100% satisfaction guarantee Immediately available after payment Both online and in PDF No strings attached
logo-home
Samenvatting radiologie en stralingsbescherming MZK jaar 3.4 $6.13   Add to cart

Summary

Samenvatting radiologie en stralingsbescherming MZK jaar 3.4

 1 view  0 purchase
  • Course
  • Institution
  • Book

Dit is een samenvatting voor het tentamen van het vak 'radiologie stralingsbescherming' voor studenten uit mondzorgkunde jaar 3 (MHVB21CLL3B4). In deze samenvatting heb ik alle colleges samengevat en daarbij ook de hoofdstukken uit het boek “Praktische stralingshygiëne voor de mondzorg”. Ik he...

[Show more]

Preview 3 out of 27  pages

  • No
  • 1,2,3,4,8
  • October 15, 2024
  • 27
  • 2023/2024
  • Summary
avatar-seller
Radiologie

College basisfysica

Straling: elke overdracht van energie vanuit een bron naar de omgeving zonder dat hiervoor een
medium nodig is. Vb geen medium: vacuüm

Ioniserende straling bij medische toepassingen
- Kijken “in” de patiënt
o Radiodiagnostiek
▪ X-foto
▪ CT
o Nucleaire geneeskunde
- Doden van cellen
o Radiotherapie
o Nucleaire geneeskunde

Atoombouw
Algemeen
Kern/nuceleus
- Protonen (positief)
- Neutronen (neutraal)
Protonen (Z) en neutronen (N) worden ook wel nucleonen (A) genoemd.
Elektronenwolk
- Elektronen (negatief geladen)

Ionisatie/excitatie

Ionisatie: elektron uit de schil gestoten door een
toevoeging van energie
Excitatie: elektron verplaatst naar een hoger
gelegen schil.
Er kan een gat in de K of L schil ontstaan, dan
valt er een elektron terug uit een buiten schil. Bij
dit terug val wordt energie uitgezonden.




Soorten straling

,Kern is instabiel door: verhouding in nucleonen of er een
overschot aan energie.

Kenmerken EM-straling/fotonen
- Massaloze energiepakketjes (geen rustmassa)
- Eigenschappen van een golfbeweging (golflengte,
frequentie, snelheid)
- Lichtsnelheid
- Energie (eV of J) heeft relatie met golflengte/frequentie
- Ioniserend vermogen (12,4 eV)
o Zichtbaar licht (ongeveer 2 eV)
o Röntgenstraling (ongeveer tot 150 keV)

Deeltje versus EM-straling/fotonen
Verschillen, o.a.:
- Massa
- (elektrische) lading (fotonen niet)
- Eigenschappen (bijv. wisselwerking)
- Doordringbaarheid
- Fotonen zullen altijd voor een klein deel doordringen ongeacht van afscherming

Wisselwerking
Interactie
Bij elektromagnetische straling (fotonen)
gaan de energiepakketjes in
wisselwerking met een materiaal.
Belangrijkst:

- Foto-elektrisch effect (röntgen
- Comptoneffect (röntgen)
- Paarvorming




Wat je ziet is dat hoe hoger de Z-waarde is, hoe groter de kans is dat het foto-
elektrisch effect op treedt. Bij een hogere Z-waarde heb je meer protonen, en
dus meer elektronen in de schil, waardoor er een grotere kans is dat het foton
een interactie aan gaat met een elektron en je zo het foto-elektrisch effect krijgt
(absorptie).

Op het moment dat de energie toeneemt wordt de kans groter op het
comptoneffect: het foton die de interactie aan is gegaan nog energie over heeft
om te verstrooien. Het comptoneffect zorgt ervoor dat ook de omgeving
bestraald wordt. Is nadelig bij effect. Compton effect treedt op bij lage Z-
waardes, waar elektronen niet strak in de schil zit. Compton effect zorgt voor
dosis voor omstanders. Bij comptoneffect ontstaat strooistraling.

, Een hogere Z waarde zorgt ervoor dat het op de foto meer straling absorbeert en dus duidelijker te
zien is op de foto (wit). Het weefsel daaromheen met een lager Z waarde valt dan in het
comptoneffect. Het foto-elektrisch effect zorgt voor absorptie, het comptoneffect voor verstrooiing.
Alles hiertussen in qua Z-waarde, dichtheid en dikte absorbeert meer of minder straling waardoor het
niet wit of zwart, maar grijs wordt.

Door het verschil in Z-waardes krijg je verschillen in transmissie en absorptie en dit zorgt weer voor
verschillende grijswaarden op je foto.

Bescherming/afscherming

- Met afstand (kwadratenwet bij puntbron): bij 2x zo grote afstand wordt de dosis 4x zo klein
o 2 voorwaarden: puntbron en vacuüm (meestal ook in lucht om dat lucht weinig
absorptie heeft)
- Afscherming (verschillende materialen)
o Absorptie: tegenhouden
o Transmissie (grafiek): straling die doorgelaten wordt
o De verzwakking is afhankelijk van: energie van de foton het en het soort
afschermingsmateriaal
o HVD: halveringsdikte geldt alleen voor mono-energetische straling (niet röntgen:
poly-energetisch)
- Instel parameters toestel
- Frequentie/ aantal opnames

The benefits of buying summaries with Stuvia:

Guaranteed quality through customer reviews

Guaranteed quality through customer reviews

Stuvia customers have reviewed more than 700,000 summaries. This how you know that you are buying the best documents.

Quick and easy check-out

Quick and easy check-out

You can quickly pay through credit card or Stuvia-credit for the summaries. There is no membership needed.

Focus on what matters

Focus on what matters

Your fellow students write the study notes themselves, which is why the documents are always reliable and up-to-date. This ensures you quickly get to the core!

Frequently asked questions

What do I get when I buy this document?

You get a PDF, available immediately after your purchase. The purchased document is accessible anytime, anywhere and indefinitely through your profile.

Satisfaction guarantee: how does it work?

Our satisfaction guarantee ensures that you always find a study document that suits you well. You fill out a form, and our customer service team takes care of the rest.

Who am I buying these notes from?

Stuvia is a marketplace, so you are not buying this document from us, but from seller marijntevelde80. Stuvia facilitates payment to the seller.

Will I be stuck with a subscription?

No, you only buy these notes for $6.13. You're not tied to anything after your purchase.

Can Stuvia be trusted?

4.6 stars on Google & Trustpilot (+1000 reviews)

80562 documents were sold in the last 30 days

Founded in 2010, the go-to place to buy study notes for 14 years now

Start selling
$6.13
  • (0)
  Add to cart