<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" ><tr><td valign="top" style="font: inherit;"><DIV>Se busca Lic. en&nbsp;Cs. Físicas para trabajar en el Centro Atómico Ezeiza, en las instalaciones del Centro de Espectrometría de Masas con Acelerador (CEMA) y del Laboratorio de Metrología de Radioisótopos(LMR).</DIV>
<DIV>OBJETIVO: Implementar la técnica de AMS (Accelerator Mass Spectrometry) y desarrollo de sistemas primarios de medición de Actividad.<BR>HONORARIO MENSUAL DE REFERENCIA(40hs semanales): $ 3688,00 (Bruto)<BR>EDAD: 20-40 años</DIV>
<DIV>Para mayor información y envío de currículum:</DIV>
<DIV>Lic. Pablo Arenillas<BR><A href="mailto:arenilla@cae.cnea.gov.ar">arenilla@cae.cnea.gov.ar</A><BR>TE: 6779 8218</DIV>
<DIV>************************<BR>Acerca del CEMA:<BR>El Centro de Espectrometría de Masas con Acelerador (CEMA), consta de un acelerador<BR>electrostático modelo FN construido por la High Voltage Electrostatic Corporation y<BR>que constituye un espectrómetro ultra sensible que permitirá, por ejemplo, medir la<BR>abundancia relativa de los isótopos de uranio&nbsp; contenidos en micropartículas<BR>ambientales, colectadas en las proximidades de instalaciones bajo salvaguardia<BR>internacional.<BR>Sus componentes principales son: la fuente de iones, la línea de baja energía, el<BR>acelerador de iones, la línea de alta energía y el sistema de detección. La fuente<BR>de iones libera progresivamente, en estado iónico, el material a ser analizado. Los<BR>iones al ser extraídos de la fuente conforman un haz negativo, que es transportado a<BR>lo largo de la línea de baja energía. Esta línea consta fundamentalmente de dos<BR>analizadores, magnético
 y eléctrico respectivamente, que seleccionan la masa del<BR>isótopo específico que se desea medir.<BR>El haz de iones, ya filtrado en masa, pero conteniendo aún moléculas espúreas, es<BR>inyectado en el acelerador tandem Van de Graaff. Al finalizar la primera etapa de<BR>aceleración, las moléculas son destruidas al pasar por una fina folia de carbono. En<BR>la segunda etapa de aceleración, los iones alcanzan energías del orden de los<BR>millones de electronvoltios. Esta alta energía, hace posible la aplicación de<BR>técnicas nucleares que permiten identificar los iones que llegan al sistema de<BR>detección. De esta forma pueden ser eliminados los iones espúreos remanentes, no<BR>filtrados aún por los dos analizadores, magnético y eléctrico de la línea de alta<BR>energía.</DIV>
<DIV><BR>Acerca del LMR<BR>El uso extensivo de las radiaciones ionizantes en ciencia, medicina e industria hace<BR>necesaria la mejora continua de la exactitud de las mediciones y su incertidumbre.<BR>En el año 1960 se creó la sección de Radiaciones Ionizantes en el BIPM(Bureau<BR>International des Poids et Mésures).<BR>El LMR es el encargado de establecer, mantener y diseminar los patrones nacionales<BR>de las unidades de actividad, así como de asegurar la trazabilidad nacional e<BR>internacional de las mediciones.<BR>El LMR realiza numerosas actividades desarrollando nuevos métodos de medición,<BR>simulando los procesos físicos en detectores y fuentes radiactivas, desarrollando<BR>técnicas de preparación de fuentes, estudiando los problemas de aplicación de<BR>métodos de medición a nucleidos con esquema de decaimiento complejo o con algún<BR>problema específico.<BR>La variedad de radiaciones emitidas y de formas físicas de las fuentes
 obligan a<BR>estudiar en cada caso los procedimientos de medición contribuyendo además a una<BR>mejor comprensión de los procesos físicos involucrados y al progreso continuo de la<BR>ciencia de medir.<BR>***********************<BR></DIV></td></tr></table><br>



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