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Na indústria, a radiação é usada na esterilização de materiais hospitalares, na preservação de alimentos e produtos agrícolas, na modificação das propriedades de madeiras, mudança de cores de pedras preciosas e semipreciosas, produção de radioisótopos, etc. Na pesquisa os grandes aceleradores de partículas carregadas envolvem altas doses de radiação. A fissão nuclear, de um lado, proporciona a geração de energia, por outro, infelizmente, deu origem a temível bomba atômica. Enfim, nestas e em outras aplicações, a radiação ionizante sem algum sistema de proteção pode causar danos à saúde humana…mehr

Produktbeschreibung
Na indústria, a radiação é usada na esterilização de materiais hospitalares, na preservação de alimentos e produtos agrícolas, na modificação das propriedades de madeiras, mudança de cores de pedras preciosas e semipreciosas, produção de radioisótopos, etc. Na pesquisa os grandes aceleradores de partículas carregadas envolvem altas doses de radiação. A fissão nuclear, de um lado, proporciona a geração de energia, por outro, infelizmente, deu origem a temível bomba atômica. Enfim, nestas e em outras aplicações, a radiação ionizante sem algum sistema de proteção pode causar danos à saúde humana envolvida. No mundo de hoje, onde o uso da radiação de diversas naturezas está generalizado, a quantificação da energia depositada por essas diferentes radiações se tornou uma atividade de grande importância, principalmente quando a faixa de energia é considerada elevada, estas altas energias de radiação estão presentes, geralmente, em aceleradores de partículas, reatores nucleares e em irradiadores industriais, por exemplo. A técnica descrita aqui para medir a dose absorvida por esses materiais é a termoluminescência.
Autorenporträt
Lucas Sátiro do Carmo: experiência em dosimetria das radiações e em caracterização de materiais. Entre outras atividades estão a datação de sedimentos e cerâmicas pela técnica de termoluminescência para a geologia e arqueologia.