Quelle est la relation entre Bq et Ci ? Combien de Becquerels équivalent à 1 Curie ?
1 Ci (Curie) = 3,7×10¹⁰ Bq (Becquerel) = 37 000 000 000 Bq = 37 GBq (gigabecquerel). C'est une valeur définie exacte sans approximation. Formules de conversion : Bq = Ci × 3,7×10¹⁰ ; Ci = Bq ÷ 3,7×10¹⁰. Bq est l'unité internationale SI, nommée d'après le physicien français Henri Becquerel (découvreur de la radioactivité naturelle) ; Ci est l'unité traditionnelle, nommée d'après Marie Curie, initialement définie comme l'activité de 1 gramme de radium-226 (1910), et redéfinie précisément comme 3,7×10¹⁰ Bq par le Comité international des poids et mesures en 1953.
Comment se convertissent kBq, MBq et Bq ?
Bq (Becquerel) est l'unité de base : 1 kBq (kilobecquerel) = 10³ Bq = 1 000 Bq ; 1 MBq (mégabecquerel) = 10⁶ Bq = 1 000 000 Bq = 1000 kBq ; 1 GBq (gigabecquerel) = 10⁹ Bq ; 1 TBq (térabecquerel) = 10¹² Bq. Notez que cet outil prend en charge 4 unités : Bq, kBq, MBq et Ci. Les unités plus grandes GBq/TBq et plus petites mCi/μCi doivent d'abord être converties vers l'unité prise en charge la plus proche, puis mises à l'échelle par des facteurs de 1000. Par exemple, 1 mCi = 0,001 Ci = 37 MBq, 1 μCi = 0,000001 Ci = 37 kBq.
Quelle quantité de radioactivité est injectée pour un examen PET-CT ?
Les examens PET-CT utilisent couramment l'agent d'imagerie F-18 FDG (fluorodésoxyglucose). L'activité injectée typique pour les adultes est d'environ 185–555 MBq (c'est-à-dire 5–15 mCi), soit environ 3,7–5,2 MBq/kg (0,1–0,14 mCi/kg) selon le poids corporel. L'imagerie a lieu environ 1 heure après l'injection. La demi-vie physique du F-18 est d'environ 109,8 minutes ; après 10 demi-vies (~18 heures), l'activité résiduelle dans le corps descend en dessous de 1/1024 de la quantité initiale. La perfusion myocardique PET utilisant le Rb-82 nécessite une activité plus élevée (~1110–2220 MBq par examen), mais sa demi-vie n'est que de 75 secondes, ce qui entraîne une dose de rayonnement plus faible pour le patient.
Combien de Bq y a-t-il dans le rayonnement de fond naturel ? Est-ce dangereux ?
Niveaux de rayonnement de fond naturel : le radon atmosphérique et ses descendants sont la source principale. La concentration typique de radon intérieur est de 10–100 Bq/m³ (limite de la norme chinoise : 100 Bq/m³ moyenne annuelle, niveau d'action 300 Bq/m³) ; le débit de dose gamma terrestre est d'environ 50–200 nSv/h ; le potassium-40 naturel dans le corps humain est d'environ 4000–5000 Bq (~70 000 désintégrations par minute) ; l'activité des radionucléides naturels dans les aliments est de quelques dizaines à quelques centaines de Bq par kilogramme. La moyenne mondiale du rayonnement de fond naturel est d'environ 2,4 mSv/an, ce qui est un niveau d'exposition normal et ne cause pas de risques pour la santé.
Quelle activité/dose est utilisée en radiothérapie ?
La radiothérapie externe (accélérateurs linéaires) utilise des faisceaux de rayons X de niveau MV, et non l'activité de sources radioactives scellées, mais plutôt l'unité de dose Gy (Gray), avec des doses typiques de radiothérapie curative de 60–70 Gy. La curiethérapie (après-charge) utilise des sources d'Ir-192 (activité ~370 GBq = 10 Ci) ou des sources de Cs-137. La thérapie à l'iode-131 pour l'hyperthyroïdie utilise typiquement une activité orale de 370–555 MBq (10–15 mCi) ; les doses d'ablation pour le cancer de la thyroïde peuvent atteindre 3,7–7,4 GBq (100–200 mCi). Cet outil fournit la conversion d'activité ; pour la dose absorbée/équivalent de dose, veuillez utiliser le convertisseur de dose de rayonnement.
Qu'est-ce que la demi-vie ? Quel est son lien avec l'activité ?
La demi-vie (T½) est le temps nécessaire pour que l'activité d'un radionucléide se désintègre à la moitié de sa valeur initiale. Loi de désintégration : A(t) = A₀ × (1/2)^(t/T½) = A₀ × e^(-λt), où λ = ln2/T½ est la constante de désintégration. Note : la demi-vie est une propriété intrinsèque de chaque nucléide, indépendante de la température, de la pression ou de la forme chimique. Demi-vies de nucléides courants : F-18 ~109,8 minutes, Tc-99m ~6 heures, I-131 ~8 jours, Ir-192 ~74 jours, Co-60 ~5,27 ans, Cs-137 ~30 ans, Ra-226 ~1600 ans, U-238 ~4,5 milliards d'années. Les nucléides ayant la même activité mais des demi-vies différentes ont des nombres totaux d'atomes et des durées de risque radiologique complètement différents.
Quels niveaux d'activité sont utilisés pour les sources de radiographie industrielle ?
La radiographie industrielle (contrôles non destructifs) utilise couramment des sources gamma d'Ir-192 d'une activité d'environ 1,85–3,7 TBq (50–100 Ci) ; les sources de Co-60 peuvent atteindre 370 TBq (10 000 Ci). Les jauges de niveau/densité industrielles utilisant des sources de Cs-137 ou Co-60 ont généralement une activité plus faible (~0,1–10 GBq = quelques mCi à quelques centaines de mCi). Ces niveaux d'activité sont des sources à haut risque et doivent être gérés conformément aux réglementations de sécurité radiologique. La Chine classe les sources radioactives en Catégories I–V : Catégorie I danger extrêmement élevé (≥1×10¹⁴ Bq Co-60 ou équivalent), Catégorie II danger élevé (≥1×10¹² Bq), Catégorie III danger (≥1×10¹⁰ Bq), Catégorie IV danger faible (≥1×10⁸ Bq), Catégorie V danger très faible (<1×10⁸ Bq).
Quelle est la différence entre radioactivité et dose de rayonnement (Sv/Gy) ?
L'activité (Bq/Ci) décrit combien de désintégrations par seconde émet une source — la 'puissance' de la source ; la dose absorbée (Gy/Gray) décrit quelle énergie de rayonnement est absorbée par unité de masse de matière (1 Gy = 1 J/kg) ; la dose équivalente (Sv/Sievert) est la dose biologiquement pondérée tenant compte des différents types de rayonnement (rayonnement gamma/bêta : 1 Gy = 1 Sv ; rayonnement alpha : 1 Gy = 20 Sv). Les trois ne peuvent pas être converties directement — différents nucléides ayant la même activité produisent des doses très différentes en raison des différences de type de rayonnement, d'énergie et de demi-vie. Cet outil ne convertit que l'activité (Bq/Ci) ; pour la conversion de dose, veuillez utiliser le convertisseur d'unités de dose de rayonnement.
Que sont mCi et μCi ? Quel est leur lien avec Ci dans cet outil ?
mCi (millicurie) et μCi (microcurie) sont des sous-unités du Curie (Ci) : 1 mCi = 0,001 Ci = 3,7×10⁷ Bq = 37 MBq ; 1 μCi = 0,000001 Ci = 3,7×10⁴ Bq = 37 kBq. Les cliniques de médecine nucléaire utilisent couramment le mCi (par exemple, injection de 10 mCi FDG = 370 MBq) ; les échantillons environnementaux utilisent couramment le μCi ou le Bq. Cet outil prend en charge le Ci ; pour la conversion mCi, divisez la valeur par 1000 avant de convertir en Ci, puis multipliez le résultat par 1000 pour obtenir le mCi. De même, GBq = 1000 MBq, TBq = 1000 GBq.
Quelle quantité de radioactivité les centrales nucléaires rejettent-elles en fonctionnement normal ?
Les rejets radioactifs des centrales nucléaires par voies gazeuses et liquides en fonctionnement normal sont strictement réglementés : la norme chinoise GB 6249 fixe les limites des émissions de tritium gazeux des centrales nucléaires à environ 1,5×10¹³ Bq/an (par million de kilowatts), le tritium liquide à environ 7,5×10¹³ Bq/an ; les gaz nobles (par exemple, Kr-85) à environ 1,5×10¹⁶ Bq/an. Cependant, après dilution dans l'atmosphère/les masses d'eau, la dose annuelle supplémentaire au public est bien inférieure au fond naturel (typiquement <0,01 mSv/an, moins de ~0,5 % du fond). Note : une activité totale importante ne signifie pas une dose élevée ; elle doit être évaluée de manière globale en tenant compte des facteurs de dilution, des types de nucléides et des voies d'exposition.
Pourquoi les aliments sont-ils étiquetés en Bq/kg ? Comment la contamination radioactive est-elle détectée ?
La concentration d'activité des radionucléides dans les aliments est mesurée en Bq/kg, c'est-à-dire le nombre de désintégrations par seconde par kilogramme d'aliment. La norme chinoise de sécurité alimentaire (GB 14882) fixe les limites de Cs-137 pour les aliments courants à 100–1000 Bq/kg (selon la catégorie d'aliment et le nucléide) ; les niveaux de référence pour la concentration d'activité alpha/bêta totale dans l'eau potable sont de 0,5 Bq/L et 1 Bq/L. Après l'accident de Fukushima, les aliments de certaines zones ont été restreints car le Cs-137 dépassait les limites. Les tests de radioactivité des aliments utilisent généralement des spectromètres gamma au germanium haute pureté (HPGe) pour l'identification et la quantification des nucléides ; les échantillons nécessitent un prétraitement et sont mesurés pendant des heures ou des jours.
Quelles unités de radioactivité cet outil prend-il en charge ? Comment les distinguer des unités de dose ?
Ce convertisseur de radioactivité prend en charge 4 unités : Bq (Becquerel), kBq (kilobecquerel), MBq (mégabecquerel) et Ci (Curie). Notez que ce sont des unités d'« activité » représentant les désintégrations par seconde d'une source, et non des unités de dose. Pour les unités de dose de rayonnement (Gy Gray, Sv Sievert, rem, Rad), veuillez utiliser le convertisseur de dose de rayonnement ; l'exposition au rayonnement (R Roentgen) est également hors du champ de cet outil. Distinction simple : l'activité décrit la puissance de la source, la dose décrit l'énergie de rayonnement reçue par les personnes/la matière.