Кобальт 60 в быту и на работе / Хабр

Среди всех искусственных радиоактивных изотопов, используемых человечеством наиболее широкое применение нашел кобальт 60. Этот изотоп имеет сочетание высокой удельной активности, высокой энергии гамма-излучения, удобного периода полураспада и наличия всего одного природного стабильного изотопа (что упрощает трансмутацию). Фактически, источники гамма-излучения на базе кобальта 60 являются неким стандартным вариантом везде, где нужны фотоны с энергией больше 1 МэВ. Сегодня я расскажу, как получают и применяют этот изотоп.


Панорамный облучатель из кобальта 60 опущен в бассейн для обслуживания. Подобный облучатель способен создать мощность дозы до 2 млн рентген в час на расстоянии 20 см от поверхности.

Производство

Кобальт 60 является активационным изотопом, т.е. его получают в результате поглощения нейтронов природным кобальтом 59. Этот процесс имеет максимальную эффективность (37 барн) на тепловых нейтронах, поэтому в целом, для производства подходит практически любой реактор.

Крупнейшими производителями 60Co в мире являются канальные реакторы — тяжеловодные CANDU (Канадская АЭС Bruce, корейская Wolsong и аргентинская Embalse) и водно-графитовые РБМК, установленные на Ленинградской АЭС. Преимущество канальных реакторов — в возможности выгрузки и загрузки облучаемых мишеней независимо от рабочего цикла реактора.


Мишень для облучения кобальта в американском реакторе ATR.

Кстати, одним из последних значимых изменений на рынке кобальта стал проект по производству этого изотопа в бланкетах реактора БН-800, который обеспечивает большой нейтронный поток и позволяет получать продукт с высокой удельной активностью быстрее. Впрочем первый продукт появится не раньше 2019 года.

Сам процесс производства кобальта-60 относительно прост (относительно 238Pu, например). Различные формы металлического кобальта (дробь, проволока, цилиндрические элементы) помещаются в мишень из циркония или нержавеющей стали, устанавливаются в облучательное устройство и опускаются в реактор. После выдержки до нужной активности мишени извлекаются, вскрываются в горячей камере кобальт-60 сортируется по активности и переупаковывается в источники, после чего отгружается заказчику.


Элементы из природного кобальта, пенал с двойными стенками, устройство для транспортировки пеналов и контейнер с 27 сантиметровыми стенками из свинца и стали для перевозки весом почти 6 тонн.

Общее производство кобальта 60 в мире на сегодня порядка 75 миллиона кюри в год, которое делится на два типа: кобальт с низкой и среднеей активностью (до 100 кюри на грамм) и высокоактивный кобальт (250+ кюри на грамм). Последний считается высокотехнологичным продуктом и используется в основном в медицинских применениях, его выпуск составляет ~2,5 млн кюри в год. При стоимости одного кюри низкоактивного кобальта около 2 долларов за кюри и высокоактивного около 25$ за кюри общий рынок этого изотопа составляет ~200 млн долларов, превосходя по объемам рынки молибдена 99Mo и ядерно-легированного кремния.

2*c

Кроме того кобальт 60 имеет довольно удобный период полураспада — 5,27 года. С одной стороны чем выше период полураспада, тем дольше работает источник, но с другой стороны тем сложнее и дороже процесс его захоронения. В случае 60Co типичный пенал для панорамного облучателя (о них ниже), содержащий в начале около 6000-8000 Ки (100 грамм кобальта удельной активностью 60-80 Ки/г) через 20 лет использования имеет 431-576 Ки и может быть высвобожден из категории радиоактивных отходов через 120-130 лет, т.е. не требует дорогого подземного захоронения, а лишь хранения. В то же время гамма-эмитирующие изотопы с еще более коротким периодом полураспада, например 22Na с периодом полураспада 2,6 года и 192Ir с периодом полураспада 78 суток являются уже не такими удобными в плане частоты замены и сопутствующих объемов логистики (натрий кроме того, не находит широкого применения в силу химической активности и распухания источников от продукта распада — неона).


Еще немножко контейнеров для перевозки кобальта 60. Ежегодно в мире совершается около 1000 перевозок подобных контейнеров.

Основным конкурентом 60Co является небезизвестный осколочный изотоп 137Cs. К плюсам кобальта тут можно отнести:

  • Более простой процесс получения, не требующий радиохимии
  • Вдвое большая энергия гамма-излучения
  • Цезий — крайне химический активный и летучий элемент.
  • Высвобождение цезия 137 из категории радиоактивных отходов займет сотни лет.

Где же применяется Кобальт 60?

Стерилизация

Основным рынком, где используется 60Co, является стерилизация медицинских изделий и разнообразных продуктов питания, например специй, морепродуктов и манго. Обычно эти операции производятся на централизованных станциях стерилизации, где установлен панорамный облучатель, содержащий 2-4 миллиона кюри кобальта 60 и конвейер, перемещающий стерилизуемые продукты вокруг этого облучателя.


Панорамные облучатели набираются из таких пеналов из нержавеющей стали с таблетками кобальта. Пенал обычно имеет двойную стенку и проверяется на герметичность.

Гамма-стерилизация имеет две схожие альтернативы — рентгеновская стерилизация и стерилизация электронным лучом. Технологическое отличие последних двух типов в использовании небольшого ускорителя для создания потока электронов (и как вариант — рентгеновского излучения из этого потока электронов). Преимуществом кобальтовой стерилизации тут является более простое устройство и возможность работы с большими объемами облучаемого материала, а недостатком — невозможность “выключить” излучение (хотя это решается погружением облучателей в бассейн с водой), работой с большими количествами радиоактивного материала и более низкие доступные дозы по сравнению с электронным лучем.


План типичного центра гамма-стерилизации. Вокруг панорамного облучателя движется конвейер с облучаемой продукцией, камера обработки со всех сторон окружена биозащитой, а сам панорамный облучатель можно опустить вниз, в бассейн для работы с оборудованием облучательной камеры.

Замена пеналов с кобальтом тоже осуществляется под водой.

Для типичного панорамного стерилизатора время облучения составляет от нескольких секунд (например, столько занимает стерилизация насекомых для подавления их популяции в природе) до 10 часов для фармацевтических наборов для внутривенного вливания или хирургического оборудования. При этом в камере стерилизации на конвейере может находится до нескольких тонн, т.е. общая производительность этого метода весьма высока.

https://youtu.be/XVcmGSPBGyM

Видео про работу гамма-стерилизационного центра.

Впрочем, несмотря на недостатки стерилизации электронным лучом (к ним можно отнести еще расходы на электроэнергию и работу только со слоем в 2-3 см), этот метод постепенно отвоевывает рынок у кобальтовой стерилизации из-за возможности поставить ускоритель в принципе в каждый большой госпиталь и не иметь проблем с логистикой.

МАГАТЭ оценивает, что в мире работает порядка 200 больших центров стерилизации с панорамными облучателями.

Промышленное применение

Существует несколько направлений, где используются источники с кобальтом 60 в промышленности. Самое старое и развитое — это толщинометры и плотномеры. Как понятно из названия, толщина материала с известной плотностью или плотность при известной толщине (например, содержание руды в пульпе) определяется по поглощению гамма-излучения от источника к детектору. В мире используются десятки тысяч подобных устройств, снабженные в основном источниками с 137Cs и 60Co, хотя иногда используются и такие изотопы, как 22Na. При этом, по сравнению с панорамными облучателями содержание радиоактивных изотопов тут невелико — обычно 1…10 кюри.


Наряду с другими использованиями одно из самых активных — измерение плотности и влажности грунта.

Еще более распространенным применением источников с кобальтом 60 является гамма-дефектоскопия — в основном толстых сварных швов (от 20 до 200 мм). Технология схожа с получением рентгеновских изображений, только большая толщина металла требует применения излучения с бОльшей энергией, чем может дать рентгеновская трубка. Гамма-дефектоскопы бывают разной мощности (расчитанные на разную толщину металла) и обычно содержат от 10 до 400 кюри кобальта 60. Так же находят применения более короткоживущие изотопы селен 75 и иридий 192.


Переносные лучи смерти, так же известные как излучающие головки гамма-дефектоскопов

Кроме перечисленного, источники с кобальтом находят применение (правда узкое) в качестве высотомеров, например посадочный аппарат КК “Союз” снабжен подобным устройством, измеряющим поток отраженных от поверхности гамма-квантов и оценивающим расстояние до нее. Подобная технология также используется для измерения высоты сыпучих веществ в емкостях, хотя никаких конкретных примеров производства, где бы был установлен такой измеритель я не нашел.


Внешне «Кактус» ничем особо не примечателен.

Наконец, важным применением является облучение пластиковых полимеров для улучшения их свойств. Если судить по этой брошюрке, улучшаются решительно все свойства пластиков за счет образования поперечных химических связей. В основном набор дозы достигается с помощью бета-излучения (т.е. луча электронов из ускорителя), однако примерно 25% таких операций выполняется с помощью панорамных излучателей, схожих с теми, что используются в стерилизации (более того, некоторые центры гамма-стерилизации выполняют и облучение пластиков на том же оборудовании).


Впрочем, в основном облучение пластиков производят на вот таких вот электростатических ускорителях электронов с энергией 0,7-1,5 МэВ, из-за их крайне высокой дозовой производительности.

Медицина


В 60х годах коллимированные источники гамма-излучения на основе радиокобальта были основным средством для радиотерапии.

Кобальт 60 активно используется в медицине, в основном в области терапии рака. Хотя этот радиоизотоп на сегодня практически вытеснен из стандартной лучевой терапии ускорительными источниками ионизирующего излучения, он все еще широко находит применение в гамма-ножах и брахитерапии.


Принцип действия и реальный гамма нож. На фотографии, очевидно, макеты источников, иначе бы фотограф получил бы несколько бэр в лучшем случае.

Гамма-нож, это устройство для радиохирургии опухолей в головном мозге. Технически, установка состоит из нескольких сотен коллимированных источников гамма-излучения, закрытых поглощающей шторкой, расположенных вокруг головы пациента. Для терапии лучи точечных источников пересекаются на опухоли, тем самым создавая в этом месте необходимую мощность дозы. Именно для гамма-ножа нужен кобальт-60 с высокой удельной активностью. Преимуществом 60Co тут является высокая энергия гамма-излучения, слабо поглощаемая тканью и практически моноэнергетичность излучения, в отличии от многих других медицинских изотопов.


Еще изображение гамма-ножа и стандартного источника, используемого в нем. Кобальт — это маленькие кусочки материала внизу изображения источника, остальное — это оболочки и коллиматор.

Вторым большим применением радиокобальта в медицине является брахитерапия — ввод в опухоль нескольких капсул с радиоизотопом для внутреннего облучения, особенно для тех случаев, когда нужен источник с гамма-излучением высокой энергии (например, рак груди). Здесь 60Co имеет преимущества меньшего повреждения излучением окружающих органов и возможности набора бОльших доз.


Радиоактивный источник для брахитерапии рака, устанавливаемый в тело пациента.

Наука

Кобальт является удобным изотопом для создания мощных полей гамма-излучения, которые используются в основном при исследовании изменения свойств материалов и оборудования под воздействием гамма-излучения. Например, улучшения свойств пластиков или определения радиационной стойкости микросхем. Порядка 30 подобных облучательных установок работает в лабораториях по всему миру.

Кроме того, кобальт 60 является одним из метрологических стандартов, на котором калибруется все оборудования для измерения мощности гамма-излучения.


Типичная лаборатория для калибровки измерительной аппаратуры — слева источник в защите (виден электропривод затвора), тележка для перемещения прибора с установленным поверочным радиометром.


Один из стандартных источников, по которым проверяют и калибруют дозиметры и радиометры у нас в стране.

Впрочем ученые могут использовать и другие игрушки, например 400 гигаваттный импульсный источник гамма-излучения HERMES-III

Выводы

Не смотря на то, что последние десятилетия источники ионизирующего излучения на базе 60Co вытесняются из некоторых ниш ускорительными ИИИ, этот дешевый и удобный изотоп остается широко используемым источником гамма-излучения. Для атомной индустрии, в свою очередь, он является одним из важнейших продуктов, который востребован за пределами самой индустрии. Более широкое применение радиокобальта, впрочем, сдерживается сложностью и дороговизной мер безопасности, которые приходится предпринимать при транспортировке и использовании радиоактивных материалов.

P.S. И про кобальтовую бомбу. Эта широко разрекламированная идея из 50х годов на деле имеет мало практического смысла. Во-первых в современных ядерных боеприпасах нет большого количества лишних нейтронов, что бы активировать заметные количества кобальта, во-вторых и сам этот процесс активации быстрыми нейтронами не сильно эффективен, в-третьих ядерных боеприпас за счет ступеней деления и так дает большие объемы радионуклидов, причем разных, наконец экспоненциальные профили выпадения осадков ядерного взрыва приводят к тому что, даже увеличив количество радионуклидов в 2-3 раза мы слабо увеличиваем зараженную территорию.

Похитители вскрыли контейнер с радиоактивным кобальтом-60 при угоне грузовика в Мексике

Похитители вскрыли контейнер с радиоактивным кобальтом-60 при угоне грузовика в Мексике — Газета.Ru

В «Роскосмосе» заявили, что Россия начала разработку дизайна собственной космической… 21:23

Классический Porsche 911 оснастили электромотором на 500 «лошадей» 21:20

Президент Уганды извинился за своего сына, который пригрозил захватить столицу Кении 21:18

Телескопы James Webb и Hubble увидели изображение галактики, разорванное гравитацией 21:17

В Казани дети забросали камнями 83-летнюю пенсионерку 21:12

Смартфон Google Pixel 7 Pro впервые протестировали в бенчмарках 21:12

Экс-премьера Израиля Биньямина Нетаньяху госпитализировали 21:10

В Госдуме предложили привлекать к уголовной ответственности. .. 21:08

МИД РФ: суд ООН не имеет права рассматривать по существу иск Киева по конвенции… 21:06

NYT: разведка США полагает, что к убийству Дугиной причастны украинцы 21:05

Общество

close

100%

В Мексике полиция объявила об обнаружении радиоактивного вещества кобальт-60, похищенного в понедельник. Опасный груз был найден в километре от угнанного на заправочной станции грузовика. Кто и с какой целью похитил его, пока неизвестно. По словам экспертов, из кобальта-60 можно изготовить так называемую грязную бомбу.

Власти Мексики обнародовали информацию о похищении неизвестными груза радиоактивного вещества кобальт-60. По сообщению Reuters, в четверг полиция обнаружила украденные из угнанного злоумышленниками грузовика ядерные материалы. Накануне правительство Мексики проинформировало о ЧП Международное агентство по атомной энергии ООН (МАГАТЭ).

«Оба контейнера и радиоактивный источник были обнаружены. Источник радиации был удален из контейнера и обнаружен в километре от него», — рассказал Reuters сотрудник МАГАТЭ Мардонио Хименес Рохас.

По его словам, скорее всего, похитители подверглись воздействию радиации.

Как уточняют в МАГАТЭ, автомобиль, перевозивший опасный груз, был угнан еще в понедельник в центральной части Мексики в районе границы штатов Мехико и Идальго. Грузовик вез кобальт-60 из больницы в городе Тихуана на севере страны в центр хранения радиоактивных материалов, уточнили в МАГАТЭ. Во время стоянки на заправочной станции в городе Темаскалапа в 35 км к северо-востоку от Мехико грузовик исчез. Власти Мексики все еще не дали точной информации, в каком количестве кобальт-60 находился в неохраняемом грузовике.

«Мы подозреваем, что они понятия не имели, что украли. Это район, где грабежи и угоны распространены», — заявил официальный представитель прокуратуры штата Фернандо Идальго.

В четверг, чтобы успокоить тревогу в обществе, национальная комиссия по ядерной безопасности Мексики опубликовала фотографии найденного груза, подготовленного к отправке и помещенного в новый защитный контейнер.

Кобальт-60 применяется в частности для лучевой терапии — в радиоактивном облучении раковых клеток, а также используется для промышленной радиографии — поиска едва заметных изъянов в металлических конструкциях и деталях.

Однако, как напоминает Reuters, помимо мирного медицинского и промышленного применения кобальт-60 также может быть использован для создания так называемой грязной атомной бомбы.

В таком устройстве радиоактивное вещество разбрасывается по большой территории и загрязняет ее в результате подрыва с помощью заряда обычной взрывчатки. После инцидента МАГАТЭ еще раз призывало государства — члены организации усилить меры безопасности для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. На ядерном саммите по безопасности в 2012 году генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано специально выделил кобальт-60 среди распространенных радиоактивных материалов, которые теоретически могут быть использованы для таких бомб.

По данным агентства ООН, ежегодно происходит более 100 случаев краж и других несанкционированных действий с ядерными и радиоактивными материалами.

В частности, в 2000 году в Таиланде три человека погибли от лучевой болезни из-за того, что жили рядом со свалкой, где оказался проданный на металлолом кобальт-60. Тогда, по данным МАГАТЭ, воздействию повышенного уровня радиации подверглись 1870 человек.

Подписывайтесь на «Газету.Ru» в Новостях, Дзен и Telegram.
Чтобы сообщить об ошибке, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Новости

Дзен

Telegram

Картина дня

Военная операция РФ на Украине. День 224-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 224-й день

«ОПЕК+ встала на сторону России»

Страны ОПЕК+ сократят добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки с ноября

«Может, и не было бы конфликта». Путин рассказал о нацизме на Украине и мобилизации

Путин подписал документы о присоединении к России новых территорий

Украина внесла в санкционный список своих уроженок Таисию Повалий, Ани Лорак и Анну Седокову

NYT: разведка США полагает, что к убийству Дугиной причастны украинцы

Генерал Картаполов назвал российские средства разведки главной проблемой армии

Депутат Кузнецов назвал справедливым увольнение чиновницы из Кулебак, оскорблявшей добровольца

Новости и материалы

В «Роскосмосе» заявили, что Россия начала разработку дизайна собственной космической станции

Классический Porsche 911 оснастили электромотором на 500 «лошадей»

Президент Уганды извинился за своего сына, который пригрозил захватить столицу Кении

Телескопы James Webb и Hubble увидели изображение галактики, разорванное гравитацией

В Казани дети забросали камнями 83-летнюю пенсионерку

Смартфон Google Pixel 7 Pro впервые протестировали в бенчмарках

Экс-премьера Израиля Биньямина Нетаньяху госпитализировали

В Госдуме предложили привлекать к уголовной ответственности за криптовалютные расчеты внутри России

МИД РФ: суд ООН не имеет права рассматривать по существу иск Киева по конвенции о геноциде

В популярном у россиян турецком PS Store начали расти цены

Экс-гендиректор «Спартака» Шавло призвал принять клубы из Крыма в ФНЛ, несмотря на санкции

Боец UFC Гэтжи обвинил Макгрегора в употреблении запрещенных веществ

Spiegel: полиция ФРГ допускает участие государств в авариях на «Северных потоках»

Гаврилов: Россия предостерегает США от поставок ВСУ дальнобойного оружия

Видеокарты Intel получили поддержку процессоров AMD Ryzen

Американский аналитик увидел ошибку Запада в реакции Зеленского на «план Маска» по Украине

Поставки психотропных и наркотических средств в Россию с января по август выросли в 40 раз

В Иваново суд арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве годовалого сына сожительницы

Все новости

Кадыров попал в Книгу рекордов России в день рождения

Кадырова включили в Книгу рекордов РФ из-за числа введенных санкций

«В шахматах есть проблема мошенничества». Интервью с Владимиром Крамником

Крамник считает, что шансы Непомнящего выиграть шахматную корону выше, чем у его соперника

«Газета.Ru» приняла участие в акции «Доброшрифт»

Российские бренды на день сменили логотипы в поддержку людей с ДЦП

Кадыров стал генерал-полковником. Какие еще награды и звания у него есть

Кадыров сообщил о повышении в звании до генерал-полковника Росгвардии

В сети появилось фото израильского паспорта Пугачевой

Украинские СМИ опубликовали фото израильского паспорта Аллы Пугачевой

«Определенные территории будут возвращены». Песков рассказал о планах Москвы

Песков назвал «фейками» публикации о превращении СВО в КТО

Ноги в грязи, руки в презервативах: чем запомнились Недели моды в Милане и Париже

Лекарство в один клик: за что присудили «Нобеля» по химии

Химик Сухоруков объяснил суть метода, удостоенного «Нобелевки» по химии

Что Россия может делать с иностранными спутниками

Минобороны РФ сообщило, что проводит эксперименты с иностранными спутниками на орбите

«Схватил за голову и тряс». Джоли обвинила Питта в нападении на борту самолета

Анджелина Джоли обвинила Брэда Питта в домашнем насилии

«Попал в трудные времена». В Москве покончил с собой бывший ректор ВГИКа

Бывший ректор ВГИКа Александр Новиков совершил самоубийство в Москве

В России снова 89 регионов, как в 1993 году. Путин подписал документы

Путин подписал законы о ратификации договоров о присоединении к РФ новых территорий

Как будет работать «потолок цен» на российскую нефть. Венгрия опять добилась исключений

Politico: постпреды стран Евросоюза согласовали восьмой пакет санкций против РФ

Марина Ярдаева

К станку, не отходя от колыбели

О том, что такое самореализация в декрете

Юлия Меламед

И желает вам приятного полета

О последней волне отъезда из РФ

Георгий Бовт

Невыученный урок истории

О том, как октябрьские события 1993 года «замели под ковер»

Мария Дегтерева

Паникеры паникуют

О том, как спастись от истерики в соцсетях

Дмитрий Воденников

Кошенька, это очень важно

О двух таких разных судьбах

—>

Читайте также

Найдена ошибка?

Закрыть

Спасибо за ваше сообщение, мы скоро все поправим.

Продолжить чтение

Астрофизики нашли во вспышке сверхновой радиоактивный кобальт

Группа астрофизиков, среди которых есть и сотрудники МФТИ, впервые зарегистрировала образование радиоактивного кобальта при вспышке сверхновой звезды. Это открытие имеет большое значение, поскольку подтверждает ранее предложенную учеными теорию вспышек сверхновых. Детали приводятся на страницах журнала Nature, одного из самых цитируемых научных изданий мира.

В статье Евгения Чуразова (ИКИ РАН) и его соавторов (включая Сергея Сазонова из ИКИ РАН и МФТИ) приводятся результаты анализа данных, собранных при помощи гамма-обсерватории ИНТЕГРАЛ. Этот орбитальный телескоп ведет наблюдения в гамма-диапазоне. Для гамма-лучей земная атмосфера практически непрозрачна, потому только благодаря космическому инструменту исследователи смогли заметить излучение радиоактивного изотопа кобальта-56.

Кобальт-56 имеет период полураспада всего 77 дней, поэтому не встречается в природе — по крайней мере, в нормальных условиях. Однако при вспышке сверхновой, которая является гигантским термоядерным взрывом, этот короткоживущий радиоактивный изотоп вырабатывается в достаточно больших количествах. Несмотря на удаленность сверхновой SN2014J (до нее  11 миллионов световых лет), излучение кобальта дошло до обсерватории, и ученые получили возможность зарегистрировать достаточное для снятия спектральной характеристики количество квантов.

(Цепочка распадов и спектр, полученный обсерваторией. Обратите внимание на масштаб по вертикальной оси — через 1 см2 детектора проходило порядка одного гамма-кванта в час! Иллюстрация пресс-службы ИКИ РАН)

Ранее астрофизикам ни разу не удавалось получить подобные спектры. Причиной была редкость вспышек на таком расстоянии: 11 миллионов световых лет являются большой величиной на фоне галактических масштабов (поперечник галактики примерно сто тысяч световых лет, расстояния между звездами — порядка нескольких световых лет), но для межгалактических дистанций это сравнительно немного. В радиусе десяти миллионов световых лет находится около нескольких сотен галактик, вспышки же сверхновых подобного рода (астрофизики обозначают их как тип Ia) случаются примерно раз в несколько столетий на галактику. Например, в Млечном пути сверхновая типа Ia вспыхнула последний раз в 1606 году.

SN2014J была замечена 21 января 2014 года астрономом Стивом Фосси с группой студентов из Университетского колледжа Лондона в галактике М82. Исследователь сообщил об открытии сверхновой, и ряд обсерваторий, включая орбитальную гамма-обсерваторию ИНТЕГРАЛ, немедленно приступил к наблюдениям. Всего на изучение сверхновой российские специалисты потратили миллион секунд из имеющейся у них квоты на использование международного инструмента и кроме спектров ученые получили сведения о том, как меняется яркость излучения со временем.

Согласно теории, которая была разработана ранее, при вспышке типа Ia первые несколько десятков дней остатки звезды практически не излучают в гамма-диапазоне. Оболочка звезды в это время еще непрозрачна в данном участке спектра, и сверхновая начинает давать гамма-излучение только после того, как внешний слой станет достаточно разреженным. К тому же моменту синтезированный при взрыве радиоактивный никель-56 с периодом полураспада в 10 дней переходит в кобальт-56 — линии которого и были обнаружены исследователями.

Суть спектрального анализа не меняется в зависимости от природы излучения. Вне зависимости о того, идет ли речь о свете, рентгене или даже радиоволнах, ученые сначала строят график спектра, зависимости интенсивности от частоты (или, что то же самое, от длины волны: длина волны обратно пропорциональна частоте). Далее по форме графика делаются выводы о том, каков источник излучения и через какую среду оно проходило. Спектральными линиями называют острые «пики» на таких графиках; они соответствуют определенным событиям вроде испускания или поглощения квантов атомами при переходе с одного энергетического уровня на другой. Радиоактивный кобальт-56 при образовании имел избыток энергии, уходивший в виде гамма-квантов с энергиями в 847 и 1237 килоэлектронвольт; другие изотопы давали излучение с квантами иной энергии и за счет этого не могли быть спутаны с интересовавшим специалистов кобальтом-56.

Собранная ИНТЕГРАЛом информация позволила оценить даже то, сколько именно радиоактивного кобальта получилось при вспышке. Эта величина составляет около 60% от массы Солнца; весь кобальт-56 со временем превращается в наиболее распространенный изотоп железа, железо-56.

Причем железо-56 является самым распространенным изотопом именно по той причине, что оно может быть получено из рожденного во вспышках сверхновых никеля (никель становится кобальтом, кобальт — железом).

Таким образом, новые результаты подтверждают не только ранее сделанные теоретиками модели вспышек сверхновых, но и то, что наша собственная планета состоит из прошедшего через термоядерные взрывы астрономического масштаба вещества.

Пресс-служба МФТИ выражает благодарность пресс-службе ИКИ РАН и лично Ольге Закутной. Данная заметка подготовлена на основе предоставленного пресс-релиза.

Обновление от 28 августа: к сожалению, в первоначальном варианте текста была допущена ошибка. Период полураспада кобальта-56 составляет 77, а не 111 дней. Благодарим читателя за замеченную ошибку и указываем на адрес онлайн-справочника с данными по всем изотопам: http://www.nndc.bnl.gov/amdc/nubase/Nubase2003.pdf

WebWISER — Главная

WISER — это система, предназначенная для оказания помощи аварийно-спасательным службам при инцидентах с опасными материалами. WISER предоставляет широкий спектр информации об опасных веществах, в том числе поддержка идентификации, физические характеристики, информация о здоровье человека и рекомендации по сдерживанию и подавлению. Для начала настройте свой профиль и выберите элемент ниже.

Известные вещества

Поиск вещества в базе данных известных веществ WISER.

Помогите определить химическое вещество

Определите неизвестное химическое вещество на основе его физических свойств, симптомов воздействия, окружающей среды и других критериев.

Инструменты

Ознакомьтесь с общими инструментами и справочными материалами.

Последние новости

  • ×

    Взгляните на то, что включено в этот выпуск:

    • Доступны обновления для ERG 2020!
      • Переводы на испанский язык теперь предоставляются только для ограниченного контента, относящегося к ERG (страница руководства ERG и данные о наиболее безопасном расстоянии).
      • Данные сценария пожара теперь можно наносить на карты защитного расстояния.
    • Добавлено множество мелких исправлений и обновлений для всех платформ WISER.

    Подробнее см. ниже.

    Обновления ERG 2020

    Контент, относящийся к ERG (страница руководства ERG и данные о безопасном расстоянии), теперь доступен на французском и испанском языках, если они доступны. Эта функция ограничена только данными ERG.

    Добавлена ​​возможность отображать данные о защитном расстоянии от пожара, если они доступны для данного вещества. Эти расстояния взяты непосредственно из данных страницы справочника ERG.

  • ×

    Взгляните на то, что включено в этот выпуск:

    • ERG 2020 уже доступен!
      • Французские переводы теперь предоставляются только для ограниченного контента, относящегося к ERG (страница руководства ERG и данные о наиболее безопасном расстоянии). Испанские переводы этого контента скоро появятся.
      • Материалы ERG без UN, процесс маркировки, новый для ERG 2020, теперь обрабатываются как внутри, так и в API обмена WISER.
    • Критерии поиска транспорта (плакаты, железнодорожные вагоны и автомобильные трейлеры) для инструмента WISER Help Identify Chemical были обновлены и обновлены.
    • API WISER для Android были обновлены, что повышает совместимость с более новыми устройствами.
    • Добавлено множество мелких исправлений и обновлений для всех платформ WISER.

    Подробнее см. ниже.

    ЭРГ 2020

    Теперь доступен полностью интегрированный контент из Руководства по реагированию на чрезвычайные ситуации Министерства транспорта 2020 (ERG 2020). Это включает в себя страницу руководства ERG 2020 и информацию о защитном расстоянии, а также возможность просматривать материалы ERG 2020 вместе с результатами поиска веществ WISER.

    Контент, относящийся к ERG (страница руководства ERG и данные о безопасном расстоянии), предоставляется на французском языке, если он доступен. Эта экспериментальная функция ограничена только данными ERG. Испанские переводы будут добавлены позже.

  • ×

    Взгляните на то, что включено в этот выпуск:

    • Совместное использование и совместная работа теперь доступны на всех платформах.
      • Делитесь ссылками на вещества, данными о веществах, картами защитных расстояний и справочными документами.
      • Общедоступный API теперь доступен для интеграции со сторонними организациями.
    • Более 60 новых веществ
    • Различные улучшения функции поиска WISER, чтобы сделать ее более точной и гибкой
    • Улучшения безопасного расстояния, которые включают:
      • Обновления пользовательского интерфейса на всех платформах
      • Улучшена поддержка языков за пределами США
      • Обновления экспорта KML
    • Обновления данных PubChem
    • Много мелких обновлений и улучшений

    Подробнее см. ниже.

    Совместное использование и сотрудничество

    Все платформы теперь предоставляют возможность обмениваться веществами, данными о веществах (например, процедурами пожаротушения или реактивами), картами защитных расстояний и справочными документами. Кроме того, общедоступный API теперь доступен для интеграции со сторонними организациями.

    Чтобы поделиться со своего устройства, выберите значок общего доступа в меню или на панели инструментов. Затем следуйте инструкциям вашего устройства, чтобы поделиться ссылкой через приложение (например, текстовое сообщение) или скопировать ссылку данных в буфер обмена. В WebWISER скопируйте ссылку из меню или, в случае более сложных данных (например, химическая активность и защитное расстояние), выберите соответствующую кнопку «Копировать ссылку».

    Ссылками можно делиться со всех платформ и открывать их непосредственно на платформах iOS и Android. Если на вашем устройстве не установлен WISER или вы используете платформу Windows, ссылки будут автоматически открываться в WebWISER.

    Общедоступный API является открытым, бесплатным для использования и используется для предоставления функций обмена, перечисленных выше. Есть вопросы? Пожалуйста свяжитесь с нами.

    60+ новых веществ

    В WISER добавлены следующие вещества. Выбор новых веществ осуществляется на основании потребительского спроса и отзывов экспертов. Экспертиза включает в себя анализ вероятности встречи с веществом, опасности, которую представляет вещество, а также информацию от аварийно-спасательных служб, токсикологов и медицинского персонала.

    У вас есть на примете вещество для следующей версии WISER? Пожалуйста, свяжитесь с нами и дайте нам знать!

    • Хлорат натрия
    • Озон
    • Бензальдегид
    • Метомил
    • Ангидрид уксусной кислоты
    • 1-бутен
    • Изобутилен
    • Циклогексан
    • Формамид
    • Ацетат свинца
    • N-метилформамид
    • 2-Аминотолуол
    • Фенилацетонитрил
    • 1-хлор-2-пропанон
    • Мононитротолуолы
    • Сульфат аммония
    • Пентахлорид фосфора
    • Муравьиная кислота
    • Формиат аммония
    • Дихромат натрия
    • Нитроэтан
    • Йодоводород
    • Гидроксид аммония
    • Гидроксид кальция
    • Циклогексанол
    • Ацетат натрия
    • Псевдоэфедрин
    • (Л)-Эфедрин
    • Сульфат натрия
    • Ацетилхлорид
    • Фенилмагния хлорид
    • Калий хлорат
    • Палладий, элементный
    • Карбонат бария
    • Сульфат бария
    • Бензолсульфонилхлорид
    • Изобутилацетат
    • Пиррол
    • Сафрол
    • Натрия тиосульфат
    • п-толуолсульфокислота
    • Альфентанил
    • Суфентанил
    • ПХФ (фенциклидин)
    • Циклогексанон
    • Бисульфит натрия
    • Бромбензол
    • ЛСД
    • Ацетамид
    • Аллилхлорид
    • Изосафрол
    • N,N-диметилацетамид
    • 1,4-бензохинон
    • Амфетамин
    • Аргон
    • 1,1,1,2-тетрафторэтан
    • Бора треххлористый
    • Гидрид кальция
    • Гидроксид тетраметиламмония
    • Паракват
    • Метамфетамин
  • ×

    COVID-19 — быстро развивающаяся ситуация. Будьте в курсе последней информации из следующего:

    • Получите последнюю информацию о здравоохранении от CDC: https://www.coronavirus.gov/
    • Получите последнюю исследовательскую информацию от NIH: https://www.nih.gov/health-information/coronavirus
    • Для руководства по лечению коронавирусной болезни 2019 г. (COVID-19) NIH: https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/
    • Для получения информации о том, что нужно знать пожарным и службам скорой помощи о COVID-19: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/firefighter-EMS.html
  • ×

    Взгляните на то, что включено в этот выпуск:

    • Новости и уведомления, очень похожие на этот, теперь предоставляют подробную информацию о каждом выпуске WISER.
    • Подробные библиографии теперь доступны для большей части данных о веществах в WISER.
    • Защитное сопоставление расстояний теперь поддерживает экспорт данных KML (язык разметки замочной скважины) на платформах WISER для Windows и WebWISER.
    • Переработана функция защитного отображения расстояния WISER для Windows.
    • Добавлено множество небольших обновлений и исправлений ошибок.

    Подробнее см. ниже.

    Новости и уведомления

    Все платформы WISER теперь включают возможность просмотра пользователями функций, добавленных в последних выпусках. Пожалуйста, взгляните на эти элементы, чтобы увидеть последние обновления контента и функций, добавленные в WISER.

    Библиографии

    Большая часть данных WISER получена из банка данных по опасным веществам Национальной медицинской библиотеки (HSDB). Данные, предоставленные этим важным проверенным и обновленным источником данных, теперь включают подробные библиографии в рамках WISER.

    Кроме того, переработано отображение библиографий. Библиографии предоставляются в виде простого заголовка, который, если его выбрать, будет отображать полную библиографию. В случае совпадения нескольких источников содержимое теперь отображается один раз вместе со всеми совпадающими библиографическими данными.

    Обновления безопасного расстояния

    Защитное сопоставление расстояний теперь поддерживает экспорт данных KML (язык разметки замочной скважины) на платформах WISER для Windows и WebWISER. Поделитесь созданной зоной защитного расстояния с любым сторонним приложением, которое поддерживает импорт KML, например. Программное обеспечение CAMEO MARPLOT.

    Защитное отображение расстояния в WISER для Windows было переработано. Новая собственная реализация Windows включает в себя значительно улучшенную производительность наряду со многими небольшими обновлениями, например. лучшее масштабирование и обнаружение местоположения.

  • ×

    Кратко ознакомьтесь с тем, что включено в этот выпуск:

    • Добавлены записи веществ и справочные материалы Агентов четвертого поколения.
    • Добавлен прототип инструмента ASPIRE (алгоритм, предлагающий пропорциональное реагирование на инцидент), помогающий принять решение, и рекомендации PRISM (первичное реагирование на инциденты).
    • Обновлено использование и отображение библиографий данных.
    • Реализованы обновления совместимости операционных систем Android и iOS.
    • Добавлено множество небольших обновлений и исправлений ошибок.

    Подробнее см. ниже.

    Агенты четвертого поколения

    Отравляющие вещества четвертого поколения, также известные как «Новички» или отравляющие вещества нервно-паралитического действия серии А, относятся к категории боевых отравляющих веществ, представляющих собой уникальные фосфорорганические соединения. Они более стойкие, чем другие нервно-паралитические агенты, и не менее токсичны, чем VX. Данные WISER для агентов четвертого поколения теперь включают полную запись о веществе, а также справочный материал, включенный в комплект медицинских руководств CHEMM (Chemical Hazards Emergency Medical Management).

    СТРЕМЛЕНИЕ И ПРИЗМА

    ASPIRE (алгоритм, предлагающий пропорциональное участие в реагировании на инциденты) — это прототип инструмента, помогающего принимать решения, разработанный экспертами в области медицины и реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы помочь определить потребность пациентов, подвергшихся воздействию химических агентов, в проведении влажной дезактивации.

    Инструкции PRISM (первичное реагирование на месте происшествия), которые включены в инструмент ASPIRE, были написаны для предоставления авторитетных, основанных на фактических данных рекомендаций по раздеванию и обеззараживанию массовых пострадавших во время инцидента с химическим веществом. См. полный набор руководств PRISM здесь.

WebWISER лучше всего просматривать в следующих браузерах (указанная версия или выше): Internet Explorer 9, Firefox 26, Safari 7 или Google Chrome 30.

WISER также доступен как отдельное приложение для ПК и различных мобильных платформ. включая устройства iOS и Android. Посетите домашнюю страницу WISER для бесплатных загрузок и получения дополнительной информации о WISER.

Другие ресурсы для чрезвычайных ситуаций с химическими веществами в NLM

  • Служба экстренной медицинской помощи при химических опасностях (CHEMM)
  • Управление неотложной медицинской помощью при радиационном воздействии (REMM)
  • ТОКСНЕТ
  • MedlinePlus предлагает надежные ссылки на общие темы о здоровье
    • Пожарная безопасность
    • Аварийная подготовка и восстановление
    • Отравление
    • и более. ..
  • База данных товаров для дома
  • Токс Таун
  • Другие темы гигиены окружающей среды

Other Chemical Emergency Resources

  • DOT ERG — (Министерство транспорта — Аварийное реагирование Путеводитель)
  • Информационные бюллетени EPA по химическим веществам
  • ATSDR ToxFAQs
  • Информационные бюллетени об опасных веществах штата Нью-Джерси
  • ХЕМТРЕК
  • Готовность и реагирование на химические чрезвычайные ситуации CDC

Кобальтовое излучение | ДЖАМА | JAMA Network

Кобальтовое излучение | ДЖАМА | Сеть ДЖАМА [Перейти к навигации]

Эта проблема

  • Скачать PDF
  • Полный текст
  • Поделиться

    Твиттер Фейсбук Эл. адрес LinkedIn

  • Процитировать это
  • Разрешения

Прочие изделия

28 октября 1961 г.

Роберт С. Стоун, доктор медицины

Принадлежности авторов

Кафедра радиологии Медицинского центра Калифорнийского университета, Сан-Франциско

ДЖАМА. 1961; 178(4):439. дои: 10.1001/jama.1961.03040430075026

Полный текст

Эта статья доступна только в формате PDF. Загрузите PDF-файл, чтобы просмотреть статью, а также связанные с ней рисунки и таблицы.

Абстрактный

В редакцию:— Меня поразил заголовок статьи в The Journal ( 177 :10-13 [8 июля] 1961 г. ), а именно «Кобальтовое облучение при эссенциальной гематурии». Не существует такого понятия, как «кобальтовое излучение». Есть излучения, исходящие от кобальта-60, радиоактивного изотопа. Излучение, которое использовалось в этом случае, было гамма-лучами, и что касается почек, не имело большого значения, исходили ли гамма-лучи от кобальта или любого другого радиоактивного элемента или от рентгеновского аппарата.

Предварительный просмотр первой страницы Просмотреть большой

Полный текст

Добавить или изменить учреждение

  • Кислотная основа, электролиты, жидкости
  • Наркологическая медицина
  • Аллергия и клиническая иммунология
  • Анестезиология
  • Антикоагулянты
  • Искусство и образы в психиатрии
  • Кровотечение и переливание
  • Кардиология
  • Уход за тяжелобольным пациентом
  • Проблемы клинической электрокардиографии
  • Клиническая задача
  • Поддержка принятия клинических решений
  • Клинические последствия базовой нейронауки
  • Клиническая фармация и фармакология
  • Дополнительная и альтернативная медицина
  • Заявления о консенсусе
  • Коронавирус (COVID-19)
  • Медицина интенсивной терапии
  • Культурная компетенция
  • Стоматология
  • Дерматология
  • Диабет и эндокринология
  • Интерпретация диагностических тестов
  • Разнообразие, равенство и инклюзивность
  • Разработка лекарств
  • Электронные медицинские карты
  • Скорая помощь
  • Конец жизни
  • Гигиена окружающей среды
  • Этика
  • Пластическая хирургия лица
  • Гастроэнтерология и гепатология
  • Генетика и геномика
  • Геномика и точное здоровье
  • Гериатрия
  • Глобальное здравоохранение
  • Справочник по статистике и медицине
  • Рекомендации
  • Заболевания волос
  • Модели оказания медицинской помощи
  • Экономика здравоохранения, страхование, оплата
  • Качество медицинской помощи
  • Реформа здравоохранения
  • Медицинская безопасность
  • Медицинские работники
  • Различия в состоянии здоровья
  • Несправедливость в отношении здоровья
  • Информатика здравоохранения
  • Политика здравоохранения
  • Гематология
  • История медицины
  • Гуманитарные науки
  • Гипертония
  • Изображения в неврологии
  • Наука внедрения
  • Инфекционные болезни
  • Инновации в оказании медицинской помощи
  • Инфографика JAMA
  • Право и медицина
  • Ведущее изменение
  • Меньше значит больше
  • ЛГБТК
  • Образ жизни
  • Медицинский код
  • Медицинские приборы и оборудование
  • Медицинское образование
  • Медицинское образование и обучение
  • Медицинские журналы и публикации
  • Меланома
  • Мобильное здравоохранение и телемедицина
  • Нарративная медицина
  • Нефрология
  • Неврология
  • Неврология и психиатрия
  • Примечательные примечания
  • Сестринское дело
  • Питание
  • Питание, Ожирение, Упражнения
  • Ожирение
  • Акушерство и гинекология
  • Гигиена труда
  • Онкология
  • Офтальмологические изображения
  • Офтальмология
  • Ортопедия
  • Отоларингология
  • Лекарство от боли
  • Патология и лабораторная медицина
  • Уход за пациентами
  • Информация для пациентов
  • Педиатрия
  • Повышение производительности
  • Показатели эффективности
  • Периоперационный уход и консультации
  • Фармакоэкономика
  • Фармакоэпидемиология
  • Фармакогенетика
  • Фармация и клиническая фармакология
  • Физическая медицина и реабилитация
  • Физиотерапия
  • Руководство врача
  • Поэзия
  • Здоровье населения
  • Профилактическая медицина
  • Профессиональное благополучие
  • Профессионализм
  • Психиатрия и поведенческое здоровье
  • Общественное здравоохранение
  • Легочная медицина
  • Радиология
  • Регулирующие органы
  • Исследования, методы, статистика
  • Реанимация
  • Ревматология
  • Управление рисками
  • Научные открытия и будущее медицины
  • Совместное принятие решений и общение
  • Медицина сна
  • Спортивная медицина
  • Трансплантация стволовых клеток
  • Хирургия
  • Хирургические инновации
  • Хирургические жемчужины
  • Обучаемый момент
  • Технологии и финансы
  • Искусство JAMA
  • Искусство и медицина
  • Рациональное клиническое обследование
  • Табак и электронные сигареты
  • Токсикология
  • Травмы и травмы
  • Приверженность лечению
  • УЗИ
  • Урология
  • Руководство пользователя по медицинской литературе
  • Вакцинация
  • Венозная тромбоэмболия
  • Здоровье ветеранов
  • Насилие
  • Женское здоровье
  • Рабочий процесс и процесс
  • Уход за ранами, инфекция, заживление

Сохранить настройки

Политика конфиденциальности | Условия использования

Радиоактивный материал повсюду, и это проблема

Наша планета является домом для многих радиоактивных веществ — не только в геологических недрах или тайниках с оружием, но и в больницах, на промышленных площадках и на пищевых предприятиях. В Колорадо, например, в 27 зданиях содержатся устрашающие элементы, такие как цезий-137, кобальт-60, америций-241 и иридий-19.2.

Однако эти материалы предназначены не для рискованных целей. Они играют роль в терапии рака, облучении крови, медицинской и пищевой стерилизации, испытаниях конструкций и оборудования, геологической разведке и калибровке приборов. Радиоактивный материал не всегда плох в черно-белом виде: он может быть полезным инструментом. Гамма-лучи, испускаемые цезием и кобальтом, могут убивать микробы, размножающиеся в мясе, и продлевать срок хранения яблок. Рентгенографические приборы могут обнаружить, скажем, дефекты городских труб так же, как рентген выявляет микротрещину надколенника. Практика, называемая «каротированием скважин», использует закрытые радиоактивные источники для картирования геологии отверстий, пробуренных нефтеискателями в земле. И, конечно же, радиация является ключом к лечению рака. На заре ядерной эры было создано Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) — глобальная организация, подотчетная Организации Объединенных Наций, — для продвижения мирных ядерных применений при минимизации рисков создания оружия. В последующие годы риски безопасности от таких ненасильственных применений увеличились, но также появились менее эмиссионные альтернативы радиоактивным технологиям. Такие организации, как МАГАТЭ, наряду с местными группами, надеются уменьшить зависимость от таких технологий, которые могут привести к угрозе безопасности.

Риск возникает из-за того, что тот же самый полезный радиоактивный материал может быть также украден или потерян и попадет в сети контрабандистов или грязные бомбы. Работникам также может навредить, если что-то случайно пойдет не так в обычный рабочий день с девяти до пяти. Только в 2017 году, согласно отчету Центра исследований в области нераспространения им. Джеймса Мартина, на основании отчетов из открытых источников произошел 171 «инцидент с ядерными или другими радиоактивными материалами, находящимися вне регулирующего контроля», 104 из которых произошли в США. материалов, попавших в чужие руки, были сосредоточены на иностранных экстремистских группах, но некоторые эксперты предполагают, что риск может быть также связан с воинствующими экстремистскими группами в США.

Как наличие материала, так и его потенциальные проблемы были новостью для Райана Гроте из отдела специальных операций Департамента полиции Денвера. Он получил эту новость примерно в 2018 году благодаря Управлению радиационной безопасности (ORS) Национального управления ядерной безопасности Министерства энергетики. «Я сомневаюсь, что во всем этом отделе вряд ли кто-то действительно понимал, что происходит в городе», — говорит Гроте.

После того, как Гроте позвонили, он побывал на двух объектах Министерства энергетики — комплексе национальной безопасности Y-12 и национальной лаборатории Ок-Ридж, оба в Теннесси, — чтобы узнать больше о том, что такое радиоактивный материал, почему он одновременно удобен и опасен. , как защитить людей и материал, какая защита уже существует и какие ресурсы могут помочь, если произойдет немыслимое. Вернувшись в Денвер, Гроте разработал программу личного обучения офицеров, и ORS помогла ему снять обучающее видео, предоставила оборудование для проведения учений и прислала персональные детекторы радиации. С этим новым знанием Гроте превратился в того, кого он называет «радостным ботаником».

Текущая работа Grothe с ORS является частью инициативы RadSecure 100, целью которой является удаление или улучшение защиты энергетических материалов в 100 городах США. «Где находится наиболее опасный материал вокруг большинства людей?» — говорит Эмили Адамс, заместитель директора внутренней программы ORS. «И вот как мы получили нашу сотню».

Варианты замены

В Колорадо ORS очистила два здания от соответствующего материала, еще одно находится на контракте. Восемнадцать теперь имеют повышенную безопасность. От Фарго, Северная Дакота, до Гринвилля, Южная Каролина, и от Су-Фоллс, Южная Дакота, до Солт-Лейк-Сити, Юта, ORS занимается аналогичной работой.

Внутри каждой городской агломерации ORS предлагает два варианта для зон с излучающими атомами: с добровольного разрешения учреждения она может удалить радиоактивные устройства и заменить их эквивалентной или лучшей технологией. Или это может помочь сайтам улучшить их безопасность.

Дверь номер один — предпочтительный вариант для экспертов. В конце концов, если нерадиологическое средство может выполнять ту же работу, что и радиоактивное, по разумной цене, то мало причин продолжать делать более рискованный выбор. Зачем использовать выкидной нож, чтобы намазывать варенье на тосты, если можно использовать нож для масла?

Одна из успешных стратегий удаления и замены включает замену облучателей крови, в которых используется цезий-137, на те, в которых используется рентгеновская технология. «Это самая простая технология замены», — говорит Адамс. Благодаря финансовым стимулам для перехода на многие объекты уже есть. «Люди реагируют на это, — говорит Майлз Помпер, старший научный сотрудник Центра исследований в области нераспространения им. Джеймса Мартина. — Это не магия.

Точно так же медицинские учреждения в значительной степени отказались от аппаратов на основе кобальта-60, которые врачи когда-то применяли для лечения рака, в пользу медицинских линейных ускорителей или линейных ускорителей, которые предлагают более целенаправленное лечение, не наносящее такого большого вреда окружающим тканям.

Но, помимо этих двух случаев, «не существует общепринятых технологий замены для других приложений», согласно отчету Национальной академии наук, инженерии и медицины за 2021 год. Учитывая эту реальность, «избавиться от этого» не может быть единственным вариантом для ORS. По этой причине проект RadSecure также предлагает повышенную безопасность, добавляя то, что официальные лица называют «элементами обнаружения и задержки». Датчики движения и индикаторы несанкционированного доступа могут немедленно дать понять чиновникам, что что-то не так; трудно расстегивающиеся застежки могут выиграть время для прибытия служб быстрого реагирования до того, как вор скроется. А новое приложение Sentry-SECURE, спонсируемое ORS, может отправлять автоматические оповещения в правоохранительные органы, когда что-то не так.

Но полиции нужно знать, что делать в случае срабатывания сигнализации. Важно, говорит Адамс, «чтобы они относились к этому как к инциденту, связанному с национальной безопасностью, а не к краже велосипеда».

Через RadSecure десяткам других городов предлагается обучение, которое получили такие места, как Денвер, и такие люди, как Гроте. «Это всего лишь одна из тех угроз — из-за такой низкой вероятности она отодвинута на второй план», — говорит Гроте.

Тем не менее, высокий уровень безопасности в таких местах, как больницы, не является идеальным решением не только потому, что предотвращение потенциальной «торговли радиацией» не является основной задачей или работой медицинских работников. «Вы можете попытаться поставить охрану, ворота и все такое, но это просто не очень хорошо сочетается с культурой учреждения», — говорит Помпер. Точно так же, скажем, на буровой площадке оборудование с радиоактивным материалом является «просто инструментом, вроде молотка», а не устройством, угрожающим городу, добавляет он. Просить медсестер и геологов переключить свое внимание на защиту сложно и отвлекает от реальной работы. «Самая простая культура безопасности — не беспокоиться об этом, — говорит Помпер.

Взвешивание риска

Хотя кто-то может украсть радиоактивный материал для грязной бомбы в любое время, существует вероятность того, что классически называют событием «маловероятность, большие последствия». Это , так что маловероятно в количественном отношении, что ни одно «радиологическое рассеивающее устройство» никогда не срабатывало.

В качественном отношении озабоченность, как правило, обращала внимание на экстремистские группы из-за пределов США. Но нынешняя американская обстановка может — или, возможно, должна — также обратить внимание внутрь себя. По крайней мере, таков аргумент в недавнем Бюллетень ученых-атомщиков Статья аналитиков из Центра Генри Л. Стимсона, некоммерческой исследовательской организации, в которой утверждается, что США должны беспокоиться о том, что внутренние экстремисты спрячут цезий в рукава. «Есть множество примеров, когда ультраправые экстремисты, особенно в последнее время, совершали террористические акты, акты насилия и исторически радиационный терроризм», — говорит Николас Рот, один из авторов статьи, а ныне старший директор организации Nuclear Threat. Программа глобальной материальной безопасности Инициативы.

Домашние идеологии насилия беспокоят его отчасти потому, что некоторые придерживаются философии «акселерационизма» — идеи о том, что общество обречено на распад, и кто-то может ускорить этот распад и, таким образом, возвестить революцию раньше. «Поэтому беспорядочные, крайне разрушительные террористические акты, такие как ядерная атака, являются идеальным инструментом для того, чтобы посеять хаос и ускорить этот общественный коллапс», — говорится в статье Бюллетеня ученых-атомщиков .

Рот отмечает, что нет публичных свидетельств того, что какие-либо подобные группировки в США могли бы провести изощренную атаку с применением настоящей ядерной бомбы. Но грязная бомба, содержащая материалы, которые RadSecure хочет защитить, не требует такой сложности. «Входной барьер для такого рода вещей намного ниже», — говорит Рот.

Независимо от того, кто ищет радиоактивный материал, удаление этих элементов из уравнения снижает риск. «Каждый раз, когда вы устраняете один из этих источников, вы устраняете потенциальную цель», — говорит он.

Глобальная проблема

RadSecure фокусируется на бытовых источниках радиации, но глобально заменить кобальт и другие радиоактивные вещества сложнее. Например, линейные ускорители, которые сейчас населяют США, не могут быть просто установлены в больницах в странах с низким и средним уровнем дохода. Линаки обычно стоят намного дороже, чем их более рискованные альтернативы, они более сложны и требуют постоянного источника питания, специально обученных специалистов и дорогостоящих планов обслуживания на случай неизбежных сбоев.

Учитывая все это, замена машин на кобальт 60 не всегда проходит успешно. Больница Black Lion в Аддис-Абебе, Эфиопия, например, получила линейный ускоритель в 2018 году, но когда Национальные академии подготовили свой отчет за 2021 год, устройство еще не было введено в эксплуатацию. Нехватка обученных людей и перебои в подаче электроэнергии препятствовали его ранней интеграции.

Pomper является частью совместной группы, которая намерена исправить такие ситуации путем создания менее сложного, дорогого или разрушаемого модульного линейного ускорителя. Группа называет гипотетическое устройство STELLA, или «Умная технология для продления жизни с помощью линейных ускорителей», и сосредоточена на развертывании его в недостаточно обслуживаемых географических регионах, таких как Африка к югу от Сахары, где отсутствует лучевая терапия и высока террористическая активность. У команды есть концептуальный дизайн, и они ищут финансирование для создания прототипа. «Это несложная технологическая задача», — говорит Манджит Досанж, руководитель проекта STELLA и член Международного корпуса экспертов по раку, который руководит этой работой. Но, добавляет она, «доказательство пудинга в еде». Если члены команды не могут показать медицинским партнерам в Африке, которые участвовали в процессе разработки устройства, прототип, то они не могут показать, что оно работает лучше, чем то, что уже существует.