방사능 상식
 
2014. 08. 13 (13:55)
subject : 주요 핵분열 생성물(2) 세슘
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세슘 기본 정보

세슘(화학기호:Cs)는 안정화(비방사성) 되거나, 비안정화(방사성)인 금속성 원소입니다.

가장 대표적인 방사성 세슘은 세슘-137입니다. 또 다른 원소는 세슘-134입니다.

세슘-137은 세슘-134 보다 훨씬 더 방사능 오염 이라는 부분에서 중요합니다.

또한, 강한 방사성 덕분에 산업 부분에서 매우 유용합니다.



세슘 Q&A

세슘은 어떻게 생성 되나요?

비방사성 세슘은 다양한 무기질 속에서 자연적으로 발생합니다.

방사성 세슘-137은 우라늄이나 플루토늄이 중성자를 흡수해서 핵분열 할 때 발생 합니다.

원자로와 핵무기를 이 반응의 예로 들 수 있습니다. 핵분열 과정에서의 우라늄과 플루토늄의 분열은

많은 핵분열 생성물을 생성합니다. 세슘-137은 가장 잘 알려진 핵분열 생성물입니다.



세슘-137은 어떠한 성질이 있나요?

세슘, 세슘-137은 부드럽고, 연성이 있는, 은백색의 금속입니다.

세슘은 상온 근처(28.3 °C)에서 액체인 3가지 금속 중 하나입니다. 세슘-137의 반감기는 30년입니다.

세슘은 바륨-137m으로 붕괴하면서 베타입자와 감마선을 방출 합니다.



세슘-137은 무엇에 쓰이나요?

세슘-137은 산업 분야에서 가장 많이 쓰이는 방사성 동위 원소 중 하나입니다.

수천개의 장비가 세슘-137을 사용 합니다. :

수분밀도 측정기, 건설 산업에서 널리 쓰입니다.
준위계 : 산업 분야에서 파이프와 탱크 안의 액체의 흐름을 막기 위해 사용 합니다.
측후계 : 금속박이나, 종이, 필름과 많은 다른 생산품의 두께를 측정하기 위해 사용합니다.
시추산업에서 암반 지질을 파악하는데에 도움을 주는 검층 장비로도 사용 됩니다.



세슘-137은 환경중에 어떻게 유출 되나요?

환경 속에 세슘-137은 많은 경로로 유출 됩니다.

가장 주된 요인은 1950~1960년대 실시된 대기의 핵 무기 실험으로, 방사성 낙진이 전세계 적으로 흩어져서 퇴적되었습니다.

그러나, 핵무기 실험으로 유출되었던 세슘-137은 현재는 모두 분해 되었습니다.

원자로 폐기물과 체르노빌 사고와 같은 핵발전소 사고도 세슘-137을 유출시킵니다.

폐 핵연료 재처리 시설 도 소량의 세슘을 일상 환경에 유출 시킬 수 있습니다.


비록, 병원이나 연구소에서 세슘-137을 포함하는 폐기물을 발생시키는 하지만, 대부분은 일상환경에 유출되지는 않습니다.

가끔, 세슘-137을 포함한 산업용 기구가 도난, 분실되는 경우가 있습니다. 자기도 모르게 그런 기구를 다룬다면 피폭을 당할 수 있습니다.

이런 기구들은 대게 금속이며 고철로 인식될 수 있고, 재활용을 위해 팔립니다.

만약 산업용 도두가 제철소로 들어가 녹여지면, 심각한 환경오염이 될 수 있습니다.

또한, 방사성 기구들은 폐기 되거나, 폐기물 매립지로 가거나, 다른 이유로 팔릴 수 있습니다.

이런 기구들은 위험한 기구로 여겨져야 합니다.



일상환경에서 세슘-137은 어떻게 변화 하나요?

세슘-137은 베타입자와 강력한 감마선을 방출하면서 붕괴 합니다.

세슘-137은 짧은 시간 내에 붕괴되는 생성물인 바륨-137m으로 변화 하고, 결국 비방사성 바륨으로 붕괴됩니다.



사람들은 어떻게 세슘에 피폭 되나요?

인류 모두는 대기로부터 토양과 물 속에 떨어진 세슘-137에 의해 아주 소량 피폭 됩니다.

북반구의 대기 강화와 관련된 세슘-137에 대한 평균적인 피폭량은 1mrem(10μSv=1mrem) 정도 됩니다.

이는 세슘-137이 붕괴함에 따라 매년 줄어 듭니다.


사람들 또한 오염된 장소로부터 피폭 될 수 있습니다. :

세슘-137에 오염된 토양 위를 걷는다면, 감마선에 외부피폭을 당할 수 있습니다.

오염된 지역을 떠나는 것이 추가적인 피폭을 막아 줄 수 있습니다.

오염된 지역으로부터 나온 폐기물들과 접촉하는 것도 외부피폭을 야기합니다.

오염된 지역을 떠나는 것이 또한 피폭을 방지합니다.


만약 세슘-137에 오염된 토양이 공기 중 먼지가 되어, 그 먼지를 흡입하게 되면 내부 피폭을 당할 수 있습니다.

방사선을 내뿜는 물질이 체내에 있기 때문에, 오염 지역을 피하는 것으로는 피폭을 막을 수 없습니다.


세슘-137에 오염된 물을 마시면, 체내에 세슘-137이 들어가게 되고, 감마선과 베타선에 의해 살아있는 조직이 피폭 당하게 됩니다.

사람들은 또한 무의식중에 강한 산업용 세슘-137에 의해 피폭 당할 수 있습니다. 예를 들면, 몇몇 종류의 습도계는 세슘-137을 포함 하고 있습니다.



세슘-137이 근처에 있는 지 어떻게 알 수 있나요?

어떤 종류의 핵이든지 존재를 검출하려면 특별한 장비가 필요합니다.

세슘-137에 피폭 되었는지, 맛과 냄새도 느낄 수 없습니다.



세슘-137은 어떻게 체내에 침투 하나요?

사람들은 세슘-137을 음식과 물을 통해서 섭취 하거나, 분진의 형태로 흡입 할 수 있습니다.

만약 세슘-137이 체내에 들어 온다면, 몸 전체에 균일하게 분산되어 체내의 연조직(근육·힘줄·혈관 등) 속으로 흡수되어, 체내 조직을 피폭 시킵니다.

약간 높은 금속의 축적은 근육에서 발견 됩니다. 뼈와 지방에서는 약간 낮게 축적 됩니다. 다른 방사성 핵종과 비교해서, 세슘-137은 체내에 비교적 짧은 시간 남아 있습니다.

세슘은 소변을 통해 배출 됩니다. 세슘-137은 또한 외부피폭을 일으 킬 수 있습니다.( 체 외로부터 감마선에 의한 피폭을 외부피폭이라고 합니다. )



세슘-137의 건강상의 효과

세슘-137은 사람의 몸에 어떤 영향을 미치나요?

다른 모든 방사성 핵종들과 마찬가지로, 세슘-137에 피폭이 되면 암의 발생률이 높아집니다.

모든 사람은 대기 강하에 의한 물과 토양의 오염으로, 아주 소량의 세슘-137에 피폭 됩니다.

오염된 지역으로부터 나오는 방사성 폐기물 혹은 원자력 발전소 사고로 인해 피폭이 되면, 일반적인 환경의 피폭 보다 훨씬 높은 비율로 암 발생 빈도가 높아집니다.

만약 높은 농도의 방사능에 피폭 된다면, 심각한 화상을 입을 수 있고, 심지어는 사망 할 수도 있습니다.

고선량 피폭의 한가지 예로는, 강한 산업용 세슘-137 소스의 취급 부주의의 경우를 들 수 있습니다. 건강상의 위협 정도는 피폭의 환경에 따라 달라집니다.

이런 환경의 예로는, 방사성 소스의 강도, 피폭 시간의 길이, 방사성 소스와의 거리, 그리고 소스와 사람 사의에 차폐체(예: 금속성 막)가 있었느냐 등이 있습니다.



세슘-137에 피폭 되었는지 판단할 수 있는 의학적인 검사 방법이 있나요?

몇 가지 방법이 있습니다. 그러나, 일반적인 병원에서는 검사가 불가능 합니다. 왜냐하면, 특별한 장비가 필요하기 때문입니다.

몇 가지 검사는 소변이나 대변속의 방사능을 아주 낮은 수치라도 측정 할 수 있습니다.

“전신 카운팅”이라고 불리우는 기술은 몸 속에 세슘-137이 내는 감마선을 검출합니다. 다양한 종류의 휴대용 기기를 이용하여 피부나 머리카락 위에 대어 직접적으로 측정을 할 수 있습니다.

다른 기술로는 장기나 피, 뼈와 모유에서 연조직(근육·힘줄·혈관 등)을 추출하여 세슘-137의 수치를 검사하는 방법이 있습니다.


세슘-137로부터 신체를 보호하는 방법

세슘-137로부터 신체를 보호하기 위해 어떤 일을 해야 하나요?

세슘-137은 공기 중에 흩어져 있습니다. 이는 공기중 핵실험으로부터 온 것으로 피하는 것이 불가능 합니다.

그러나, 일상 환경에서 세슘-137으로 부터의 피폭은 극히 소량입니다.

심각한 피폭은 이와는 다릅니다. 사람들은 대부분 세슘-137에 갑작스럽게 접합니다.

주로 금속을 분류하거나, 중개 혹은 판매하거나, 금속을 융해하여 주물하거나, 매립지에서 일할 경우에 발생합니다.

그들은 자신도 모르게 세슘-137 방사성 물질을 포함한 산업용 기구들을 마주 칠 가능성이 있습니다.



출처 :
[위키피디아]http://en.wikipedia.org/wiki/Cesium
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