You are here

Gama ve X-Işını Radyasyonu Yarı Değer Kalınlık Değerinin Hesaplanması için Yeni Bir Denklem

A New Equation for Calculation of Gamma and X-ray Radiation Half Value Thickness

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
X-ray and Gamma radiation absorption thicknesses are calculated by using the mass attenuation coefficient values of lead, aluminum, air and water accordance with the National Institute of Standards and Technology (NIST) standard in the literature. An equation can directly calculate Half-Value-Thickness (HVT), between 0.001 MeV and 20 MeV has proposed. Equation constants are specific for radiation absorbing material. The half value thickness values changing versus by energy is shown. Tenth value thickness (TVT) and repeat thickness value can be calculated by using HVT. In this study, the proposed equation could be practically calculate the radiation shielding thickness.
Abstract (Original Language): 
NIST standartlarına uygun olarak literatürden [1,2] alınan kurşun, alüminyum hava ve suyun kütle soğurma katsayı değerleri kullanılarak X-Işını ve Gama radyasyon soğurma kalınlıkları hesaplanmıştır. [0,001-20] MeV enerji aralığında yarı değer soğurma kalınlıklarının direk hesaplanabileceği bir denklem önerilmiştir. Denklemin sabitleri radyasyonu soğuran madde için özeldir. Yarı değer kalınlık değerlerinin enerjiyle değişimi gösterilmiştir. Yarı değer kalınlık değerleri kullanılarak onda bir kalınlık değerleri ve tekrarlama kalınlık değerleri hesaplanabilir. Bu çalışmada önerilen eşitlik radyasyon zırhlama kalınlıklarını pratik bir şekilde hesaplayabilir.
23
29

REFERENCES

References: 

[1] M.J. Berger, J.H. Hubbell, S.M. Seltzer, J. Chang, J.S. Coursey, R. Sukumar, D.S. Zucker, and K.
Olsen, (2010), XCOM: Photon Cross Section Database (version 1.5). [Online] [10.03.2016]. National
Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD. Available: http://physics.nist.gov/xcom
[2] J.H. Hubbell and S.M. Seltzer, 2004., Tables of X-Ray Mass Attenuation Coefficients and Mass Energy-
Absorption Coefficients (version 1.4). [Online] [10.03.2016]. National Institute of Standards and
Technology, Gaithersburg, MD. Available: http://physics.nist.gov/xaamdi
[3] A.G. Tanır, M.H. Bölükdemir, and K. Koç, Radyasyon ve Radyasyondan Korunma Fiziği. Ankara:
Palme Yayıncılık, 2013, böl.7, böl.8.
[4] https://en.wikipedia.org/wiki/X-ray ,[10.03.2016].
[5] T. Korkut, A. Karabulut, G. Budak, and F. Demir, “Monte Carlo Simülasyonu ile Kolemanit
Cevherinin Çeşitli Foton Enerjileri için Radyasyon Soğurganlığının Belirlenmesi,” X. Ulusal Nükleer
Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim, 2009, Muğla, s. 428–431.
[6] M.E. Medhat and V.P. Singh, “Mass attenuation coefficients of composite materials by Geant4, XCOM
and experimental data: comparative study,” Radiation Effects & Defects in Solids, vol. 169, no. 9, pp.
800–807, 2014.
[7] P. Singh, A.M. Ali, N.M. Badiger, and A.M. El-Khayatt, “Monte Carlo simulation of gamma ray
shielding parameters of concretes,” Nuclear Engineering and Design, vol. 265, pp. 1071–1077, 2013.
[8] I. Akkurt and A. M. El-Khayatt, “Effective atomic number and electron density of marble concrete,”
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, vol. 295, no.1, pp. 633–638, 2013.
[9] https://www.nist.gov/pml/note-nist-x-ray-attenuation-databases , 10.03.2016
[10] Ö. Gürünlü Alma and Ö. Vupa, “Regresyon Analizinde Kullanılan En Küçük Kareler ve En Küçük
Medyan Kareler Yöntemlerinin Karşılaştırılması,” SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, vol. 3,
no. 2, pp. 219 – 229, 2008.
[11] M. Angus and A.M. Brown, “A step-by-step guide to non-linear regression analysis of experimental
data using a Microsoft Excel spreadsheet,” Computer Methods and Programs in Biomedicine, vol. 65,
pp. 191–200, 2001.
[12] https://ehs.missouri.edu/rad/isotopedata/cs-137.pdf,[10.03.2016].

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com