Objetos radiactivos entre nosotros

Largo prólogo


El 13 de septiembre de 1987, un pequeño robo ocurrió en la calurosa ciudad brasileña de Goiânia. Dos hombres llamados Roberto Alves y Wagner Pereira, aprovechando la falta de protección, se dirigieron a un edificio de hospital abandonado. Después de desmantelar una instalación médica extraña para chatarra, cargaron las piezas en una carretilla y la llevaron a casa a Alves. Nadie sabía que este era el comienzo del incidente más aterrador con materiales radiactivos en la esfera civil.

Sí, los empleados del Instituto de Radioterapia de Goyan sabían que cuando se mudaron a un nuevo edificio, el voluminoso aparato de radioterapia instalado en 1977 permaneció en su lugar original. Pero el dueño del edificio abrió una disputa de propiedad con la organización. Las aseguradoras ingresaron al caso, con el apoyo de la policía, prohibiendo la extracción del equipo restante. A esto, uno de los copropietarios del Instituto, Carlos Figueiredo Bezerril, solo dijo al final que el presidente de la compañía de seguros, Lisio Borges, sería responsable de lo que sucedería con la "bomba de cesio".

Y la bomba de cesio, más precisamente, la fuente de radiación gamma en forma de isótopo de cesio-137, colocada en una cápsula con una ventana radiante y montada en el aparato de radioterapia, estuvo desempolvando en el edificio abandonado durante cuatro meses, hasta que dos amigos la saquearon. Esa noche, comenzaron a desmontar la cabeza móvil del dispositivo, de donde eventualmente retiraron la cápsula desafortunada. Habiendo vomitado un poco, los amigos se ocuparon de sus asuntos: Pereira, sin embargo, fue al hospital, donde le diagnosticaron intoxicación alimentaria, y Alves al día siguiente continuó desmontando la cápsula. A pesar de las extrañas quemaduras que recibió, el 16 de septiembre hizo un agujero con éxito en la ventana de la cápsula y sacó un polvo brillante extraño en la punta de un destornillador. Intentando prenderle fuego, más tarde perdió interés en la cápsula y la vendió a un basurero en un hombre llamado Dever Ferreira.

En la noche del 18 de septiembre, Ferreira vio una misteriosa luz azul que emanaba de una cápsula. Admirando el increíble fenómeno, inmediatamente arrastró algo tan maravilloso a casa. Allí mostró una cápsula luminosa a sus familiares y amigos. Uno de los amigos rompió la ventana de la cápsula el 21 de septiembre, sacando varios gránulos de la sustancia. Ninguno de ellos sabía qué caja de Pandora habían roto. El cloruro de cesio-137 literalmente comenzó a dar vueltas.

El 24 de septiembre, el hermano de Ferreira, Ivo, arrastró el polvo luminoso a su casa, esparciéndolo sobre el piso de concreto. Su hija de seis años se arrastró por este piso, masticando un sándwich y untando con entusiasmo una sustancia luminosa inusual ...

Paralelamente, la esposa de Ferreira, Gabriela, se enfermó gravemente. El 25 de septiembre, tomó una cápsula extraña y la volvió a vender a un análisis cercano de chatarra.

Sin embargo, Gabriela resultó ser una verdadera heroína en esta historia. Después de haber recibido una dosis letal de radiación de 5.7 Gray, comparó su enfermedad, dolencias similares de sus amigos y una cosa extraña traída por su esposo. El 28 de septiembre, encontró la fuerza para ir al segundo vertedero, sacar la cápsula desafortunada e ir al hospital con ella. En el hospital, por supuesto, se horrorizaron, reconociendo rápidamente el propósito de la parte extraña, pero afortunadamente, la mujer empacó el material con fuente y la infección en el hospital fue insignificante. Gabriela murió el 23 de octubre el mismo día que la pequeña sobrina de Ferreira. Además de ellos, dos trabajadores más del vertedero murieron, después de haber eliminado la cápsula hasta el final.

El OIEA calificó el incidente en Goiania como el incidente de radiación más terrible del mundo. Solo por una combinación favorable de circunstancias las consecuencias resultaron ser locales, pero potencialmente podrían afectar a un gran número de personas en una ciudad densamente poblada. En total, 249 personas se infectaron, 42 edificios, 14 automóviles, 3 arbustos, 5 cerdos y 50,000 rollos de papel higiénico. Las autoridades retiraron la capa superior del suelo de los lugares de infección y limpiaron el área con reactivos de intercambio iónico. La pequeña hija de Ivo tuvo que ser enterrada en un ataúd hermético bajo las protestas de los residentes locales que no querían enterrar su cuerpo radiactivo en el cementerio.

En el mismo año, un niño de Michigan con el nombre de David Khan recibió en su décimo cumpleaños el volumen The Golden Book of Chemistry Experiments, que lo convertiría en un odioso aventurero, conocido como Radioactive Scout . La cantidad de sustancias radiactivas que seleccionó de una variedad de objetos, y de manera bastante consciente, es sorprendente. Torio, americio, tritio, radio e incluso su propio reactor nuclear ensamblado a mano a partir de estos materiales son lo que buscó obsesivamente toda su vida.

Estos ejemplos muestran que, en realidad, en nuestra vida cotidiana todavía hay muchos elementos diferentes que anteriormente se podían considerar bastante seguros, o se consideraban seguros en manos de especialistas, pero de estas manos salían a caminar sobre otros, o por alguna razón fueron abandonados robado y así sucesivamente.

En principio, estos temas son presentados por Internet en forma de debates en foros especializados, a menudo de alcance épico y con un nombre muy pronunciado . Pero aún así decidí clasificar más o menos todos esos objetos de alta energía que todavía están en uso en nuestro mundo, para que las personas no admiren demasiado todo tipo de resplandores, no recojan gizmos extraños con ventanas y no los entreguen para desechar (probablemente generalmente lo peor que se puede hacer!).

Agua curativa Radithor, producida en los EE. UU. En 1918-1928

Masa de luz continua


Tal frase denota una composición constantemente fosforescente aplicada a todo lo que necesita verse en la oscuridad. Antes de la era de los LED, las bombillas de calidad en miniatura y las baterías confiables, no era confiable iluminar cualquier escala del dispositivo con una bombilla. Donde como una pintura más barata y confiable brillando durante varias décadas seguidas. Es suficiente poner pintura en las flechas de dispositivos analógicos (y no había otros), realizar divisiones de escala para ello, y el dispositivo se vuelve legible día y noche. El instrumento familiar más probable para las personas de mi generación es el popular compañero soviético Andrianova:


Pero en general, muchos artículos militares, la "vieja escuela", se llevaron a cabo con pintura radiactiva. Relojes, relojes de buceo, escalas de tableros de instrumentos militares. Todo esto se hace con una pintura verde luminosa a base de radio-226. Básicamente, esto todavía se aplica a la aviación y la marina, y a mediados del siglo XX. Por lo tanto, si recolecta tales artículos, restaura la tecnología retro, recuerde: las mujeres que aplicaron esta pintura a las manos de los dispositivos en tiempos de guerra sufrieron serios problemas de salud. No lo necesitas

Dispositivos de aviación con pintura de radio en las escalas.

Por supuesto, tales cantidades de pintura que no aplicas, pero solo observas al final de su actividad, dan una radiación mínima, pero frunzo el ceño al recordar el deleite del niño por la brújula fosforescente que se me acercó a la cara. Bueno, si la pintura ya se está despegando, definitivamente no vale la pena respirar con esas micropartículas.

Hoy, la pintura de radio ha sido prohibida por casi medio siglo, y SPD ahora incluye tritio. Se considera más seguro, aunque difícil de obtener. Se producen aproximadamente 400 g de tritio anualmente, con un costo de hasta $ 30,000 por gramo.

Minerales


No es necesario trabajar en minas de uranio para irradiarse con un mayor fondo. Los granitos ordinarios también pueden exceder el fondo natural. Todo depende de la composición específica de los minerales.

En Rusia, en el límite de la región de Irkutsk y Yakutia, existe el único depósito de charoita en el mundo : un mineral con un color lila único . La cuota para la extracción de esta piedra fue establecida por la República de Sakha-Yakutia en solo 100 toneladas por año. Por lo tanto, sus productos son cada vez más caros. Sin embargo, además del manganeso, que le da un color característico, las venas pueden contener impurezas de elementos de tierras raras y torio. Estas impurezas pueden dar a la materia prima un fondo significativo.
Es poco probable, pero no imposible, que un producto hecho de tal piedra resulte ser una fuente desagradable de radiación.

Sin embargo, hay muchos más populares, que ya no están disponibles por razones objetivas, pero aún así los artículos para el hogar hechos de vidrio de uranio todavía caminan por las manos de los coleccionistas, un nombre bastante revelador, ¿verdad? Se hizo agregando óxidos de uranio o uranato de sodio al vidrio. Además de un hermoso color verde, los objetos emitidos también pueden emitir un magnífico brillo verde bajo la influencia de la radiación ultravioleta. Los productos fabricados en la URSS, generalmente de color verde opaco o marrón, y fabricados en Europa, son translúcidos y se llaman en vidrio de vaselina inglés americano.

Productos hechos de vidrio de uranio. Foto: lote ebay

Podrías convertir esta frase en una búsqueda en eBay, y obtendrás muchos recuerdos lindos y divertidos de este material que emite muchas partículas beta rápidas y divertidas. La energía de tal radiación es baja, pero es mejor admirar estas cosas detrás del vidrio y no mantenerlas en la mesa del comedor.

Porta golosinas en forma de cabeza Doberman, cristal de uranio. Foto: lote ebay

Torio está en los detalles


También puede encontrar algunos objetos torirados desagradables en la vida. El mencionado "Radioactive Boy Scout" utilizó activamente (disculpe el juego de palabras) en sus experimentos las rejillas luminosas de las lámparas turísticas. Una cosa conveniente que puede convertir el calentamiento por combustible en luz a través del efecto de la candoluminiscencia: la reemisión de calor en el espectro visible. Ya no está disponible, pero aún se vende. El químico Karl Auer von Welsbach estableció a principios del siglo XX que el 99% de torio y el 1% de cerio es la composición óptima para las redes luminosas. Una composición muy desagradable, e incluso para una aleación blanca caliente.

El torio también puede contener algunos electrodos de tungsteno. Si alguna vez tiene que trabajar con estos, preste atención a la marca roja y tenga en cuenta que parte del material sobrecalentado durante la soldadura se evapora.


Otro problema con el torio radica en el campo de los equipos fotográficos raros. Hay una gran cantidad de modelos de lentes antiguas con ópticas atornilladas. Torirovanie utiliza como depósito antirreflectante de la década de 1970.

Lista de lentes toriadas
Super Takumar 35/2 (V2, filtro de 49 mm) introducido en 1968
SMC Takumar 35/2 1972
Super Takumar 50 / 1.4 (V2) 1967
SMC Takumar 50 / 1.4 1971
Super y SMC Takumar 6X7 105 / 2.4 1969
Lente MFG Kodak Ektar 101 mm f / 4.5 (cámara gráfica con corona en miniatura). 1946
Objetivo Kodak Ektar 38 mm f / 2.8 (cámara Kodak Instamatic 814) mfg 1968-1970
Lente mfg Kodak Ektanar 50 mm f / 2.8 (cámara Kodak Signet 80). 1958-1962 (3 ejemplos)
Lente MFG Kodak Ektanar 90 mm f / 4 (cámara Kodak Signet 80). 1958-1962
Lentes MFG Kodak Ektanar, 44 mm f / 2.8 (Kodak Signet 30, Kodak Signet 50, Kodak Automatic 35 / Motormatic 35). 1959-1969
Lente Mfg Kodak Ektanon 50 mm f / 3.9 (cámara Kodak Bantam RF). 1954-1957
Lente Mfg Kodak Ektanon 46mm f / 3.5 (cámara Kodak Signet 40). 1956-1959
Kodak Anastar 44mm f / 3.5 (cámara Kodak Pony IV)
Kodak Color Printing Ektar 96mm f / 4.5 lente mfg. 1963
TAMBIÉN SUGERIDO
Canon FL 58mm f / 1.2
Canon FD 35mm f / 2.0 (versiones de principios de los años 70)
Canon FD 55mm f / 1.2 SSC Asférico
Carl Zeiss Jena Pancolar 55mm f1.4 (medido a 2360 nSv / h)
Carl Zeiss Jena Pancolar 50mm f1.8 Zebra
Carl Zeiss Jena Biometar 80mm f2.8 "Zebra" "(Solo versión de montaje P6)
Carl Zeiss Jena Flektogon 50mm f4 "Zebra" "(Solo versión de montaje P6)
GAF Anscomatic 38mm f / 2.8 (cámara GAF Anscomatic 726)
Industar 61 L / Z MC ( desert_beaver escribe en los comentarios que el lantano utilizado en lugar del torio es aún más seguro)
Kodak Aero-Ektars (varios modelos)
Kodak Ektanon 50 mm f / 3.9 (cámara Kodak Bantam RF)
Nikkor 35 mm f / 1.4 (variante temprana con elementos de vidrio de torio)
Olympus Zuiko Auto-S 1: 1.2 / 55 mm (primera versión con elementos de vidrio de torio)
Olympus Zuiko Auto-S 1: 1.4 / 50 mm (solo la primera versión "Silvernose" es radiactiva)
Pentax Super Takumar 35mm f / 2 (Asahi Optical Co.)
Pentax Super Takumar 50mm f / 1.4 (Asahi Optical Co.)
SMC Takumar 35 mm f / 2.0 (Asahi Optical Co.)
Super Takumar 35mm f / 2.0 (Asahi Optical Co.)
SMC Takumar 50 mm f / 1.4 (Asahi Optical Co.)
Super Takumar 50mm f / 1.4 (solo la última versión 2)
SMC Takumar 55 mm f / 1.8 (Asahi Optical Co.)
Super Takumar 6 × 7 105 mm f2.4 (Asahi Optical Co.)
Yashinon-DS 50mm f1.7 (Yashica)
Yashinon 55mm f1.2 (Tomioka)
Leitz Wetzlar Summicron 5cm f / 2.0 (M39)
Vivitar Series 1 28mm F1.9

Fuente (juego de palabras de nuevo, lo siento)

Fuentes de radiación especialmente diseñadas.


Si todo lo anterior fue un malentendido de las tecnologías de la primera mitad del siglo XX, cuando la radioactividad de los objetos aún no era tan importante, entonces los siguientes dispositivos representan un grave peligro y, en teoría, no deberían caer en su vida cotidiana y, en general, en manos equivocadas. Estas son fuentes de radiación regulares ubicadas en instrumentos y dispositivos especiales. Si encuentra algo como esto y no sabe cómo manejarlo, llame al Ministerio de Emergencias y no espere el inicio de su Chernobyl personal.

Las fuentes gamma se utilizan como medidores de nivel en canteras y canteras, en la detección de fallas gamma y otras industrias.


Un principio similar de operación con medidores de nivel y detectores de humo. La fuente radiactiva irradia constantemente el sensor opuesto. El humo (partículas sólidas) debilita el flujo, que es detectado por el sensor, y se activa una alarma. El detector de humo usa el isótopo americio-241, aunque el plutonio-239 ya se usaba en el antiguo RID-1 soviético. Desmantelarlos, o incluso tirarlos a la basura, es altamente desaconsejado.

Sensores RID-1

Y de nuevo el mismo principio. Hay un grosor de algo que bloquea el camino de la radiación ionizante. En la pantalla SPD recubierta de radio , se enciende una lámpara de alarma: "formación de hielo". En la foto hay un sensor de hielo RIO-3, se usa ampliamente en la aviación nacional, por lo tanto, puede muy bien encontrarse con aquellos que suben allí postalkerk con consecuencias desastrosas: en los aeródromos abandonados, bases militares:


Supongamos que, después de leer este artículo, entró en pánico y corrió hacia el acosador para comprar un ejército barato y enojado o un dosímetro geológico en Avito. Por lo tanto, también obtiene una fuente de control indescriptible, pequeña, pero nada inofensiva para calibrar el dispositivo:

Fuente fuente

Esta es también una fuente radiactiva, bastante grave y peligrosa para la salud, a pesar de su miniatura. No se debe perder, romper, aplastar o tirar.

Si crees que el propósito del artículo era mostrar lo terrible que es vivir, en absoluto. Intente mirarlo desde el otro lado: está advertido, y ahora no comprará diales analógicos elegantes de tableros de aviación y navales para sus proyectos de arduino, tenga cuidado de soldar con electrodos de torio y tomar fotografías en una lente vintage iluminada. Y aún más, para ganar dinero por todo esto, no arrastre la fuente gamma con barriga que se encuentra en una fábrica abandonada con un ojo en la parte superior.

Source: https://habr.com/ru/post/es419091/


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