Apa hubungan antara Bq dan Ci? Berapa Becquerel dalam 1 Curie?
1 Ci (Curie) = 3,7×10¹⁰ Bq (Becquerel) = 37.000.000.000 Bq = 37 GBq (gigabecquerel). Ini adalah nilai definisi eksak tanpa aproksimasi. Rumus konversi: Bq = Ci × 3,7×10¹⁰; Ci = Bq ÷ 3,7×10¹⁰. Bq adalah satuan internasional SI, dinamai dari fisikawan Prancis Henri Becquerel (penemu radioaktivitas alami); Ci adalah satuan tradisional, dinamai dari Marie Curie, awalnya didefinisikan sebagai aktivitas 1 gram radium-226 (1910), dan didefinisikan ulang secara presisi sebagai 3,7×10¹⁰ Bq oleh Komite Internasional untuk Timbangan dan Ukuran pada tahun 1953.
Bagaimana cara mengonversi kBq, MBq, dan Bq?
Bq (Becquerel) adalah satuan dasar: 1 kBq (kilobecquerel) = 10³ Bq = 1.000 Bq; 1 MBq (megabecquerel) = 10⁶ Bq = 1.000.000 Bq = 1000 kBq; 1 GBq (gigabecquerel) = 10⁹ Bq; 1 TBq (terabecquerel) = 10¹² Bq. Perhatikan bahwa alat ini mendukung 4 satuan: Bq, kBq, MBq, dan Ci. Satuan yang lebih besar GBq/TBq dan yang lebih kecil mCi/μCi harus dikonversi terlebih dahulu ke satuan terdekat yang didukung, kemudian diskalakan dengan faktor 1000. Misalnya, 1 mCi = 0,001 Ci = 37 MBq, 1 μCi = 0,000001 Ci = 37 kBq.
Berapa banyak radioaktivitas yang diinjeksi untuk pemeriksaan PET-CT?
Pemeriksaan PET-CT umumnya menggunakan agen pencitraan F-18 FDG (fluorodeoksiglukosa). Aktivitas injeksi khas untuk orang dewasa adalah sekitar 185–555 MBq (yaitu 5–15 mCi), atau sekitar 3,7–5,2 MBq/kg (0,1–0,14 mCi/kg) menurut berat badan. Pencitraan dilakukan sekitar 1 jam setelah injeksi. Waktu paruh fisik F-18 adalah sekitar 109,8 menit; setelah 10 waktu paruh (~18 jam), aktivitas sisa dalam tubuh turun di bawah 1/1024 dari jumlah awal. Perfusi miokard PET menggunakan Rb-82 memerlukan aktivitas lebih tinggi (~1110–2220 MBq per pemeriksaan), tetapi waktu paruhnya hanya 75 detik, menghasilkan dosis radiasi yang lebih rendah untuk pasien.
Berapa banyak Bq dalam radiasi latar belakang alami? Apakah berbahaya?
Tingkat radiasi latar belakang alami: radon udara dan turunannya adalah sumber utama. Konsentrasi radon dalam ruangan khas adalah 10–100 Bq/m³ (batas standar Tiongkok: 100 Bq/m³ rata-rata tahunan, tingkat aksi 300 Bq/m³); laju dosis gamma terestrial sekitar 50–200 nSv/h; kalium-40 alami dalam tubuh manusia sekitar 4000–5000 Bq (~70.000 peluruhan per menit); aktivitas radionuklida alami dalam makanan adalah puluhan hingga ratusan Bq per kilogram. Rata-rata global radiasi latar belakang alami adalah sekitar 2,4 mSv/tahun, yang merupakan tingkat paparan normal dan tidak menyebabkan risiko kesehatan.
Aktivitas/dosis berapa yang digunakan dalam radioterapi?
Radioterapi berkas eksternal (akselerator linier) menggunakan berkas sinar-X tingkat MV, bukan aktivitas sumber radioaktif tertutup, melainkan satuan dosis Gy (Gray), dengan dosis radioterapi kuratif khas 60–70 Gy. Brakiterapi (afterloading) menggunakan sumber Ir-192 (aktivitas ~370 GBq = 10 Ci) atau sumber Cs-137. Terapi yodium-131 untuk hipertiroidisme umumnya menggunakan aktivitas oral 370–555 MBq (10–15 mCi); dosis ablasi untuk kanker tiroid dapat mencapai 3,7–7,4 GBq (100–200 mCi). Alat ini menyediakan konversi aktivitas; untuk dosis serap/dosis ekuivalen, silakan gunakan konverter dosis radiasi.
Apa itu waktu paruh? Bagaimana hubungannya dengan aktivitas?
Waktu paruh (T½) adalah waktu yang diperlukan agar aktivitas radionuklida meluruh menjadi setengah dari nilai awalnya. Hukum peluruhan: A(t) = A₀ × (1/2)^(t/T½) = A₀ × e^(-λt), di mana λ = ln2/T½ adalah konstanta peluruhan. Catatan: waktu paruh adalah sifat intrinsik setiap nuklida, tidak tergantung pada suhu, tekanan, atau bentuk kimia. Waktu paruh nuklida umum: F-18 ~109,8 menit, Tc-99m ~6 jam, I-131 ~8 hari, Ir-192 ~74 hari, Co-60 ~5,27 tahun, Cs-137 ~30 tahun, Ra-226 ~1600 tahun, U-238 ~4,5 miliar tahun. Nuklida dengan aktivitas yang sama tetapi waktu paruh berbeda memiliki jumlah atom total dan durasi bahaya radiasi yang benar-benar berbeda.
Tingkat aktivitas berapa yang digunakan untuk sumber radiografi industri?
Radiografi industri (uji tak rusak) umumnya menggunakan sumber gamma Ir-192 dengan aktivitas sekitar 1,85–3,7 TBq (50–100 Ci); sumber Co-60 dapat mencapai 370 TBq (10.000 Ci). Pengukur tingkat/kepadatan industri yang menggunakan sumber Cs-137 atau Co-60 biasanya memiliki aktivitas lebih rendah (~0,1–10 GBq = beberapa mCi hingga ratusan mCi). Tingkat aktivitas ini adalah sumber berbahaya tinggi dan harus dikelola sesuai peraturan keselamatan radiasi. Tiongkok mengklasifikasikan sumber radioaktif ke dalam Kategori I–V: Kategori I bahaya sangat tinggi (≥1×10¹⁴ Bq Co-60 atau setara), Kategori II bahaya tinggi (≥1×10¹² Bq), Kategori III bahaya (≥1×10¹⁰ Bq), Kategori IV bahaya rendah (≥1×10⁸ Bq), Kategori V bahaya sangat rendah (<1×10⁸ Bq).
Apa perbedaan antara radioaktivitas dan dosis radiasi (Sv/Gy)?
Aktivitas (Bq/Ci) menggambarkan berapa banyak peluruhan per detik yang dipancarkan sumber — 'kekuatan' sumber; dosis serap (Gy/Gray) menggambarkan berapa banyak energi radiasi yang diserap per satuan massa materi (1 Gy = 1 J/kg); dosis ekuivalen (Sv/Sievert) adalah dosis tertimbang secara biologis yang memperhitungkan berbagai jenis radiasi (radiasi gamma/beta: 1 Gy = 1 Sv; radiasi alfa: 1 Gy = 20 Sv). Ketiganya tidak dapat dikonversi secara langsung — nuklida berbeda dengan aktivitas yang sama menghasilkan dosis yang sangat berbeda karena perbedaan jenis radiasi, energi, dan waktu paruh. Alat ini hanya mengonversi aktivitas (Bq/Ci); untuk konversi dosis, silakan gunakan konverter satuan dosis radiasi.
Apa itu mCi dan μCi? Bagaimana hubungannya dengan Ci di alat ini?
mCi (millicurie) dan μCi (microcurie) adalah sub-satuan dari Curie (Ci): 1 mCi = 0,001 Ci = 3,7×10⁷ Bq = 37 MBq; 1 μCi = 0,000001 Ci = 3,7×10⁴ Bq = 37 kBq. Klinik kedokteran nuklir umumnya menggunakan mCi (misalnya, injeksi 10 mCi FDG = 370 MBq); sampel lingkungan umumnya menggunakan μCi atau Bq. Alat ini mendukung Ci; untuk konversi mCi, bagi nilai dengan 1000 sebelum mengonversi ke Ci, kemudian kalikan hasilnya dengan 1000 untuk mendapatkan mCi. Demikian pula, GBq = 1000 MBq, TBq = 1000 GBq.
Berapa banyak radioaktivitas yang dilepaskan pembangkit listrik tenaga nuklir selama operasi normal?
Pelepasan radioaktif dari PLTN melalui jalur gas dan cair selama operasi normal diatur secara ketat: standar Tiongkok GB 6249 menetapkan batas emisi tritium gas dari PLTN sekitar 1,5×10¹³ Bq/tahun (per juta kilowatt), tritium cair sekitar 7,5×10¹³ Bq/tahun; gas mulia (misalnya Kr-85) sekitar 1,5×10¹⁶ Bq/tahun. Namun, setelah pengenceran melalui atmosfer/perairan, dosis tambahan tahunan untuk masyarakat jauh di bawah latar belakang alami (biasanya <0,01 mSv/tahun, kurang dari ~0,5% latar belakang). Catatan: aktivitas total yang besar tidak berarti dosis tinggi; harus dinilai secara komprehensif dengan mempertimbangkan faktor pengenceran, jenis nuklida, dan jalur paparan.
Mengapa makanan diberi label dalam Bq/kg? Bagaimana kontaminasi radioaktif dideteksi?
Konsentrasi aktivitas radionuklida dalam makanan diukur dalam Bq/kg, yaitu berapa banyak peluruhan per detik per kilogram makanan. Standar keamanan pangan Tiongkok (GB 14882) menetapkan batas Cs-137 untuk makanan umum sebesar 100–1000 Bq/kg (tergantung kategori makanan dan nuklida); tingkat panduan untuk konsentrasi aktivitas alfa/beta total dalam air minum adalah 0,5 Bq/L dan 1 Bq/L. Setelah kecelakaan Fukushima, makanan di beberapa wilayah dibatasi karena Cs-137 melebihi batas. Pengujian radioaktivitas makanan biasanya menggunakan spektrometer gamma germanium kemurnian tinggi (HPGe) untuk identifikasi dan kuantifikasi nuklida; sampel memerlukan pra-pemrosesan dan diukur selama berjam-jam hingga berhari-hari.
Satuan radioaktivitas apa yang didukung alat ini? Bagaimana membedakannya dari satuan dosis?
Konverter radioaktivitas ini mendukung 4 satuan: Bq (Becquerel), kBq (kilobecquerel), MBq (megabecquerel), dan Ci (Curie). Perhatikan bahwa ini adalah satuan 'aktivitas' yang mewakili peluruhan per detik dari sumber, bukan satuan dosis. Untuk satuan dosis radiasi (Gy Gray, Sv Sievert, rem, Rad), silakan gunakan konverter dosis radiasi; paparan radiasi (R Roentgen) juga di luar cakupan alat ini. Perbedaan sederhana: aktivitas menggambarkan kekuatan sumber, dosis menggambarkan energi radiasi yang diterima orang/materi.