照射は、物体を放射線にさらすプロセスです。照射装置は、さまざまな目的で物体を放射線、特にガンマ線にさらすために使用される装置です。 [1]照射装置は、医療用品や医薬品の殺菌、食品の保存、宝石の色の変更、放射線の影響の研究、不妊雄放出プログラムによる昆虫の駆除、または熱ルミネセンス線量計(TLD)の較正に使用されます。 [2]
被曝は、自然発生源を含むさまざまな発生源から発生する可能性があります。最も頻繁に使用される用語は、電離放射線、および通常レベルの背景放射線への放射線被曝ではなく、特定の目的に役立つレベルの放射線を指します。放射線という用語は通常、赤外線、可視光線、携帯電話からのマイクロ波、ラジオやテレビの受信機や電源から放出される電磁波などの非電離放射線への被曝を除外します。
アプリケーション
殺菌
適切なレベルで照射されれば、あらゆる形態の電離放射線は、医療器具、注射器などの使い捨て製品、食品を含む物体を殺菌することができます。電離放射線(電子線、X線、ガンマ線)[3]は、食品や血液などの有機物に含まれる細菌を殺すために使用できます。[要出典]食品への放射線照射は効果的ですが、一般の受容性の問題からめったに使用されていません。[4]
薬
2011年に研究者らは、ヘプタメチン染料との併用治療を伴う新しい治療診断技術において、放射線照射が腫瘍細胞を解明し、副作用を最小限に抑えながらその成長を弱めることに成功したことを発見した。[6] [7]
イオン注入
イオン照射は、材料、特に 半導体に不純物原子を注入してその特性を変えるために日常的に使用されています。このプロセスは通常イオン注入と呼ばれ、シリコン集積回路の製造において重要なステップです。[8]
イオン照射
イオン照射とは、一般的には粒子加速器を使用して高エネルギーイオンを物質に照射することを意味する。 イオン注入はイオン照射の一種であり、粒子加速器からの高速重イオン照射はナノテクノロジーに使用できるイオントラックを誘導する。[9] [10]
工業化学
放射線照射処理は宝石業界で広く行われており[11]、自然界には存在しない、または極めて稀な宝石の色を作り出すことを可能にした。 [12]しかし、特に原子炉で行う場合、この処理によって宝石が放射能を帯びる可能性がある。処理された宝石の残留放射能に関連する健康リスクは、多くの国で政府の規制につながっている。[12] [13]
放射線照射はプラスチックの架橋 に使用されます。その効率性により、電子ビーム処理はポリマーベースの製品の放射線処理によく使用され、機械的、熱的、化学的特性を改善し、多くの場合、独自の特性を追加します。架橋ポリエチレンパイプ (PEX)、チューブやガスケットなどの高温製品、電線やケーブルのジャケットの硬化、複合材料の硬化、タイヤの架橋などがその例です。
農業
ミズーリ大学のルイス・スタドラーが発見して以来、種子や植物の遺伝資源への放射線照射により、世界中で広く栽培されている食用作物の多くの栽培品種が生み出されている。[14]放射線照射は、植物の種子や遺伝資源にX線、紫外線、重イオンビーム、ガンマ線などの形で放射線を照射するプロセスで、基本的にDNAに損傷を誘発し、ゲノムの突然変異を引き起こす。国連は国際原子力機関を通じて積極的に参加している。放射線照射は、特定の穀類、タマネギ、ジャガイモ、ニンニクの発芽を防ぐためにも使用されている。[15]適切な量の放射線照射は、害虫駆除の不妊昆虫技術 で使用する昆虫の生産にも使用されている。[16]
米国農務省(USDA)の食品安全検査局(FSIS)は、放射線照射を消費者を保護するための重要な技術として認識しています。丸ごとまたは切り身の鳥、皮なしの鶏肉、ポークチョップ、ロースト、シチュー肉、レバー、ハンバーガー、ひき肉、ひき鶏などの新鮮な肉や鶏肉は放射線照射が認められています。[17]
暗殺
1965年3月19日にブカレストで肺癌で亡くなったゲオルゲ・ゲオルギュ・デイは、彼の政治的立場のためにモスクワ訪問中に意図的に放射線を浴びせられた可能性がある。 [18]
1999年、デア・シュピーゲル誌の記事は、東ドイツのMfSが政治犯に意図的に高線量の放射線を照射し、おそらく癌を誘発したと主張した。[19] [20]
ロシアの組織犯罪と戦っていた秘密諜報員のアレクサンドル・リトビネンコは、意図的にポロニウム210で毒殺され、体内に大量の放射線を浴びて死亡した。
原子力産業
原子力産業において、照射とは、原子炉の構造が中性子束にさらされ、物質が放射性になり照射脆化[21] [22]を引き起こす現象、または核燃料の照射を指す場合があります。
安全
2001 年の炭疽菌攻撃の際、米国郵政公社は米国政府関係者やその他の標的になり得る人々を守るために 郵便物を放射線照射した。これは、アーティストを含む、郵便でデジタル メディアを送る人々にとって、ある程度の懸念事項であった。ART in Embassies プログラムによると、「受信郵便物は放射線照射され、その過程でスライド、OHP フィルム、ディスクが破壊される」という。[要出典]
参照
参考文献
- ^ 照射装置の定義。Law Insider(2023年1月アクセス)
- ^ 照射装置。米国農務省(2023年1月アクセス)
- ^ 「食品基準庁 - 照射食品」。2012年2月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年1月26日閲覧。
- ^ 「ほうれん草とピーナッツ、放射線を少々」2017年7月6日アーカイブ、Wayback Machine、アンドリュー・マリン著、ニューヨーク・タイムズ、 2009年2月1日
- ^ 「放射線照射血液を必要とする患者への情報」国立血液サービスにより2018 年 11 月 23 日にWayback Machineにアーカイブ
- ^ Tan X、Luo S、Wang D、et al。がんを標的とし、イメージングと光合成の特性を持つNIRヘプタメチン色素。Journal of Biomaterials China。33-7 (2011)、pp. 2230-2239。
- ^ F. ペネ、E. コーティーン、A. カリウ、JP ミラ。セラノスティクスに向けて。 Crit Care Med、37 (2009)、S50–S58 ページ
- ^ Meldrum, A.; Haglund, RF Jr; Boatner, LA; White, CW (2001). 「イオン注入により形成されたナノ複合材料」. Advanced Materials . 13 (19): 1431– 1444. doi :10.1002/1521-4095(200110)13:19<1431::AID-ADMA1431>3.0.CO;2-Z. ISSN 1521-4095.
- ^ Rawat, Pankaj Singh; Srivastava, RC; Dixit, Gagan; Asokan, K. (2020年12月1日). 「100 MeV金イオン照射によるグラフェン酸化物およびグラファイトの構造的、機能的、および磁気的秩序の変化」. Vacuum . 182 : 109700. Bibcode :2020Vacuu.18209700R. doi :10.1016/j.vacuum.2020.109700. ISSN 0042-207X. S2CID 225410221.
- ^ Andrievskii, RA (2010 年 9 月 1 日). 「ナノマテリアルの特性に対する照射の影響」.金属物理学と金属組織学. 110 (3): 229– 240. Bibcode :2010PMM...110..229A. doi :10.1134/S0031918X10090061. ISSN 1555-6190. S2CID 136828233.
- ^ オミ、ネルソン M.レラ、パウロ R. (2007)。宝石専用ガンマ線照射器の開発: INAC 2007 国際原子力大西洋会議議事録(PDF)。ブラジルエネルギー原子力協会。 p. 1.ISBN 978-85-99141-02-1. 2022年10月21日時点のオリジナル(PDF)よりアーカイブ。2022年10月21日閲覧。
- ^ ab Hurlbut, Cornelius S.; Kammerling, Robert C. (1991). 宝石学(PDF) . Wiley-Interscience . p. 170. ISBN 0-471-52667-3. 2022年11月4日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF). 2022年11月4日閲覧 – LibreTexts経由.
- ^ 原子力規制委員会(2019年4月)、放射線照射された宝石に関する背景資料、米国原子力規制委員会、2022年9月1日時点のオリジナルよりアーカイブ、 2022年11月12日閲覧。
この記事には、米国政府のウェブサイトまたは文書からのパブリック ドメインの資料が組み込まれています。
- ^ Ahloowalia, BS; Maluszynski, M.; Nichterlein, K. (2004). 「突然変異由来品種の世界的な影響」Euphytica . 135 (2): 187– 204. doi :10.1023/B:EUPH.0000014914.85465.4f. S2CID 34494057.
- ^ Bly, JH「電子ビーム処理」、ヤードレー、ペンシルバニア州:International Information Associates、1988年。
- ^ 国際昆虫消毒・滅菌データベース Archived 2010-03-28 at the Wayback Machine、FAO/IAEA 食料農業における原子力技術部門合同ウェブサイト、国連食糧農業機関、および国際原子力機関。
- ^ 放射線照射と食品安全、米国医薬品食品局。2010年1月5日閲覧。
- ^ 「TFP > アレクサンドル・リトビネンコ暗殺」。2011年7月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年10月18日閲覧。
- ^ STASI: Kopfhöhe ausgerichtetにて。 2013 年 11 月 6 日にウェイバック マシンにアーカイブ済みDer Spiegel 20/1999、1999 年 5 月 17 日の Peter Wensierski による記事
- ^ トードリヒ・シュトラールング。 Die Staatssicherheit der DDR steht im Verdacht, Regimegegner radioaktiv verseucht zu haben. 『ユンゲ・フライハイト』 2000年4月14日号におけるポール・レオンハルトの記事
- ^ 材料の老化 - 放射線脆化。EU サイエンス ハブ、2023 年 1 月アクセス)
- ^ Aitkaliyeva, A.; He, L.; Wen, H.; Miller, B.; Bai, XM; Allen, T. (2017). 「第 4 世代原子炉材料の照射効果」第 4 世代原子炉の構造材料。pp . 253– 283。doi :10.1016/ B978-0-08-100906-2.00007-0。ISBN 978-0-08-100906-2. OSTI 1476305。
外部リンク
- 放射線の産業、医療、教育への利用
- 安全と健康に関するトピック: 放射線
- 放射線防護 - 米国 EPA
- 国際原子力機関(IAEA)
- 北米種子銀行 (NASB) 2018-12-29 にWayback Machineでアーカイブ
