای در زمینه  تولید انرژی، پزشکی و کشاورزی کاربرد این فناوری در زمینه  صنعت نیز بسیار گسترده است و پیشرفت صنایع در فناوری امروزه بدون بکارگیری این زمینه امکان پذیر نیست. نواحی کاربردی برای استفاده از چشمه ها و دستگاه های رادیواکتیو را ممکن است در 6 گروه نوشت:&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt; &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;1.       استفاده های پزشکی&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;2.       پرتودهی غیرپزشکی محصولات&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;3.       سیستم های اندازه گیری&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;4.       سیستم های تصویر برداری&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;5.       آنالیز مواد&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;6.       استفاده های متفرقه&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt; &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;B&gt;&lt;FONT size=3&gt;استفاده های پزشکی&lt;/FONT&gt;&lt;/B&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt; &lt;/FONT&gt;&lt;FONT size=3&gt;این گروه از کاربردها باستثنای استفاده از رادیوداروها که در دو گروه بندی عمده تشخیصی و درمانی بکار می روند و امروزه بدون بکارگیری رادیوداروها امکان تشخیص امراض مختلف با بکارگیری دستگاه های تصویربرداری از قبیل PET  و SPECT وجود نخواهد داشت ، است.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;در این زمینه از کاربردها چشمه و دستگاه های رادیواکتیو در زمینه  پزشکی برای درمان سرطان و تابش دهی خون بکار می روند. در درمان سرطان یک تومور توسط تابش دهی از طریق یک باریکه  خروجی که در حین عبور از بدن ناحیه  سرطانی را تابش دهی   می کند (تله تراپی یا دور درمانی) و یا توسط کاشت چشمه تابشی در نزدیکی و یا در درون تومور آن را مورد تابشی دهی قرار می دهد (براکی تراپی). عملیات تابش دهی با کشتن سلول های سرطانی منجر به از بین بردن یا کاهش تومور می گردد.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;خون ممکن است قبل از تزریق جهت ممانعت از تکثیر لمفوسیتها از طریق تابش دهی تصفیه شود. این امر موجب حداقل شدن مشکلات سیستم ایمن سازی بیمار در آینده   می گردد.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;تجهیزات رادیواکتیو مورد استفاده در کاربردهای پزشکی را می توان در مراکز زیر یافت :&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt; &lt;/FONT&gt;&lt;FONT size=3&gt;1.       واحدهای بیمارستانی درمان سرطان&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;2.       واحدهای بیمارستانی انتقال خون و واحدهای ذخیره  خون&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt; &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;B&gt;&lt;FONT size=3&gt;پرتودهی غیرپزشکی محصولات&lt;/FONT&gt;&lt;/B&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt; &lt;/FONT&gt;&lt;FONT size=3&gt;چشمه و دستگاه های رادیواکتیو در زمینه  آزمایش مواد برای موارد زیر بکار می روند:&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;1.       استریلیزه کردن&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;2.       عملیات تابش دهی بمنظور تغییر خواص مواد&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;3.        عملیات تابش دهی بافت های مخرب بمنظور ممانعت از باز تولید&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;4.       پرتودهی مواد غذایی بمنظور نگهداری آنها&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;در استرلیزه کردن محصولاتی که مستلزم استریلیزه کردن می باشند (برای مثال تجهیزات پزشکی و لوازم جراحی) توسط یک تابش سطح بالا پرتودهی می شوند. دز تابشی که با دقت کنترل می شوند هر نوع باکتری که ممکن است بطور اتفاقی در طی فرآیند کارخانه وارد بسته بندی شده باشد را می کشد. خود محصول از طریق فرآیند تحت تاثیر قرار   نمی گیرد.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;مواد ممکن است بمنظور تغییر در خواص شان مورد تابش دهی قرار گیرند ، برای مثال یک دز تابشی زیاد می تواند برای تقویت پیوندهای عرضی زنجیره های پلیمری در یک پلاستیک بکار رود. دانه ها و بذرها ممکن است برای ارتقائ رویش زودرس یا افزایش متفاوت در برابر امراض مورد تابش دهی قرار گیرند.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;چشمه های رادیواکتیو مطابق با برنامه ریزی جهت کاهش جمعیت آفات حشرات بکار     رفته اند. گروه فناوری هسته ای در غذا و کشاورزی سازمان FAO/IAEA سالهای متمادی است که بر روی توسعه فناوری عقیم سازی حشرات جهت کنترل  پرواز مگس تسه تسه که ناقل خطرناک تریپانوزوم است مشغول به کار بوده است.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;بطور نوعی برای آمایش مواد از طریق تابش دهی چشمه هایی با پرتوهای با شدت و انرژی بالا استفاده می شود که بین حفاظ های بسیار بزرگ قرار گرفته اند. برای فرآیند استرلیزه کردن، برای مثال محصولات پزشکی، دستگاه بطور موثری شامل ساختمان با اتاق های بزرگ حفاظ دار که در مسیر آن محصولات عبور می کنند می باشند.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;مراکز آمایش مواد ممکن است در موارد ذیل یافت می شوند:&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;1.       کارخانجات اختصاصی استریلیزه کردن&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;2.       صنایع تولید تحهیزات پزشکی&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;3.       آزمایشگاه های تحقیقاتی و مراکز آموزشی&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;4.       مراکز تحقیقات کشاورزی&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt; &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;B&gt;&lt;FONT size=3&gt;سیستم های اندازه گیری&lt;/FONT&gt;&lt;/B&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;دستگاه و چشمه های رادیواکتیو در زمینه  اندازه گیری مواد برای موارد زیر بکار       می روند:&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;1.       ضخامت &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;2.       چگالی&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;3.       سطح&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt; &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;برای مقیاس و ضخامت سنجی که ک ورقه از ماده در یک فرآیند کارخانه تولید می شود، یک چشمه رادیواکتیو در یک طرف ورقه و یک آشکارساز در طرف دیگر قرار می گیرد. میزان تابش عبور کرده با فرض چگالی ثابت متناسب با ضخامت ماده است.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;شدت جریان رسیده به آشکارساز می تواند به نوعی نشان دهنده ضخامت و چگالی ماده باشد که توسط کابل ها و سیستم های کنترلی به اتاق کنترل کارخانه منتقل شده و بدین ترتیب کارخانه بطور لحظه ای تحت کنترل پیوسته قرار می گیرد. ایزوتوپ انتخاب شده دارای انرژی مناسب برای ضخامت و چگالی نسبی ورقه است. هدف دستیابی به بهینه کردن تضعیف تابش بمنظور دستیابی به پالس با قدرت تفکیک بالا برای سیستم اندازه گیری تابش است.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;بطور مشابه چگالی یک ماده با ضخامت معین ممکن است با اندازه گیری میزان عبور تابش که از میان ماده عبور می کند و یا میزان بازتاب از آن اندازه گیری شود.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;برای مقیاس سنج های سطح ماده درون محفظه می تواند توسط یک چشمه و یک آشکارساز تعیین شود. باریکه تابشی از میان محفظه عبور می کند و هنگامی که سطح ماده در محفظه در ارتفاعی باشد که باریکه تضعیف شود در نتیجه پالس و یا شدت جریان کمتری به آشکار ساز که در طرف دیگر چشمه (عبور) و یا در همان طرف (بازتاب) قرار دارد می رسد. این برای فرآیند کنترل تخلیه و پر شدن کلیه محفظه ها بکار می رود. این فرآیند بطور وسیعی در عملیات های گوناگون از قیف ها صنعتی (هاپر) تا عملیات بسته بندی مواد غذایی (در قوطی) بکار می رود.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;سیستم های اندازه گیری رادیواکتیو ممکن است در موارد ذیل یافت شوند:&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;1.       فرآیندهای معدنی&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;2.       کارخانجات فرآیندهای صنعتی&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;3.       خطوط انتقال&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;4.       کارخانجات فرآیندهای شیمیایی و قیف های صنعتی(هاپر) ، سیلوها، ستون ها و...&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;5.       کارخانجات تولید سیگار&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;6.       کارخانجات تولید کاغذ&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;</description>
<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 12:52:21 GMT</pubDate>
<comments>http://commenting.blogfa.com/?blogid=radioactive&amp;postid=222</comments>
<dc:creator>radioactive</dc:creator>
<guid>http://radioactive.blogfa.com/post-222.aspx</guid>
</item>
<item>
<title>فناوري هسته اي در صنعت و تحقيقات</title>
<link>http://radioactive.blogfa.com/post-221.aspx</link>
<description>&lt;H3 dir=rtl align=center&gt;&lt;FONT style=&quot;BACKGROUND-COLOR: #ff6699&quot; color=#6633cc size=5&gt;فناوري هسته اي در صنعت و تحقيقات&lt;/FONT&gt;&lt;/H3&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt; &lt;FONT size=3 face=&quot;Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif&quot;&gt; در 50 سال گذشته، فناوري هسته اي كاربرد وسيعي در پزشكي، صنعت و تحقيقات پيدا كرده است. اين كاربردها به رفتار ويژه راديوايزوتوپها يا تابش توليد شده بوسيله دستگاهها و تجهيزات هسته اي و اتمي بستگی دارند. مهارت در كاربردهاي فناوري هسته اي توسعه يافته، در نيم قرن گذشته فوق العاده بوده است. كاربردهای فناوری هسته ای  متعدد بوده و بحث جامع درباره آنها نياز به حداقل يك كتاب بزرگ دارد. در اين فصل ، تنها به مرور خلاصه پرداخته و برخی كاربردهاي مهم ارائه شده و به هیچ جزئیات و روابط ریاضی پرداخته نشده است. تقريباً همه ما، در زندگي خود، از كاربردهاي هسته اي بهره مند مي شويم . &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3 face=&quot;Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif&quot;&gt;آشكارسازهاي دودي در منازل، كاغذ با ضخامت يكسان، پر شدن ظروف نوشابه هاي گازدار، و توليد غذا از نسل جديد غلات مثالهاي محدودي از چگونگي بهره مندي از فناوري هسته اي است. دراين فصل، اين كاربردها و ساير كاربردهاي صنعتي و تحقيقاتي فناوري هسته اي ارايه مي شود. خلاصه اي از كاربردهاي صنعتي و تحقيقاتي            راديو ايزوتوپها و تابش ها را می توان در جدول 1-1 مشاهده کرد.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3 face=&quot;Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif&quot;&gt; &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3 face=&quot;Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif&quot;&gt;جدول 1: خلاصه اي از كاربردهاي صنعتي و تحقيقاتي راديو ايزوتوپها و تابش ]بيكر، 1967[.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;DIV align=justify&gt;
&lt;TABLE dir=rtl border=1 cellSpacing=0 cellPadding=0&gt;
&lt;TBODY&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD vAlign=top width=232&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;&lt;FONT face=&quot;Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif&quot;&gt;&lt;B&gt;٭&lt;/B&gt;&lt;B&gt; كاربردهاي رديابي&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD vAlign=top width=251&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;&lt;FONT face=&quot;Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif&quot;&gt; &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD vAlign=top width=232&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;&lt;FONT face=&quot;Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif&quot;&gt;1- اندازه گيريهاي جريان&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD vAlign=top width=251&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;&lt;FONT face=&quot;Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif&quot;&gt;6- مطالعات روکش و اصطكاك&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD vAlign=top width=232&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;&lt;FONT face=&quot;Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif&quot;&gt;2- رقيق سازي ايزوتوپي&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD vAlign=top width=251&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;&lt;FONT face=&quot;Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif&quot;&gt;7- عوامل نشاندار&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD vAlign=top width=232&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;&lt;FONT face=&quot;Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif&quot;&gt;3- ردپاي ماده&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD vAlign=top width=251&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;&lt;FONT face=&quot;Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif&quot;&gt;8- تهيه مواد نشاندار&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD vAlign=top width=232&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;&lt;FONT face=&quot;Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif&quot;&gt;4- آناليز راديو متري&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD vAlign=top width=251&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;&lt;FONT face=&quot;Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif&quot;&gt;9- مكانيسم هاي واكنش شيميائي&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD vAlign=top width=232&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;&lt;FONT face=&quot;Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif&quot;&gt;5- مطالعات متابوليك&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD vAlign=top width=251&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;&lt;FONT face=&quot;Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif&quot;&gt;10- مطالعات جداسازي مواد&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD vAlign=top width=232&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;&lt;FONT face=&quot;Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif&quot;&gt; &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD vAlign=top width=251&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;&lt;FONT face=&quot;Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif&quot;&gt; &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD vAlign=top width=232&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;&lt;FONT face=&quot;Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif&quot;&gt;&lt;B&gt;٭&lt;/B&gt;&lt;B&gt; اثر مواد روي تابش&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD vAlign=top width=251&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;&lt;FONT face=&quot;Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif&quot;&gt; &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD vAlign=top width=232&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;&lt;FONT face=&quot;Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif&quot;&gt;چگالي سنج ها &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD vAlign=top width=251&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;&lt;FONT face=&quot;Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif&quot;&gt;سطح سنج های مايع&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD vAlign=top width=232&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;&lt;FONT face=&quot;Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif&quot;&gt;ضخامت سنج ها&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD vAlign=top width=251&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;&lt;FONT face=&quot;Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif&quot;&gt;رطوبت سنج های نوترونی &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD vAlign=top width=232&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;&lt;FONT face=&quot;Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif&quot;&gt;اندازه گيري جذب تابش&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD vAlign=top width=251&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;&lt;FONT face=&quot;Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif&quot;&gt;راديوگرافي پرتوX/ نوترون&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD vAlign=top width=232&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;&lt;FONT face=&quot;Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif&quot;&gt;پراكندگي پرتوX- و نوترون&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD vAlign=top width=251&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;&lt;FONT face=&quot;Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif&quot;&gt;توليد تابش ترمزي&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD vAlign=top width=232&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;&lt;FONT face=&quot;Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif&quot;&gt; &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD vAlign=top width=251&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;&lt;FONT face=&quot;Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif&quot;&gt; &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD vAlign=top width=232&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;&lt;FONT face=&quot;Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif&quot;&gt;&lt;B&gt;٭&lt;/B&gt;&lt;B&gt; اثر تابش بر مواد &lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD vAlign=top width=251&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;&lt;FONT face=&quot;Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif&quot;&gt; &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD vAlign=top width=232&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;&lt;FONT face=&quot;Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif&quot;&gt;كاتاليز راديواكتيو&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD vAlign=top width=251&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;&lt;FONT face=&quot;Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif&quot;&gt;بهينه سازي فيبرها&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD vAlign=top width=232&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;&lt;FONT face=&quot;Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif&quot;&gt;نگهداري مواد غذايي &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD vAlign=top width=251&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;&lt;FONT face=&quot;Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif&quot;&gt;افزايش رشد بيولوژيكي&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD vAlign=top width=232&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;&lt;FONT face=&quot;Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif&quot;&gt;جلوگيري رشد بيولوژيكي&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD vAlign=top width=251&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;&lt;FONT face=&quot;Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif&quot;&gt;كنترل حشرات نر(عقيم سازي)&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD vAlign=top width=232&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;&lt;FONT face=&quot;Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif&quot;&gt;دفع آفات حشره اي &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD vAlign=top width=251&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;&lt;FONT face=&quot;Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif&quot;&gt;فلورسان (شب تابي)&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD vAlign=top width=232&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;&lt;FONT face=&quot;Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif&quot;&gt;اثر موسبائر&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD vAlign=top width=251&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;&lt;FONT face=&quot;Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif&quot;&gt;بهينه سازي پليمر&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD vAlign=top width=232&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;&lt;FONT face=&quot;Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif&quot;&gt;راديو ليز&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD vAlign=top width=251&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;&lt;FONT face=&quot;Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif&quot;&gt;جهش (موتاسيون) بيولوژيكي&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD vAlign=top width=232&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;&lt;FONT face=&quot;Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif&quot;&gt;حذف ايستائي&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD vAlign=top width=251&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;&lt;FONT face=&quot;Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif&quot;&gt;استريليزاسيون (عقيم سازي) باكترايي&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD vAlign=top width=232&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;&lt;FONT face=&quot;Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif&quot;&gt;سنتز&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD vAlign=top width=251&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;&lt;FONT face=&quot;Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif&quot;&gt;فلورسانس پرتوX-&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD vAlign=top width=232&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;&lt;FONT face=&quot;Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif&quot;&gt; &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD vAlign=top width=251&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;&lt;FONT face=&quot;Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif&quot;&gt; &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD vAlign=top width=232&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;&lt;FONT face=&quot;Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif&quot;&gt;&lt;B&gt;٭&lt;/B&gt;&lt;B&gt; كاربرد انرژي تابشي&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD vAlign=top width=251&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;&lt;FONT face=&quot;Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif&quot;&gt; &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD vAlign=top width=232&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;&lt;FONT face=&quot;Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif&quot;&gt;منابع نيروي گرمائي&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD vAlign=top width=251&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;&lt;FONT face=&quot;Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif&quot;&gt;منابع نيروي برق&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;/TBODY&gt;&lt;/TABLE&gt;&lt;/DIV&gt;</description>
<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 12:50:04 GMT</pubDate>
<comments>http://commenting.blogfa.com/?blogid=radioactive&amp;postid=221</comments>
<dc:creator>radioactive</dc:creator>
<guid>http://radioactive.blogfa.com/post-221.aspx</guid>
</item>
<item>
<title>عمليات پسمانداري   </title>
<link>http://radioactive.blogfa.com/post-220.aspx</link>
<description>&lt;P dir=rtl align=center&gt;&lt;FONT style=&quot;BACKGROUND-COLOR: #00ccff&quot; size=4&gt;&lt;STRONG&gt;عمليات پسمانداري   &lt;/STRONG&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl&gt; &lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;درهر صنعتی درکنار محصول مطلوب مواد پسمان توليد می‌گردد. در صنعت هسته‌ای عملياتی که موجب توليد پسمان می‌شوند عبارتند از:&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;·      معدنکاری و کانه‌آرايي مواد معدنی اورانيم،&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;·      بازفرآوری سوخت تخليه شده از راکتورها،&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;·      برچيدن تأسيسات افزونه و متروکه.&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;اولين مورد فوق درفصل 2 آورده شده‌اند. لذا اين فصل روی پسمان‌های بازفرآوری با توجه ويژه به نمونه اصلي بريتانيايي در سلفيلد به‌ عنوان يک نمونه پيشرفته و مدرن و مديريت پسمان در مكان‌هايي ديگر تمركز خواهد كرد و در بخشهای ديگر چرخه به مبانی مشابه‌اي توجه مي‌شود. پسمان‌هاي حاصل از برنامه‌هاي نظامي خارج از بريتانيا، كه گاهی موجب مسائل ويژه مي‌شود و نيز مقادير بسيار پايين‌ پسمان حاصل از هزاران توليدکننده کوچک همچون بيمارستانها و آزمايشگاههای تحقيقاتی در اين بحث پوشش داده نمی‌شوند.&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;پسما‌ن‌ها ممکن است :&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;·      اوليه بوده، يعنی ذاتاً در ماده مورد فرآوری وجود داشته باشد،&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;·      ثانويه، از خود فرآيند حاصل شده باشد. &lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;در بازفرآوری سوخت، پسمان‌های اوليه محصولات شکافت، عناصر ترانس اورانيم غير مورد نياز (اکتنيدهای جزئی) و باقي‌مانده‌های غلاف مي‌باشند. محدوده‌ پسمان‌های ثانويه محدوده‌ای معرف‌ها و حلال‌ها که از نظر اقتصادی غيرقابل بازيابی بوده تا تجهيزات فرسوده و لباس‌های حفاظتی انواع زباله‌هاي معمولی همچون دستمال کاغذی که ممکن است در هنگام استفاده با ماده راديواکتيو تا حدي آلوده شوند.&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;اهداف مديريت پسمانداری عبارتند از :&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;·      به حد اقل رساندن پسمان‌های ثانويه&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;·      تبديل هرچه بيشتر پسمان‌های راديواکتيو و غيراکتيو به حداقل حجم عملياتی يک جامد که برای انبار كردن بلند مدت و دفن  نهايی مناسب باشد.&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;·      اثرات محيطی ناشي از تخليه غيرقابل اجتناب تخليه گاز و مايع را در هرچه كمتر موجه شدني  (ALARA)حفظ كرده و در هر حالت با حدود اعلام شده به وسيله مؤسسات قانون‌گذاری تنظيم نمائيد.&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;        از نيرو تأسيسات باز فرآوری جهت هدايت بخش اعظمي از محصولات شکافت و اکتنيدهای جزئی به جريان مايع قابل قبول برای تغليظ به‌وسيله تبخير، و به دنبال آن شيشه نمودن نهايي طراحی می‌شوند. تقريباً کليه مواد بالقوه خطرناک باقي مانده به تأسيسات آمايش مناسب هدايت می‌شوند که محصولات آنها می‌تواند در يک ماتريس يكپارچه، با يک مايع کاملاً رفع آلودگی شده برای تخليه به محيط همراه باشد. اعمال فشار برای کاهش ضايعات راديواکتيو در ده سال گذشته منجر به توسعه در فناوری کاهش گرديد که خود پسمان‌های جامد اضافی در کنارش مقداری از دز تشعشعي واقعی يا بالقوه برای گردانندگان توليد مي‌نمايد پس لازم است سود در مقابل زيان توزين گردد.    &lt;/P&gt;
&lt;H3 dir=rtl&gt;9-2 : انواع پسمان&lt;/H3&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;در بريتانيا معمولاً پسمان‌های جامد براساس محتوای راديواکتيو به‌صورت پسمان‌های با اکتيويته بالا، متوسط، پايين و بسيار پايين ( به‌ترتيب HLW، ILW، LLW، LLW V) تقسم‌بندی می‌شوند. تعاريف رسمی آنها به‌صورت زير است:&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;·      پسمان با اکتيويته بالا (HLW): پسمان‌هايی که در آنها ممکن است دما در نتيجه راديو‌اکتيويته آنها به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزايش يابد و لذا لازم است اين فاکتور در طراحی انبار و تأسيسات دفن آنها مد نظر قرار گيرد.&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;·      پسمان با اکتيويته متوسط (ILW ): پسمان‌هايی که اندازه راديواکتيويته آنها بالاتر از ميزان تعريف شده برای پسمان‌های با اکتيويته پايين است، ولی نيازی به در نظر گرفتن حرارت‌دهي آنها در طراحي  انبار و تأسيسات دفن نيست.&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;·      پسمان با اکتيويته پايين (LLW): پسمان‌هايي که حاوی مواد راديواکتيو به غير از مواد قابل قبول برای دفع معمولی بوده، ولی اکتيويته آنها از GBq/t4 براي آلفا‌زاها و  GBq/t12 براي بتاگاما تجاوز نمی‌کند.&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;·    پسمان با اکتيويته بسيار پايين (VLLW):  پسمان‌هايی که می‌توانند همانند پسمان معمولی (زباله های معمولي) با ايمنی دفن شونده، &lt;SUP&gt;3&lt;/SUP&gt;m 1&lt;SUB&gt;/&lt;/SUB&gt;0 ماده دارای اکتيويته کمتر از kBq 400 بتا گاما يا هر نمونه تنها دارای کمتر از kBq 40 بتا گاما می باشد. چنين پسمان‌هايی نياز به بررسی بيشتر ندارند.&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;در عمل، HLW توده‌ای از محصولات شکافت و همانند آنها پس از شيشه کردن، ILW اساساً باقي‌مانده شسته شده يا فروشويی شده غلاف يا ماده آلوده با پلوتونيم (PCM) همچون فيلترها يا باقي‌مانده فرايند كه حاصل مقادير قابل ملاحظه‌اي از پلوتونيم است که از نظر اقتصادی قابل تصفيه جابه‌جايی نبوده، LLW عموماً دارای تجهيزات فرسوده، لباس‌ها و تجهيزات حفاظتی، به اضافه مقادير قابل ملاحظه‌ای از مواد مظنون به آلودگی، همچون کاغذهای پسمان از دفاتر در منطقه کنترل شده هستند.  &lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;تعاريف کمتر از حالت ايده‌آل شناخته می‌شوند، كه در واقع آنها تنها راديواکتيويته جاری را بدون در نظر گرفتن نيمه‌عمر به حساب مي‌آورند. تغييرات در آينده قابل پيش‌بينی امکان‌پذير هستند. در ايالات‌متحده، طبقه‌بندي به‌طور موثری براساس منبع ماده است تا محتوای آن. اين عمل مزيت اجتناب از هرگونه سؤال درباره دسته‌بندی يک معلوم دارد ولی ممکن است منجر به مسيرهای پرهزينه دفن غيرضروري برای محموله نسبتاً بی‌ضرر باشد و لذا مجدداً حرکتی برای باز نگری خواهد بود.&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;مايعات نيز به‌طور مشابه به جريان‌های با اکتيويته بالا، متوسط و پايين تقسيم‌بندی می‌شوند. &lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;جريان‌های هوايي دسته‌بندی خاصی را تشکيل می‌دهند. محصولات مايع معمولاً از ديدگاه خاصی در سلفيلد ملاحظه مي‌شوند و با کاهش پيش‌رونده اکتيويته از محل تخليه می‌گردند.&lt;/P&gt;</description>
<pubDate>Mon, 25 May 2009 05:43:07 GMT</pubDate>
<comments>http://commenting.blogfa.com/?blogid=radioactive&amp;postid=220</comments>
<dc:creator>radioactive</dc:creator>
<guid>http://radioactive.blogfa.com/post-220.aspx</guid>
</item>
<item>
<title>مباني پايه و طراحي يك سانتریفيوژ</title>
<link>http://radioactive.blogfa.com/post-219.aspx</link>
<description>&lt;P dir=rtl align=center&gt;&lt;FONT size=4&gt;&lt;FONT style=&quot;BACKGROUND-COLOR: #00ff33&quot;&gt;&lt;B&gt;مباني پايه و طراحي يك سانتریفيوژ&lt;/B&gt;&lt;B&gt;&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;ساختار اصلي يك سانتريفيوژ گازي در دياگرام 3 نشان داده شده است. يك روتور، روي يك ياتاقان مناسب و بوسيله يك موتور الكتريكي ، در يك سرعت بالا بدور خود در محوطه حفاظ باخلاء پايداربچرخش در می آید. هگزا فلوريد اورانيوم (&lt;SUB&gt;6&lt;/SUB&gt;(UF  درشکل گازي از طريق يك لوله ثابت به وسط روتور خوراك دهي و شتاب داده شده و با سرعتي تقريباً معادل ديواره روتور مي‌چرخد. نيروي سانتريفيوژي توليد شده بوسيله روتور موجب مي‌شود تا مولكولهاي &lt;SUB&gt;6&lt;/SUB&gt;UF 238 در ديواره‌هاي روتور تمركز يافته و لذا غني‌سازي كمي از مولكول‌هاي &lt;SUB&gt;6&lt;/SUB&gt;UF&lt;SUB&gt; &lt;/SUB&gt;235 سبك در محور روتور رخ مي‌دهد. اين اثر جداسازي، كه در ابتدا دريك جهت شعاعي رخ مي‌دهد، در هنگامي كه چرخش بوسيله يك جريان همرفت در جهت محور مثلاً بوسيله كاهش دما در امتداد محور روتور بوقع مي‌پيوندد (گرمائي) افزايش پيدا&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;کند. سانتريفيوژي با اين نوع از چرخش گاز همرفت مثلاً از بالا به پائين نزديك محور روتور و از پائين به بالا بوسيله ديواره روتور، بنام يك سانتريفيوژ با جريان مخالف(Counter-Current) است. جريانهای ورودي و خروجي درجهات حركت خود نسبت به 235-U  به ترتیب غني‌تر و تهي‌تر می شوند. این اثرمی تواند به شکل یک آبشار ورودی(فصل 2-4 را هم ملاحظه كنيد ) مد نظر قرار گيرد. بزرگترين اختلاف در غلظت دو سانتريفيوژ با جریان مخالف بين محور و ديواره رخ نمي‌دهد، بلكه بين دو انتهاي روتور سانتريفيوژ بوقوع می پیوندد. در جريان نشان داده شده در دياگرام 3 اورانيوم غني‌شده در انتهاي پايين‌تر و اورانيوم تهي‌شده در انتهاي بالاتر که از طريق لوله خروجی گاز از محور نزديك به ديواره روتور است، عبور مي‌كنند .&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;ميدان قوي سانتريفيوژي در يك سانتريفيوژ يك گراديان فشار تولید می کند كه فشار را تا چندين برابر بين محور روتور و ديواره  افزايش مي‌دهد. در عمل جرم كل گاز در روتور در لايه بسيار نازكي در ديوار روتور ديده مي‌شود. در نتيجه فشار پائين نزديك محور روتور تنها مقدار كمي گاز از ميان ورودي در سر انتهاي بالاتر روتور( كه از  طريق آن سيستم ثابت به دو رتور وارد مي‌شود) به فضاي خارجي بين روتور و روكش حفاظتی عبور می كند.بدین صورت اتلاف گاز بخاطر اصطلاك بسيار پائين است. ورودي‌ها در لوله‌هاي خروجي براي جريانهاي غني شده و تهي شده ًدر مناطقی با فشار نسبی بالا در ديوار روتور قرار ، كه درآنجا فشار در لايه گاز در حال چرخش مورد استفاده قرار می گیرد.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;با توجه به اختلاف در فشار بين جریانهای خوراك و محصول و پسمان، گاز هگزا فلوريد اورانيوم به سيستم لوله‌كشي  متصل به داخل كشيده مي‌شود. به كمپرسورها يا پمپهاي خارجي نيازي نيست. لذا نیازهاي انرژي تنها بوسيله اصطكاك بسيار در ياتاقان پائين سانتريفيوژ و نيز بوسيله اصطكاك گاز باقيمانده تعيين می گردد. در ماشينهاي جديد مقادير نياز‌هاي ويژه انرژي به تقریباًkWh/kgSW 5 مي‌رسد كه تنها 2درصد انرژي مورد نياز در فرايند ديفيوژن است.&lt;/FONT&gt;&lt;B&gt; &lt;/B&gt;&lt;/P&gt;</description>
<pubDate>Mon, 25 May 2009 05:41:12 GMT</pubDate>
<comments>http://commenting.blogfa.com/?blogid=radioactive&amp;postid=219</comments>
<dc:creator>radioactive</dc:creator>
<guid>http://radioactive.blogfa.com/post-219.aspx</guid>
</item>
<item>
<title>مباني و مفاهيم بنياني انرژي </title>
<link>http://radioactive.blogfa.com/post-218.aspx</link>
<description>&lt;H1 dir=rtl align=center&gt;&lt;A name=_Toc147374777&gt;&lt;/A&gt;&lt;A name=_Toc145998137&gt;&lt;FONT style=&quot;BACKGROUND-COLOR: #99ff66&quot; size=4&gt;مباني و مفاهيم بنياني انرژي&lt;/FONT&gt;&lt;/A&gt;&lt;FONT style=&quot;BACKGROUND-COLOR: #99ff66&quot; size=4&gt; &lt;/FONT&gt;&lt;/H1&gt;
&lt;P dir=rtl&gt; &lt;/P&gt;
&lt;H2 dir=rtl&gt;&lt;A name=_Toc147374778&gt;&lt;/A&gt;&lt;A name=_Toc145998138&gt;&lt;FONT size=4&gt;تعريف انرژي&lt;/FONT&gt;&lt;/A&gt; &lt;/H2&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;در ادبیات فنی فارسی تعریف خاصی از انرژی تحت عنوان «انرژی توانایی انجام کار است» ارائه شده و در سطح جامعه رایج است. این تعریف از دقت کافی برخوردار نیست و کار تنها شکل مشخصی از انرژی است. &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;لذا شکل خاصی از انرژی نمی تواند جامعیت انرژی را منعکس سازد. تعریف دقیق انرژی توسط ماکس پلانک ارائه شده و آن عبارت است از: «انرژی استعداد تاثیر گذاری خارجی  یک سیستم است.»&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;هرگونه سیستمی و هر شیئی دارای مقدار معینی انرژی است ولی مهم اشکال متنوع و مختلف تظاهر انرژی است که بصورت جرم، نور، حرکت و غیره بروز پیدا می کند. مقدار معینی انرژی ممکن است دارای ارزش و کیفیت متفاوت باشد. &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;B&gt;&lt;FONT size=3&gt; &lt;/FONT&gt;&lt;/B&gt;&lt;/P&gt;
&lt;H2 dir=rtl align=justify&gt;&lt;A name=_Toc147374779&gt;&lt;/A&gt;&lt;A name=_Toc145998139&gt;&lt;FONT size=3&gt;1-2- &lt;/FONT&gt;&lt;/A&gt;&lt;FONT size=3&gt;اشكال انرژي &lt;/FONT&gt;&lt;/H2&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;تمام اشكال انرژي در دسترس را مي توان به عنوان انرژي ذخيره شده يا انرژي گذرا دسته بندي كرد. مثالهاي انرژي ذخيره شده عبارتند از : انرژي شيميايي سوختهاي فسيلي، انرژي داخلي يك ماده، انرژي پتانسيل مربوط به موقعيت يك جرم در يك ميدان نيرو، از قبيل ميدان گرانش زمين يا يك ميدان الكترواستاتيكي. انرژي گذرا، انرژي انتقال يافته بين يك سيستم و محيط آن است. حرارت و كار به عنوان انرژيهاي گذرا در مورد تبديل انرژي حرارتي به شمار مي روند.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt; &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;انرژي در اشكال مختلفي ظاهر مي شود :&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;-        انرژي تشعشع الكترومغناطيسي &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;-        انرژي شيميايي ( انرژي واكنش شيميايي)&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;-        انرژي هسته اي ( انرژي اتصال هسته)&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;-        انرژي مكانيكي ( انرژي پتانسيل، انرژي جنبشي، كار)&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;-        انرژي داخلي&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;-        انرژي حرارتي (گرما)&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;-        انرژي الكتريكي&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt; &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;هر شكلي از انرژي مي تواند به هر شكل ديگري از آن تبديل شود.و حوزه تبديل انرژي مي تواند كامل يا جزئي باشد. انرژي مكانيكي، شيميايي و الكتريكي مي تواند به طور كامل به انرژي حرارتي تبديل شود( گرما) در حالي كه تبديل حرارت به انرژي مكانيكي فقط به صورت جزئي است و در يك سيستم تبديل مثل يك توربين يا موتور احتراق داخلي با استفاده از يك سيال عامل ( گاز، بخار) و با تغيير چرخه اي حالت آن اتفاق مي افتد. راندمان اين تبديل انرژي بستگي به تفاوت دما بين سيال عامل سيستم و محيط آن دارد. راندمانهاي معمول در نيروگاههاي زغال سنگي % 44- 38 و در موتورهاي احتراق داخلي و توربينهاي گازي  %32 تا %40 است.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;در توليد، تبديل و به كارگيري انرژي، از واژه هايي چون منابع انرژي متداول و غير متداول، انرژي اوليه و ثانويه و انرژي آماده، و انرژي مفيد استفاده مي شود. منابع انرژي متداول عبارتند از: سوختهاي فسيلي (زغال سنگ، لينيت، تورب  ( زغال سنگ نارس)، سوخت نفتي، گاز طبيعي، و چوب) و همچنين انواع سوخت توليدي مصنوعي از قبيل گاز زغال سنگ، گاز مايع، كك، چار و نيز مواد زائد قابل احتراق . منابع انرژي قابل احيا ( كه همچنين غير متداول  و جايگزين ناميده  مي شوند) عبارت هستند از انرژي خورشيدي، باد، آب، حرارت مربوط به زمين، موج و جزر و مد و انرژي مربوط به جسم زنده. يك منبع انرژي قبل از تبديل، انرژي اوليه ناميده مي شود. انرژي خورشيدي و انرژي شيميايي سوختهاي فسيلي مثالي از اين نوع هستند. اشكال انرژي حاصله از تبديل انرژي اوليه، انواع انرژي ثانويه را تشكيل مي دهند.اين نوع انرژيها انرژي الكتريكي، كار، و انرژي حرارتي براي گرم كردن، پختن و خنك كردن هستند. براي محاسبه مقدار انرژي ثانويه بدست آمده از مقدار معيني انرژي اوليه، بازده تبديل يك دستگاه مبدل مثل توربين بخار يا گاز در يك ايستگاه قدرت و يا يك موتور احتراق داخلي مورد استفاده قرار مي گيرد. انرژي مفيد، انرژي فراهم شده جهت استفاده كننده است. مقدار اين انرژي در يك كاربرد به خصوص برابر با انرژي  ثانويه منهاي انرژي اتلافي در سيستمهاي توزيع و جابه جايي انرژي است. انرژي لازم براي منظور خاصي مثل استفاده در وسايط نقليه، موتورها، روشنايي، گرمايش، سرمايش، پختن يا فرآيندهاي تكنولوژي صنعتي، انرژي مفيد ناميده مي شود.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;واحد اصلي انرژي، ژول است: &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;براي مقادير بزرگ انرژي، واحد هاي زير مورد استفاده قرار مي گيرد:&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt; &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;انرژي ( به خصوص انرژي الكتريكي) همچنين بر حسب كيلووات ساعت (KWh ) اندازه گيري مي شود. اين واحد  انرژي به صورت زير به يكديگر مربوط مي شود:&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;1 Kwh=3.6MJ   ,   1 MJ = 0.278 KWh&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt; &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;در گزارشهاي آماري به منظور مقايسه انواع مختلف سوخت  انرژي دو مقدار معادل انرژي مي تواند استفاده شود: معادل زغال سنگ و معادل روغن معدني، بنابراين يك تن معادل زغال سنگ و يك تن معادل روغن معدني است. براي مقادير زياد انرژي ( سوخت )، يك ميليون تن معادل روغن استفاده مي شود:&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;شرح مختصري از اشكال مختلف انرژي در ادامه آمده است.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt; &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;H3 dir=rtl align=justify&gt;&lt;A name=_Toc147374780&gt;&lt;/A&gt;&lt;A name=_Toc145998140&gt;&lt;FONT size=3&gt;انرژي تابشي الكترومغناطيسي&lt;/FONT&gt;&lt;/A&gt;&lt;FONT size=3&gt; &lt;/FONT&gt;&lt;/H3&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;تمام طيف تشعشع الكترومغناطيس شامل تشعشعg )محدوده طول موج m     &lt;SUP&gt;11-&lt;/SUP&gt;10 £  l) اشعه ايكس (m &lt;SUP&gt;8-&lt;/SUP&gt;10£ l ) تشعشع خورشيدي و حرارتي             (m&lt;SUP&gt;4-&lt;/SUP&gt;10£ l) راديو، تلويزيون و موجهاي رادار(m &lt;SUP&gt;2-&lt;/SUP&gt;10£ l ) است.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt; &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;H3 dir=rtl align=justify&gt;&lt;A name=_Toc147374781&gt;&lt;/A&gt;&lt;A name=_Toc145998141&gt;&lt;FONT size=3&gt;انرژي خورشيدي&lt;/FONT&gt;&lt;/A&gt;&lt;FONT size=3&gt; &lt;/FONT&gt;&lt;/H3&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;انرژي خورشيدي، انرژي الكترومغناطيس با محدوده طول موج 25/0 تا          است. طيف خورشيدي شامل تشعشع ماوراي بنفش، نور مرئي و تشعشع نزديك مادون قرمز است.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;كميّت انرژي حامل در يك فوتون نور (تشعشع خورشيدي) توسط رابطه زير داده مي شود:&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;(1-1)                                                                                     &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;كه در آن h  ثابت پلانك(Js 10&lt;SUP&gt;34&lt;/SUP&gt; × 626/6 )، v فركانس موج بر حسب ، c سرعت نور) m/s 10&lt;SUP&gt;8&lt;/SUP&gt; × 998/2( و l طول موج بر حسب متر (m) است.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;انرژي يك فوتون با طول موج كوتاهتر (به عنوان مثال در محدوده تشعشع ماوراي بنفش) بيشتر از طول موج بلندتر(در محدوده تشعشع نزديك مادون قرمز) است.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;قدرت پخش كلي خورشيدkW 10&lt;SUP&gt;23&lt;/SUP&gt; × 4 فقط كسر كوچكي از شار انرژي خورشيدي در زاويه راس 53/0 به زمين مي رسد. در صورتي كه شار انرژي خورشيدي كه به سطح زمين مي رسد خيلي بزرگ است ) kWh 10&lt;SUP&gt;18&lt;/SUP&gt; × 03/1( و از مصرف سالانه انرژي اوليه در دنيا به اندازه حدود 13000 برابر بيشتر        مي باشد.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;خورشيد غني ترين منبع نا محدود انرژي بدون آلودگي است ولي مشكل بودن استفاده انرژي خورشيدي به دليل شدت نسبتاً پايين آن و مشخصه آماري تشعشع خورشيدي برخوردي است كه شديداً متاثر از فصل و چرخه روز و شب و ابري بودن آسمان است. اين خصوصيات انرژي خورشيدي برخوردي توسط اندازه سيستمهاي خورشيدي جبران مي شود. بنابراين جمع كننده هاي خورشيدي بايد به اندازه كافي بزرگ باشند تا كميتي از انرژي خورشيدي را جذب كنند كه نه تنها براي مصارف جاري كافي باشد، بلكه به مصرف مواقع با تشعشع كم خورشيد و در شب نيز برسد. اين مقدار اضافي انرژي خورشيدي ذخيره مي شود. عملاً در تمام واحدهاي صنعتي خورشيدي براي تضمين تغذيه انرژي يك سيستم انرژي اضافي (پشتيبان) مورد استفاده قرار مي گيرد. يك متر مربع از مساحت سطح جمع كننده انرژي در محلي با شار خورشيدي ساليانه در حدود   1200مي تواند در حدود KWh 500 گرماي مفيد را با دماي سيال انتقال دهنده گرما برابر با °C60-45 فراهم آورد. براي گرم كردن آب مصرفي خانگي در يك خانواده چهار نفري، يك صفحه تخت جمع كننده به مساحتm&lt;SUP&gt;2&lt;/SUP&gt; 6-4 و تانك آب گرم با ظرفيت 300-200 ليتر لازم است. مخارج كلي يك چنين واحد صنعتي در آلمان حدود 7000 دلار مي شود. زمان استهلاك اين سيستم بين 12 تا 15 سال است.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;</description>
<pubDate>Mon, 25 May 2009 05:39:32 GMT</pubDate>
<comments>http://commenting.blogfa.com/?blogid=radioactive&amp;postid=218</comments>
<dc:creator>radioactive</dc:creator>
<guid>http://radioactive.blogfa.com/post-218.aspx</guid>
</item>
<item>
<title>پرتونگاری صنعتی</title>
<link>http://radioactive.blogfa.com/post-217.aspx</link>
<description>&lt;P dir=rtl align=center&gt;&lt;FONT size=5&gt;&lt;FONT style=&quot;BACKGROUND-COLOR: #66ff33&quot;&gt;&lt;FONT color=#ff00ff&gt;&lt;B&gt;پرتونگاری صنعتی&lt;/B&gt;&lt;B&gt;&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;&lt;B&gt; &lt;/B&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;استفاده از پرتوهای یونیزان (تست غیر مخرب، )(چشمه های ، اشعه  و...)در روش های تست غیر مخرب به منظورآشکارسازی نقص مواد غیر شفاف یا تجهیزات یا نمایاندن ساختار داخلی به مبحث پرتونگاری صنعتی مربوط می شود.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;وجه تمایز این روش ها در مقابل کاربردهای مشابه پزشکی، صنعتی بودن آنها است.  لذا در این بخش پرتونگاری تحت عنوان کاربردهای صنعتی بیــان می شود.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;روش های تست غیر مخرب دیگری نیز وجود دارد که از روش های مافوق صوت، جریان گردابی یا مغناطیسی، تشخیص ترک یا نفوذ استفاده می کنند.  روش های تست غیر مخرب متفاوتی نیز ممکن است وجود داشته باشد که به صورت ترکیبـی از روش ها باشد. برای پیدا کردن اتصالات جوش خورده معیوب معمولاً پرتونگاری با روش های مافوق صوت تلفیق می شود.  در صورت مناسب نبودن پرتونگاری برای تشخیص ترک ، چک کردن متوالی کیفیت اتصالات جوش خورده با مایعات فلورسانس، ذرات مغناطیسی یا محلول های صابونی انجام می شود.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;روش تفرق اشعه  متعلق به روش های تست غیر مخرب نیست ، زیرا اطلاعات این روش مربوط به شبکه است.  با توجه به اینکه این کتاب درباره رادیوایزوتوپ ها است،  در این بخش نیز درباره پرتونگاری با چشمه های رادیواکتیو صحبت می کنیم.  این مراحل ، جدای ملاحظات و خواص کاری ویژه،  مشابه پرتونگاری تجهیزات اشعه یا شتاب دهنده هاست.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;B&gt;&lt;FONT size=3&gt; &lt;/FONT&gt;&lt;/B&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;B&gt;&lt;FONT size=3&gt;1-7 : طبقه بندی روش های پرتونگاری&lt;/FONT&gt;&lt;/B&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;طبقه بندی روش های پرتونگاری به صورت اختیاری به دسته های زیر تقسیم می شود:&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;B&gt;&lt;FONT size=3&gt; &lt;/FONT&gt;&lt;/B&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;B&gt;&lt;FONT size=3&gt;1-1-7 : طبقه بندی بر اساس نوع پرتو&lt;/FONT&gt;&lt;/B&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;برم اشترالانگ پر انرژی حاصل از شتاب دهنده ها (نظیر بتاترون، شتاب دهنده خطی) نیز به پرتوهای اشعه  تعلق دارد. اشعه ایکس مشخصه بوسیله تیوب های اشعه &lt;I&gt; &lt;/I&gt;یـا ایزوتوپهـای گیـر انـدازی الکتـــرون (گیر اندازی- &lt;I&gt;k&lt;/I&gt;&lt;I&gt; &lt;/I&gt;بخش 2-1) قابل تولید بوده و برای روش های تفرق اشعه که در بالا ذکر شده نظیر آنالیز به روش فلورسانس اشعه  (بخش 4-1-4) برای تست لایه نشانی بطور پیوسته (بخش (3-2-2)) قابل استفاده است.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;تنهـا از پرتـو پـر انـرژی الکترومغناطیس (بـرم اشترالانگ، پرتو ) در صنعت استفــاده می شود.  این دو روش جدای از منابع پرتودارای روش فنی یکسان هستند.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;زمانی فقط از پرتو اشعه  استفاده می شد، اما امروزه برای تست تیغه های ضخیم، اتصالات جوش خورده، ساختار بتونی شتاب دهنده ها و بخصوص بتاترون ها به طور گسترده ای مورد استفاده است.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;پرتونگاری گاما (عیب نگاری گاما) بر اساس کاربرد رادیوایزوتوپ های گسیلنده گاما هستند و نسبت به اشعه  دارای مزایایی هستند:&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;- چشمه پرتودهی دارای ابعاد کوچک تری است و لذا می تواند با ساختار پیچیده در هر محلی قرار بگیرد.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;- پرتو در هر جهت یکنواخت است و همین امر موجب پرتودهی وسیع(پانوراما) می شود و لذا به جای چندین پرتو یکسو شده یک چشمه بکار می رود.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;- تست دیوارهای ضخیم با ایزوتوپ های گسیلنده پر انرژی بیشتر از اشعه x ،  امکان  پذیر است.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;- عوامل خارجی هیچ تأثیری روی پرتو ایزوتوپها ندارد، این بدان معناست که (روش نسبتاً پایدار است).&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;- این روش به منابع تغذیه ویژه نظیر انرژی الکتریکی، آب خنک کننده و ... نیاز ندارد ولذا بخصوص برای تست های خارج از محل روشی ساده تر و ارزان تر است .&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;- هزینه چشمه های پرتوزا نسبتاً کم است.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;پرتونگاری با چشمه های گاما دارای معایبی نیز هست:&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;- دارای آهنگ دز کمتری نسبت به اشعه&lt;I&gt;X&lt;/I&gt; است و لذا زمان پرتوگیری طولانی تر نیاز است ( روی اقتصاد تأثیر می گذارد).&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;- با ضخامت کمتردیوار، کیفیت پرتونگار(رادیوگرام)  پایین تر است (کیفیت عکس بدتر است).&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;- ابعاد هندسی آن ممکن است از نقطه کانونی تیوب اشعه بزرگ تر باشد و لذا دقت هندسی پرتونگار کاهش یابد(ناتیزی پرتونگار افزایش می یابد).&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;- به دلیل واپاشی رادیواکتیو نیاز به تصحیحات زمانی است که این کار باید با تجربه و مهارت خاص باید انجام گیرد.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;- تشعشع پیوسته باعث کاهش بازدهی می شود (زمان مؤثر کاری مهم است) که عامل مهمی در اقتصاد است.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;به غیر از پرتو گاما سایر پرتوهای رادیواکتیو نیز برای پرتونگاری بکار می روند، اما زمینه کاری آنها محدود است. مثلاً پرتو  برای نفوذ در ورقه های نازک مواد با کم چگالی (پلاستیک، لاستیک) به دلیل محدودیت نفوذ پذیری(پرتونگاری ) مناسب است.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;نمونه هایی شامل عناصر با تضعیف نوترون حرارتی متفاوت ( )هستند  با چشمه های نوترونی بررسی می شود.  بدلیل قابل دسترس نبودن آسان چشمه های نوترونی، پرتونگاری نوترونی فقط در کاربردهای خاص بکار می رود. &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;این مسئله برای پرتونگاری فوتون نیز تا حدی درست است.  با این حال این روش دارای مزایایی است&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;</description>
<pubDate>Mon, 25 May 2009 05:36:35 GMT</pubDate>
<comments>http://commenting.blogfa.com/?blogid=radioactive&amp;postid=217</comments>
<dc:creator>radioactive</dc:creator>
<guid>http://radioactive.blogfa.com/post-217.aspx</guid>
</item>
<item>
<title>راهنمايي‌هاي حفاظت در برابر تابش (اشعه)</title>
<link>http://radioactive.blogfa.com/post-216.aspx</link>
<description>&lt;H3 dir=rtl align=center&gt;&lt;A name=_Toc113958915&gt;&lt;/A&gt;&lt;A name=_Toc113955429&gt;&lt;/A&gt;&lt;A name=_Toc113785585&gt;&lt;FONT style=&quot;BACKGROUND-COLOR: #ccffcc&quot; color=#3300cc size=5&gt;راهنمايي‌هاي حفاظت در برابر تابش (اشعه)&lt;/FONT&gt;&lt;/A&gt;&lt;/H3&gt;
&lt;H3 dir=rtl align=justify&gt;&lt;A name=_Toc113958916&gt;&lt;/A&gt;&lt;A name=_Toc113955430&gt;&lt;/A&gt;&lt;A name=_Toc113785586&gt;&lt;FONT size=3&gt;مباني&lt;/FONT&gt;&lt;/A&gt;&lt;FONT size=3&gt; &lt;/FONT&gt;&lt;/H3&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;بسياري از كشورها استانداردهاي حفاظت در برابر تابش خود را براساس توصيه‌هاي كميسيون بين‌المللي حفاظت در برابر تابش (ICRP) فرموله مي‌كنند. اين استانداردها براساس (I) جلوگيري از اثرات قطعي با نگه‌داري دز در زير ميزان آستانه و (II) با فرض اين كه عمليات قابل قبولي براي قطعي ساختن رخ داد اثرات احتمالي به ميزان‌هاي قابل قبول انجام پذيرد.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;فعاليت‌هايي كه موجب پرتوگيري تابش مي‌شود به نام فعاليت‌هاي پرتوي (Practices) ناميده مي‌شوند. كليه اين فعاليت‌هاي صورت گرفته در تكنولوژي هسته‌اي را در بر مي‌گيرد. فعاليت‌هايي كه كمك به كاهش يا كم شدن پرتوگيري تابش مي‌شوند به نام مداخله (intervention) است، مثلاً فعاليت‌هاي پيش‌گيرانه در حواث يا اورژانس.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;اصول توصيه شده به وسيله ICRP براي “فعاليت‌هاي پرتوي” به صورت زير است:&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;·         شغل درگير با پرتوگيري بايد داراي منافع كافي براي جبران مضرات تابش كه موجب آن مي‌شود باشد. توجيه (&lt;B&gt;Justification&lt;/B&gt;).&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;·      براي هر چشمه‌اي ، دزها يا احتمال پرتوگيري بايستي اصل “هر چه كمتر”موجه شدني (ALARA) رعايت شود و خطرات دز حاصل از پرتوگيري‌هاي بالقوه براي فرد و ريسك افراد محدود باشد: بهينه سازي(&lt;B&gt;Optimisation&lt;/B&gt;).&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;·      پرتوگيري‌هاي فردي از كليه چشمه‌ها، مستعد كنترل با شرط حدهاي دز و كنترل‌هايي از مخاطره پرتوگيري‌هاي بالقوه مي‌باشد“ دز و حدهاي مخاطره”&lt;BR&gt; (&lt;B&gt;dose and risk limits&lt;/B&gt;).&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;B&gt;&lt;FONT size=3&gt; &lt;/FONT&gt;&lt;/B&gt;&lt;/P&gt;
&lt;H3 dir=rtl align=justify&gt;&lt;A name=_Toc113958917&gt;&lt;/A&gt;&lt;A name=_Toc113955431&gt;&lt;/A&gt;&lt;A name=_Toc113785587&gt;&lt;FONT size=3&gt;اصول اوليه “ مداخله” عبارتند از :&lt;/FONT&gt;&lt;/A&gt;&lt;FONT size=3&gt; &lt;/FONT&gt;&lt;/H3&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;·         هرگونه مداخله بايد سودمندتر از خسارتي باشد كه خود تابش به وجود مي‌آورد. &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;·        ميزان استمرار مداخله بايد به طريقي باشد كه سود خالص كاهش در دز منهاي هزينه   مداخله بالاتر از ميزان بالاي قابل دسترس قابل قبول باشد. &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt; &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;H3 dir=rtl align=justify&gt;&lt;A name=_Toc113958918&gt;&lt;/A&gt;&lt;A name=_Toc113955432&gt;&lt;/A&gt;&lt;A name=_Toc113785588&gt;&lt;FONT size=3&gt;حدهاي دز&lt;/FONT&gt;&lt;/A&gt;&lt;FONT size=3&gt; &lt;/FONT&gt;&lt;/H3&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;حدهاي دز ICRP براي پرتوگيري‌هاي شغلي و عموم كاربرد دارد. حد دز به طريقي تنظيم &lt;BR&gt;مي‌گردد كه پرتوگيري پيوسته در دزي بالاتر از حد غير قابل قبول بوده يا هر زمينه قابل قبول براي پرتوگيري پيوسته پايين حد قابل تحمل باشد ولي تشويق نمي‌گردد. به طوري كه دزهاي قابل پذيرش كم و بيش پايين حد قرار دارند. &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt; &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;H3 dir=rtl align=justify&gt;&lt;A name=_Toc113958919&gt;&lt;/A&gt;&lt;A name=_Toc113955433&gt;&lt;/A&gt;&lt;A name=_Toc113785589&gt;&lt;FONT size=3&gt;پرتوكاران&lt;/FONT&gt;&lt;/A&gt;&lt;FONT size=3&gt; &lt;/FONT&gt;&lt;/H3&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;حدهايي براي كليه حالات شغلي شامل حوادث و داوري‌هاي غلط در كار تأسيسات و تعمير و نگه‌داري طراحي شده يا طراحي نشده و باز كردن تأسيسات هسته‌اي به كار مي‌رود. &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt; &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;B&gt;&lt;FONT size=3&gt;(الف) اثرات قطعي  &lt;/FONT&gt;&lt;/B&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;حدهاي ساليانه پرتوكاران عبارتند از mSv150 براي چشم و mSv500 براي پوست. &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;&lt;B&gt;(&lt;/B&gt;&lt;B&gt;ب) اثرات احتمالي &lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;حدهاي دز براساس كل زيان‌هاي تخميني به سرطان كشنده، سرطان غيركشنده و مشكلات ارثي مي‌باشد. مطابق آن : &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;·         دز مؤثر به فرد در كل عمر كاري وي نبايد از Sv1 تجاوز نمايد. &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;·          آهنگ انتقال تابش در هر سال نبايد از mSv 50 و يا در هر پريود پنج ساله ازmSv100 تجاوز نمايد( ميانگين mSv/y20 براي 5 سال).&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;·      پرتوگيري شغلي براي زنان غير باردار همانند مردان است. كنترل‌هاي اضافي براي زنان باردار لازم است. حفاظت از حد دز معادل mSv2 براي شكم زنان براي باقي‌مانده دوران بارداري وي لازم است. &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt; &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;H3 dir=rtl align=justify&gt;&lt;A name=_Toc113958920&gt;&lt;/A&gt;&lt;A name=_Toc113955434&gt;&lt;/A&gt;&lt;A name=_Toc113785590&gt;&lt;FONT size=3&gt;مردم&lt;/FONT&gt;&lt;/A&gt;&lt;FONT size=3&gt; &lt;/FONT&gt;&lt;/H3&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt; &lt;B&gt;(الف) اثرات قطعي  &lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;  حدهاي دز ساليانه mSv15 براي عدسي چشم و mSv50 براي پوست و دست‌ها است. &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;B&gt;&lt;FONT size=3&gt;(ب) اثرات احتمالي  &lt;/FONT&gt;&lt;/B&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;دز مؤثر ساليانهmSv1 براي هر پنج سال متوالي.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt; &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;H3 dir=rtl align=justify&gt;&lt;A name=_Toc113958921&gt;&lt;/A&gt;&lt;A name=_Toc113955435&gt;&lt;/A&gt;&lt;A name=_Toc113785591&gt;&lt;FONT size=3&gt;حدهاي مجاز ورود مواد پرتوزا به بدن&lt;/FONT&gt;&lt;/A&gt;&lt;FONT size=3&gt;(ALI)&lt;/FONT&gt;&lt;/H3&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;براي يك فرد عادي و نيز براي پرتوكاران، دز خارجي ممكن است قابل ملاحظه نباشد، ولي بلعيدن و تنفس راديوايزوتوپ‌ها احتمال دارد در پرتوگيري تابش شركت نمايند. مطابق آن ICRP حدهاي مجاز ورود راديوايزوتوپ به بدن را از طريق تنفس يا نوشيدن آب تعريف كرده است. دز كل مؤثر از كليه چشمه‌ها، داخلي يا خارجي نبايد از حدهاي مشخص شده به وسيله ICRP تجاوز نمايد. در صورت ورود به بدن شيمي راديوايزوتوپ‌ها نقش ايفاء نمـوده و بعضي از آن‌ها همچون Sr&lt;SUP&gt;90&lt;/SUP&gt; و Pu&lt;SUP&gt;239&lt;/SUP&gt; در استخوان تمركز نموده درحالي‌كه بعضي ديگر از راديوايزوتوپ‌ها همچون Cs&lt;SUP&gt;137&lt;/SUP&gt; در كل بدن پخش مي‌شوند. فاكتور‌هاي توزين بافت، نيمه عمرهاي دفع فردي در حالت توزيع در بافت يا بافت‌هاي ويژه مورد بررسي قرار مي‌گيرند.  &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;مثلاً براي Sr&lt;SUP&gt;90&lt;/SUP&gt; در تعادل با Y&lt;SUP&gt;90&lt;/SUP&gt;، Bq1 مطابق با 10&lt;SUP&gt;7&lt;/SUP&gt;×7&lt;SUB&gt;/&lt;/SUB&gt;6 تجزيه در50 سال خواهد بود. با دانستن اين كه Y&lt;SUP&gt;90&lt;/SUP&gt;/Sr&lt;SUP&gt;90&lt;/SUP&gt; در استخوان (حدود 5 كيلوگرم) متمركز مي‌گردد، كل دز اجبار برحسب Bq برابر mSv/g 7&lt;SUB&gt;/&lt;/SUB&gt;0 است. لذا، ALI براي mSv50 (mSv1 براي 50 سال) برابر Bq/g71 مي‌باشد. با وزن 5 كيلوگرم و فرض اين كه 30% ورود در استخوان تجمع نمايد، ALI برابرBq10&lt;SUP&gt;6&lt;/SUP&gt;×1 » 3&lt;SUB&gt;/&lt;/SUB&gt;0/(5000×71) خواهد بود.    &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;با غلظت در حالت جريان Sr&lt;SUP&gt;90&lt;/SUP&gt; در آب مي‌توان فرض نمود كه فرد 2&lt;SUB&gt;/&lt;/SUB&gt;2 ليتر آب در روز مي‌نوشد. به همان صورت براي غلظت هواي لازم مي‌توان فرض نمود كه يك فرد 20 ليتر در دقيقه هوا تنفس مي‌كند و به مدت 2000 ساعت برسال پرتوگيري مي‌نمايد.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;</description>
<pubDate>Tue, 19 May 2009 08:01:47 GMT</pubDate>
<comments>http://commenting.blogfa.com/?blogid=radioactive&amp;postid=216</comments>
<dc:creator>radioactive</dc:creator>
<guid>http://radioactive.blogfa.com/post-216.aspx</guid>
</item>
<item>
<title>اثرات تابش </title>
<link>http://radioactive.blogfa.com/post-213.aspx</link>
<description>&lt;H3 dir=rtl align=center&gt;&lt;A name=_Toc113958910&gt;&lt;/A&gt;&lt;A name=_Toc113955424&gt;&lt;/A&gt;&lt;A name=_Toc113785580&gt;&lt;FONT style=&quot;BACKGROUND-COLOR: #33ff33&quot; color=#9933cc size=6&gt;اثرات تابش&lt;/FONT&gt;&lt;/A&gt;&lt;FONT style=&quot;BACKGROUND-COLOR: #33ff33&quot; color=#9933cc size=6&gt; &lt;/FONT&gt;&lt;/H3&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;اثرات بيولوژيكي تابش مي‌تواند در دو بخش گسترده درجه‌بندي شود: (I) اثرات قطعي&lt;BR&gt;(II) اثرات احتمالي. اثرات قطعي تغييرات قابل مشاهده هستند كه در مدت كوتاه پرتوگيري تابش آشكار مي شود. اين اثرات تنها در دزهاي بالاتر از Gy1 رخ داده و در مدت چند هفته پس از پرتوگيري نمايان مي شوند. اثر احتمالي تغييرات بيولوژيكي به وجود آمده به طور شانسي هستند. اينها احتمالاً در افراد رخ مي‌دهند ولي در يك جمعيت بالا اين اثر نمايان مي‌شود. زمان لازم براي ديدن اثر مي‌تواند از چندين سال تا چندين دهه باشد. &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt; &lt;/P&gt;
&lt;H3 dir=rtl align=justify&gt;&lt;A name=_Toc113958911&gt;&lt;/A&gt;&lt;A name=_Toc113955425&gt;&lt;/A&gt;&lt;A name=_Toc113785581&gt;اثرات قطعي&lt;/A&gt;  &lt;/H3&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;اثرات قطعي در دو نوع درجه‌بندي شده‌اند: جسمي و ژنتيكي. همانگونه كه از اسامي آن‌ها مشخص است اثرات جسمي مي‌توانند در افراد پرتوديده تابش مشاهده شوند. اثرات ژنتيكي در فرزندان فرد پرتوديده مشاهده مي‌شوند. &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt; &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;H3 dir=rtl align=justify&gt;&lt;A name=_Toc113958912&gt;&lt;/A&gt;&lt;A name=_Toc113955426&gt;&lt;/A&gt;&lt;A name=_Toc113785582&gt;اثرات جسمي&lt;/A&gt; &lt;/H3&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;اطلاعات اثر جسمي از قربانيان هيروشيما يا ناكازاكي ، بيماران درمان شده به وسيله دور درماني (Teletherapy)براي سرطان و از حيوانات آزمايشگاهي به دست آمده است. در تكنولوژي هسته‌اي پرتوگيري‌هايي كه ممكن است موجب تغيير جسمي گردد تنها درحالت حادثه شديد تابش رخ مي‌دهند. بعضي از اثرات در ذيل مورد بحث قرار مي‌گيرند: &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;B&gt;(الف) تغييرات خوني &lt;/B&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;در دزي حدود Gy25&lt;SUB&gt;/&lt;/SUB&gt;0 تغييرات خوني قابل آشكارسازي است ولي تغييرات مشابه ممكن است با سرماخوردگي عادي نيز رخ دهد. تغييرات قابل ملاحظه بالاتر از Gy1 رخ مي‌دهد. كاهشي در لمفوسيت وجود داشته ، كاهش و سرعت بازيابي در 48 ساعت اوليه ناخوشي مفيد است. چنانچه پرتوگيري بالا باشد شمارش گلبول‌هاي سفيد خوني &lt;BR&gt;(اليمفوسيت‌ها + گرانولوسيت‌ها) ، به مدت يك هفته سريعاً كاهش يافته و ممكن است تا 5 هفته ادامه يابد. چنانچه پرتوگيري بالا باشد در صورتي كه بيمار نجات پيدا كند، شمارش خون به تدريج به حالت عادي بر مي‌گردد. در صورتي كه پرتوگيري چند Gy باشد ممكن است خون‌ريزي چند روز رخ دهد و اين همراه با كاهش گلبول‌هاي قرمز خوني است.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;B&gt; (ب) سندرم هموپويتيك &lt;/B&gt;&lt;B&gt;(Hemopoieetic)&lt;/B&gt;&lt;B&gt;&lt;/B&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;اين حالت همراه با تهوع و استفراغ به مدت چند ساعت پس از پرتوگيري است. دز پرتو-g بالاتر از Gy2 موجب كاهش يا قطع مغز استخوان و ظهور اين سندرم است. كاهش مو نيز پس از 3-2 هفته رخ مي‌دهد. در دزهاي Gy6-4 كاهش مغز استخوان كامل مي‌گردد. چنانچه بيمار نجات پيدا كند رشد مغز استخوان خود به خودي رخ مي‌دهد. دزهاي بالاتر از Gy7 غالباً منجر به فقدان هميشگي مغز استخوان مي‌گردد.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;B&gt;(پ) سندرم گوارشي&lt;/B&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;در دزهاي بالاتر از Gy10، علاوه بر علائم بالا، بشرة غشاء مخاطي روده‌اي تخريب شده و اسهال رخ مي‌دهد و احتمال مرگ در مدت 2-1 هفته وجود دارد.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;B&gt;(ت) سيستم عصب مركزي &lt;/B&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;دز بالاتر از Gy20 موجب تخريب سيستم عصب مركز شده و دز مرگ‌آور است. بيهوشي در مدت چند دقيقه رخ داده كه مرگ قطعي به دنبال دارد. &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;(&lt;B&gt;ث) اثرات ديگر كشنده&lt;/B&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;پوست معمول‌ترين عضو متأثر از پرتوگيري تابش است. آماس دست‌ها و صورت در گذشته در ميان راديولوژيست‌ها معمول بود. بيضه‌ها حساس بوده و يك دز فردي معادل Gy3&lt;SUB&gt;/&lt;/SUB&gt;0 براي بيضه‌ها ممكن است موجب عقيم شدن دائم در ميان مردان گردد. پرتوگيري معادل Gy3 براي تخمدان‌ها عقيم بودن موقت را باعث مي‌شود. چشم‌ها نيز حساس هستند. دز موضعي چندين گري منجر به آماس كشنده يا آب مرواريد مي‌‌گردد. &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;B&gt;(ج) اثرات تأخيري&lt;/B&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;تابش مي‌تواند موجب سرطان شده و اين معمول‌ترين اثر در سيستم خوني، تيروئيد،  استخوان و پوست است. زمان به وجود آمدن تومور بين 5 و 20 سال است. اطلاعات كافي از ميزان دز بالا وجود دارد ولي در دزهاي پايين نتايج روي اثرات سرطان‌زائي تابش مورد بحث بوده و قابل نتيجه‌گيري نيست. دليل امر اين است كه به طور ميانگين 206000 مرگ سـرطاني بر هر ميليـون از جمعيت در حالت عادي وجود دارد. اثر هر سرطان القائي تابش در اين تعداد قابل آشكارسازي نيست. لذا، فرض مي‌شود كه اثر القائي تابش به طور خطي با دز كاهش يافته و آستانه‌اي براي القاء سرطان وجود دارد. براساس اين فرض نتيجه‌گيري شده است كه پرتوگيري با mSv1 از تابش بالاي زمينه مرگ‌هاي مرتبط با سرطان را با فاكتور 125 بر هر ميليون افزايش خواهد داد. معمول‌ترين سرطان‌ها عبارتند از: سرطان خون، سرطان استخوان و سرطان شش. در هيروشيما دزي معادل Gy5&lt;SUB&gt;/&lt;/SUB&gt;0 –2&lt;SUB&gt;/&lt;/SUB&gt;0 منجر به افزايش سرطان خون گرديد.  &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt; &lt;/P&gt;
&lt;H3 dir=rtl align=justify&gt;&lt;A name=_Toc113958913&gt;&lt;/A&gt;&lt;A name=_Toc113955427&gt;&lt;/A&gt;&lt;A name=_Toc113785583&gt;اثرات ژنتيكي (ارثي)&lt;/A&gt;&lt;/H3&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;كليه اثرات تابش ليست شده به دليل آسيب به سلول‌هاي انساني است. با وجود اين ، آسيب كروموزومي به سلول‌هاي نطفه مي‌تواند موجب اثرات ژنتيكي گردد. مطالعاتي روي گروه‌هاي افراد پرتوديده به وسيله تابش بالا انجام پذيرفته است. اين مطالعات شامل قربانيان بمب‌هاي هيروشيما يا ناكازاكي پرتوديده با دزهايي بيشتر از Gy2، افرادي در فرانسه با دزي معادل Gy14-5&lt;SUB&gt;/&lt;/SUB&gt;4 دور درماني شده‌اند و راديولوژيست امريكايي با دزهايي نه‌چندان معلوم مي‌شود. شواهد قابل نتيجه‌گيري از اثرات ارثي حاصل نشده است. در حالت آزمايشات حيواني اثبات نشده، كه در آن بيضه حيوانات نر متحمل دز بالايي شده بودند اثر جهشي (mutation) قابل توجه نبود. مطالعات راديوبيولوژيكي گياهان و حيوانات در اطراف محل‌هاي آزمايشات سلاح‌هاي هسته‌اي، در بيك‌مي (Bikmi) و اني‌وتوك (Enivetok) نتوانست ناهنجاري‌هاي جهش مشخصي را آشكار سازد. با وجود اين آزمايشات روي حيوانات ثابت نمود كه تابش مي‌تواند جهش ايجاد نمايد. علي‌رغم آن، نوع جهش‌هاي مشاهده شده مشابه آن‌هايي بود كه بدون تابش بودند. بسامد نسبي جهش‌هاي القائي يا بدون تابش يكسان بود. براساس اين مطالعات آزمايشگاهي نتيجه‌گيري شد كه دزي معادل Gy5&lt;SUB&gt;/&lt;/SUB&gt;2-5&lt;SUB&gt;/&lt;/SUB&gt;0 براي افزايش بسامد جهش با فاكتوري معادل 2 ضروري است. تخمين زده مي‌شود كه براي جهش خود‌به‌خودي &lt;BR&gt;(بدون تابش) در يك صنعت مشخصه ژن غالب 320 بر ميليون است. چنانچه پدري در مقابل دزي معادل Gy01&lt;SUB&gt;/&lt;/SUB&gt;0 پرتودهي شود، احتمال افزايش 323 واحد بر ميليون وجود دارد.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt; &lt;/P&gt;
&lt;H3 dir=rtl align=justify&gt;&lt;A name=_Toc113958914&gt;&lt;/A&gt;&lt;A name=_Toc113955428&gt;&lt;/A&gt;&lt;A name=_Toc113785584&gt;اثرات احتمالي&lt;/A&gt;  &lt;/H3&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;اثرات احتمالي اثراتي هستند كه اتفاقي رخ مي‌دهند. اين اثرات ممكن است در ميان مردم كه در مقابل تابش پرتوگيري نمي‌كنند و يا در ميان افرادي كه در مقابل آن پرتوگيري مي‌كنند رخ &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl align=justify&gt;&lt;FONT size=3&gt;دهد. نمي‌توان اين اثرات را مستقيماً به عامل خاصي نسبت داد. مثلاً، حادثه سرطان در ميان سيگاري‌ها در مقايسه با غير سيگاري‌ها بالاتر بوده و اختلاف بستگي به شدت كشيدن سيگار دارد. با وجود اين، بسياري از سيگاري‌ها به سرطان شش دچار نمي‌شوند. گزارش شده است كه در مناطق خاصي از چين ، هندوستـان و برزيل اندازه تابش طبيعي mSv200-100 در سال در مقايسه با اندازه قانوني mSv/y20 براي پرتوكار است. مطالعات اپيدمي در چين و هندوستان حتي در مناطق با 10 برابر دز در بريتانيا ارتباطي بين دز تابش و حادثه سرطان يا جهش (موتاسيون) ژنتيكي را ثابت نكرده است. لذا ، اطلاعات مربوط به اثرات پرتوگيري‌هاي پيوسته در مقابل دزهاي پايين تابش قطعي نبوده و برون‌نمايي اطلاعاتي در رابطه با اثرات در دزهاي بالاي تابش در حال بررسي است. &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;</description>
<pubDate>Tue, 19 May 2009 07:59:43 GMT</pubDate>
<comments>http://commenting.blogfa.com/?blogid=radioactive&amp;postid=213</comments>
<dc:creator>radioactive</dc:creator>
<guid>http://radioactive.blogfa.com/post-213.aspx</guid>
</item>
<item>
<title></title>
<link>http://radioactive.blogfa.com/post-211.aspx</link>
<description>  
&lt;P&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt; &lt;/P&gt;
&lt;P align=center&gt;&lt;FONT style=&quot;BACKGROUND-COLOR: #ffcc33&quot; size=5&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;EM&gt;قابل توجه دانش پژوهان این وبلاگ:&lt;/EM&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P align=justify&gt;&lt;FONT style=&quot;BACKGROUND-COLOR: #ff6699&quot; color=#0000ff size=4&gt;&lt;/FONT&gt; &lt;/P&gt;
&lt;P align=center&gt;&lt;FONT style=&quot;BACKGROUND-COLOR: #ff6699&quot; color=#0000ff size=4 face=&quot;Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif&quot;&gt;همانگونه که در پیش گفتار این وبلاگ آمده است، از آنجاییکه تسلط و فرصت &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P align=center&gt;&lt;FONT style=&quot;BACKGROUND-COLOR: #ff6699&quot; color=#0000ff size=4 face=&quot;Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif&quot;&gt;کافی جهت تنظیمات دقیق وبلاگ وجود ندارد لذا برخی متون دارای فرمولها &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P align=center&gt;&lt;FONT style=&quot;BACKGROUND-COLOR: #ff6699&quot; color=#0000ff size=4 face=&quot;Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif&quot;&gt;و شکلهای واضح نیستند و دارای نقایصی می باشند. از اینرو چنانچه &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P align=center&gt;&lt;FONT style=&quot;BACKGROUND-COLOR: #ff6699&quot; color=#0000ff size=4 face=&quot;Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif&quot;&gt;مطلبی مورد نظر خواننده محترم می باشد می تواند از طریق ایمیل یا در &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P align=center&gt;&lt;FONT style=&quot;BACKGROUND-COLOR: #ff6699&quot; color=#0000ff size=4 face=&quot;Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif&quot;&gt;قسمت &quot;نظربدهید&quot; ایمیل و مطلب مورد نظر را ارسال کرده تا در اسرع وقت &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P align=center&gt;&lt;FONT style=&quot;BACKGROUND-COLOR: #ff6699&quot; color=#0000ff size=4 face=&quot;Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif&quot;&gt;برای شما فرستاده شود.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt; &lt;/P&gt;
&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
<pubDate>Sat, 02 May 2009 11:10:18 GMT</pubDate>
<comments>http://commenting.blogfa.com/?blogid=radioactive&amp;postid=211</comments>
<dc:creator>radioactive</dc:creator>
<guid>http://radioactive.blogfa.com/post-211.aspx</guid>
</item>
</channel>
</rss>
