Ceas de tritiu cu iluminare radioactivă, revista mecanică populară

Ceas de tritiu cu iluminare radioactivă, revista mecanică populară

Mitul că substanțele radioactive sunt aprinse, se va sărbători în curând centenarul și, în ciuda acestui fapt, în conformitate cu # 8209, este încă exploatat în mod activ de către scriitori, artiști și regizori ai secolului XXI. Aceasta se întoarce în anii 1920 și 1930, când vopselele pe bază de sulfuri de zinc și de cupru cu radiații erau utilizate în mod activ în aparatele de uz casnic. sulfură de zinc cu cupru - fosfor comun care la expunerea la un fascicul de electroni și radar ecrane colorează osciloscoape în „fermă“ de culoare verde, și o compoziție de vopsea strălucește sub acțiunea radiu radioactive metal alfa radiații.







În acei ani, radioul era mai popular decât Marlene Dietrich. Pe fascinant promoplakatah familie fericit adunat de șemineu, exudat o strălucire verzuie misterios, iar milioane de oameni așteaptă cu nerăbdare apariția cuptoarelor atomice în bucătăriile lor și mașina atomică în garaj.

După ce omenirea a întâmpinat pericolele radiației, euforia a dat cale unei alte extreme: cea mai mică mențiune a radiației face ca oamenii să se încrunte. Între timp, chiar și o banană obișnuită poate provoca un declanșator fals al unui detector de radiații - la urma urmei, bananele conțin în mod natural un izotop de potasiu-40. Detectoarele de fum, pe care le vedem pe tavan în fiecare birou, utilizează decolorarea americium-241.

Am vizitat fabrica companiei mb-microtec (Bern, Elveția), unde sursele de lumină sunt produse pe baza gazului radioactiv de tritiu. Această producție este într-un fel unică. Mai multe companii din lume (ele pot fi numărate pe degetele de la o mână) produc surse de tritiu, dar tehnologia numai MB-Microtec poate produce bec in miniatura, potrivit în special pentru utilizarea într-o față de ceas. Prin urmare, toate casele de ceasuri care doresc să ilumineze modelele lor cu tritiu trebuie să contacteze mb-microtec.

Un astfel de pește!

"Primim containere uriașe de tritiu!" - John Williams, directorul tehnic al mb-microtec, este mândru să anunțe. Ne așteptăm ca în clipa următoare, John să-și divorțeze mâinile într-un gest tradițional "acesta este un astfel de pește!", Dar palmele lui sunt pictate în aer, cu excepția faptului că mijlocii.

Adevărul este că tritiumul este una dintre cele mai rare substanțe de pe planetă. Rezervele sale mondiale sunt estimate din puterea de 30 de kilograme, în timp ce un kilogram costă aproximativ 30 de milioane de dolari. Tritiuul industrial este produs în reactoare nucleare, iradiind neutronii cu litiu-6. Dar tritiuul este plin de Soare. Reamintim că tritiuul este un izotop de hidrogen, nucleul căruia conține un proton și doi neutroni. În condițiile celei mai puternice gravitații și a celei mai ridicate temperaturi a luminii (15 milioane de grade), nucleele de tritiu se ciocnesc cu nucleele deuteriene ("hidrogen greu") constând dintr-un proton și un neutron. În acest caz se formează nucleul unui nou element chimic al heliului (doi protoni și doi neutroni), se eliberează un neutron și o cantitate imensă de energie. Nucleul de heliu este mai ușor decât nucleele deuteriului și tritiului. Dacă ne amintim faimosul E = mc 2. unde c este viteza luminii, devine clar de ce soarele ne dă atât de multă căldură.

Timp de mulți ani, fizicienii au încercat să recreeze pe Pământ procesele care au loc în căldura însorită (și să facă unele progrese). Când reușesc, tritiumul va furniza oamenilor electricitate practic liberă. Până atunci, el ne poate servi, arzând focul la fosfor în tuburile luminoase. La urma urmei, principala proprietate a tritiului este siguranța.

Da, este radioactiv, dar radiația radiațiilor este diferită. Cea mai periculoasa radiatie gamma (fotoni cu energie inalta) provoaca boala de radiatii si cancer, desi este folosita si pentru tratarea cancerului. Pentru a bloca astfel de radiații este posibilă numai cu ajutorul unui strat gros de material cu nuclei grele (plumb, uraniu îmbogățit cu pranz).

Particulele alfa nu sunt decât nuclee de heliu. Din radiația alfa este ușor de protejat chiar și un strat subțire de material, dar este periculos când este ingerat. Exemple clare de amândouă sunt americium-241 de la detectoarele de fum și poloniul infam.

Tritiuul este caracterizat de radiații beta moi, care este un curent de electroni și poziții. Poate fi chiar acoperit cu o bucată de hârtie. Energia particulei beta nu este suficientă pentru a penetra corpul prin piele. Inutil să spun că radiația tritiului nu poate lăsa becul din sticlă. Chiar dacă inhalezi o cantitate mică de tritiu, el va părăsi corpul fără să aibă timp să-l facă rău semnificativ.

Cu toate acestea, când intrăm în benzinărie, punem halate și încălțăminte speciale, iar pe pereți în fiecare cameră observăm analizoare de gaze foarte sensibile și senzori de radiație. Acestea sunt capabile să simtă cea mai mică scurgere a tritiului și în clipa în care clipește pentru a sigila camera prin rularea unui sistem de ventilație de urgență.

"Primul motiv pentru măsurile de securitate sporite este reglementările oficiale", explică John Williams, "al doilea este probabilitatea mică de formare a apei de tritiu în interacțiunea accidentală a gazului cu lichide". Apa de tritiu, în care o parte din atomii de hidrogen este înlocuită cu atomi de tritiu, este periculoasă deoarece, dacă este ingerată, poate rămâne acolo puțin mai mult decât gazul pe care îl inhalați și expirăm în mod constant.







În cele din urmă, există un al treilea motiv: la urma urmei, containerul menționat mai sus este cu adevărat mare. Judecător pentru tine: în cazul Traserului Red Combat, există surse cu o activitate totală de 1 gigabecquerel (unul becquerel înseamnă că o decădere radioactivă pe secundă apare în sursă). Într-un singur recipient (la fabrica este permisă păstrarea a două), cantitatea de tritiu cu o activitate de 50.000 curies este plasată, iar una curie este egală cu 37 de gigabeceri. Deci, dacă contezi câte ore poți să faci, folosind întregul stoc de tritiu din fabrică, obținem o cifră de 3.700.000!

Verificat prin lege

Desigur, sursele de lumină mb-microtec sunt folosite nu numai în ceasuri. Ele pot fi găsite în obiecte de arme, instrumente de aeronave, plutitoare de pescuit. Scopul iluminării tritiului este în continuă creștere: sursele apar în mânerele ușilor de designer, semnele de ieșire pentru aeronave și mine.

Acest lucru nu este surprinzător: sursele de tritiu dau o lumină stabilă, servesc 25 de ani, nu au nevoie de nutriție și de reîncărcare. În acest fel, ele diferă în mod favorabil de fosforii pe bază de fosfor și alții asemenea, care stochează energia luminii în timpul zilei, dar după o oră petrecută în întuneric, pierd până la 90% luminozitate.

Pentru cei care nu sunt convinși de povestea despre siguranța tritiului, ultimul argument rămâne. Iluminarea din spate a tritiului este una dintre cele mai demonstrate tehnologii din lume. Deoarece există puține tehnologii care atrag atât de mult atenția organelor de control de stat.

Compania mb-microtec este alcătuită din trei diviziuni. În plus față de producția de surse de lumină tritium Trigalight și "home" ceas de brand Traser, include Glencatec. De fapt, acesta este un laborator de cercetare conceput pentru a găsi noi aplicații pentru know-how-ul mb-microtec. Proiectele sale cele mai interesante sunt legate de dezvoltarea microroboturilor medicale închise în capsule din sticlă etanșă utilizând tehnologia de încapsulare cu laser Trigalight.

"Trigalight" pas cu pas

PASUL 1: Realizarea tubului

Ceas de tritiu cu iluminare radioactivă, revista mecanică populară

Ceas de tritiu cu iluminare radioactivă, revista mecanică populară

Materia primă pentru cele mai multe surse este așa-numitul tub de bază din sticlă borosilicată. Diametrul său este de 12 mm, lungimea - 1,5 m. Pentru a obține microtuburile parametrilor necesari, tubul de bază este încălzit și întins pe o mașină specială, dezvoltată de mb-microtec. În acest caz, atât diametrul tubului, cât și grosimea pereților scade, iar lungimea, respectiv, crește. De la un tub de bază este posibil să se obțină 120 de segmente de jumătate de metru cu un diametru de 0,5 mm. Acest proces extrem de delicat este controlat manual: operatorul reglează viteza tubului, temperatura de încălzire și intensitatea răcirii cu aer. Pentru a produce "trigalayte" dreptunghiulare, se utilizează un tub de bază cu secțiune transversală dreptunghiulară.

PASUL 2: Aplicarea fosforului

Ceas de tritiu cu iluminare radioactivă, revista mecanică populară

Ceas de tritiu cu iluminare radioactivă, revista mecanică populară

Procesul de aplicare a fosforului pe suprafața interioară a tubului este unul dintre cele mai importante know-how-uri ale companiei. În primul rând, geamul este curățat și "activat". În acest proces sunt implicate apă, soluție de săpun, soluții cu proprietăți de bază și acide. După uscare, fosforul sub formă de pulbere se umple în tub. Din lateral se pare că pulberea pur și simplu zboară prin tub și se toarnă pe masă pe cealaltă parte, dar datorită activării acoperă uniform suprafața sticlei. Procesul de umplere se repetă de trei ori, după care tubul este trimis pentru inspecție. Fiecare piesă de prelucrat trebuie să demonstreze o strălucire constantă în razele ultraviolete. Tuburile pregătite pentru o zi sunt trimise în cuptor pentru a se usca.

PASUL 3: Injecție de tritiu

Ceas de tritiu cu iluminare radioactivă, revista mecanică populară

Specialistul strânge un capăt al fiecărui tub cu un suflantă și nu mai este tubul, dar conurile sunt trimise la benzinărie și conectate la fitinguri. 30 fitinguri sunt situate pe un colector comun. În primul rând, aerul este evacuat din tuburi, iar presiunea din sistem este controlată de ceva timp. Astfel, tuburile sunt verificate pentru scurgeri. După încercare, tritiuul este alimentat la colector. Luminozitatea strălucirii și a vieții surselor depind direct de numărul de tritiu injectat în ele. Pentru a găzdui mai mult gaz radioactiv în container, ele sunt răcite prin scufundarea în azot lichid. Amintiți-vă că temperatura azotului lichid este -196 ° C. După terminarea umplerii, specialistul închide capetele superioare ale tuburilor cu un suflantă și le separă ușor de stație.

PASUL 4: Tăiere cu laser

Ceas de tritiu cu iluminare radioactivă, revista mecanică populară

Ceas de tritiu cu iluminare radioactivă, revista mecanică populară

PASUL 5: Ambalare pe paleți

Ceas de tritiu cu iluminare radioactivă, revista mecanică populară

Procesul de ambalare „trigalight“ farmecele: rapid și precis mișcările unui braț mecanic trage microtubuli măsurare doar 0,5 mm x 5, fiecare dintre snop transporta peste cu un flash aparat de fotografiat și delicat pune în palet de plastic. În funcție de modelul paletei din fiecare dintre ele pot fi localizate surse de 605, 943 sau 1375. Paleții nu sunt doar ambalaje convenabile. Acestea sunt utilizate la fabricarea de asamblare de ore, în cazul în care același manipulatorul murături microtubuli și le instalează pe cadranele - într-un loc fix sub unghi strict definit. Mecanismul capturii la manipulator este pneumatic. În timpul fotografiei, fiecărei surse individuale i se atribuie un număr. Fotografia poate servi ca o confirmare a faptului că sursa a fost fabricată într-o calitate superioară și potrivită exact dimensiunilor specificate.







Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: