DER ALPHA-ZERFALL


Beim Alpha-Zerfall wird aus einem Atomkern ein Alpha-Teilchen (Helium-Teilchen) emittiert, wobei die Massenzahl um 4 und die Ordnungszahl um 2 abnimmt. Für ein- und dieselbe Zerfallsart ist die Energie der emittierten Alpha-Teilchen stets die gleiche; meistens bestehen verschiedene Möglichkeiten des radioaktiven Zerfalls.

Betrachtet man zum Beispiel den Zerfall von 238U so wird bei 77% der Zerfälle ein Alpha-Teilchen (He-Teilchen) mit einer bestimmten Energie emittiert. Nachdem sich die Massenzahl um 4 und die Ordnungszahl um 2 verringert ist der Folgekern 234Th.

Gleichzeitig wird jedoch bei 23% der Zerfälle außer einem Alpha-Teilchen noch ein Photon der Energie 0,048MeV emittiert. Die Energie des Alpha-Teilchens ist bei dieser Zerfallsart um die Photonenenergie (0,048MeV) kleiner als die Energie des Alpha-Teilchens aus einem Zerfall nach der ersten Zerfallsart.

Man findet für alle Alpha-Teilchen aus einem bestimmten Nuklid die gleiche Energie (oder wenige Gruppen von Alpha-Teilchen mit verschiedenen, aber jeweils einheitlichen Energien).

Dieses Linienspektrum der Alpha-Energien ist so scharf, daß es zur Identifizierung des emittierenden Nuklids dienen kann.



Linienspektrum mit vier Alpha-Gruppen von 208At (Astatine, Z=85)


Alphazerfälle von Atomkernen finden erst oberhalb einer Massenzahl von A > 150 statt wobei der leichteste Alpha-aktive Kern 144Nd mit einer Halbwertszeit von 2.10E5 Jahren ist.




Der Aufbau der Atomhülle


Der Aufbau des Atomkerns


Masse und Ladung der Teilchen


Das Elektronenvolt


Der radioaktive Zerfall


Radioaktive Zerfallsreihe


Der Alpha-Zerfall


Der Beta-Minus Zerfall


Der Beta-Plus Zerfall


Zerfall mittels Elektronen-Einfang


Der Gamma-Zerfall


Das Zerfallsgesetz


Einteilung der Radionuklide


Wechselwirkung - Photonenstrahlung - Materie


Wechselwirkung - Elektronenstrahlung - Materie


Der Photoeffekt


Der Comptoneffekt


Die Paarbildung


Die klassische Streuung


Kernphotoreaktionen


Durchdringungsfähigkeit der Strahlenarten