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点击浏览该文件§1.1 描述辐射与物质相互作用的物理量及其单位 由于不同种类的射线( X、γ、中子、电子、α、β等),不同类型的照射条件(内照射、外照射),即使吸收剂量相同,对生物所产生的辐射损伤程度也可以是不同的,为了统一衡量评价不同类型的电离辐射在不同照射条件下对生物引起的辐射损伤危害,引入了剂量当量这一物理概念。通用于各种辐射的当量,表示被照射人员所受到的辐射。剂量当量H是生物组织内被研究的一点上的吸收剂量D与辐射的品质因素Q(也称做线质因数,表示吸收能量微观分布对辐射生物效应的影响,对生物因数与辐射类型和能量的关系作了适当修正)及其修正因素N(吸收剂量空间、时间等分布不均匀性对辐射生物效应的影响)的乘积,即H=DQN, 吸收剂量当量的国际单位是希沃特,Sv,专用单
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电视机、电脑上蒙了灰尘,很多人以为,这只是个卫生问题。事实并不这么简单。研究证明,灰尘是电磁辐射的重要载体。如果你的家电不是经常擦拭,那么,即使它们关掉了,电磁辐射仍然留在灰尘里,继续对你的健康产生危害。 一些以视频为终端显示器的电器,如电视机、电脑等,在这方面的表现尤其明显。这些电器的显示器特别容易吸附灰尘,如果不及时擦拭,电磁辐射就会滞留在灰尘中,并随着灰尘在室内空气里弥漫,很容易被人体的皮肤吸附,甚至随着呼吸道进入体内,久而久之就会对健康造成不良影响。 人体也是个导电体,电磁辐射作用到人的身上,同样会产生电磁感应,并有部分的能量沉积,最终导致人体细胞功能和细胞状态异常,改变神经细胞的电传导
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工作人员所受的照射,随工作的条件不同而异,有时仅有外照射或仅有内照射,或两者同时并存。针对内、外照射的不同特点而采取不同的防护措施,其目的在于防止有害的确定性效应,并限制随机性效应的发生率,使之达到被认为可以接受的水平。 1 外照射防护 1.1 外照射概念 外照射系指来自体外的电离辐射对人体的照射。外照射防护的主要目的在于既保证完满达到电离辐射源的应用目的,又使得人员受到的辐射照射保持在可以合理做到的最低水平。其次,外照射防护有时也为了保护那些对电离辐射敏感的材料和设备免受电离辐射的损坏。 1.2 重要性 随着核技术的发展,核技术和放射性的应用越来越广泛,对大多数接触放射线的人员,其所受外照射是主要的。外照射防
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氡从何处来? 室内氡的来源是多途径的,但主要是: 1、岩石(土壤)是室内氡积累的普遍而直接的来源,而且是主要的来源(当居室中各类建材的放射性符合国家标准时)。 2、构造带。构造带不是直接的氡来源,但它是地下氡汇集和迁移的通道,有时比岩石因素更重要。例如某地房屋建在裂隙不很发育的花岗岩上,在相同的其他建材条件下,室内的氡往往要比房屋建在放射性较低,而裂隙发育又相当厉害的砂岩上为低。 3、水源有时也是室内氡的重要来源,直接来自地下的、铀矿区或油气田区的水往往有较高的氡浓度。 4、在房屋基底经完好密封时,墙地
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辐射化学是研究电离辐射与物质相互作用时产生的化学效应的化学分支学科。电离辐射包括放射性核素衰变放出的α、β、γ射线,高能带电粒子(电子、质子,氘核等)和短波长的电磁辐射。由于裂变碎片和快中子能引起重要的化学效应,它们也可用作电离辐射源。 电离辐射作用于物质,导致原子或分子的电离和激发,产生的离子和激发分子在化学上是不稳定的,会迅速转变为自由基和中性分子并引起复杂的化学变化。已知的辐射化学变化主要有辐射分解、辐射合成、辐射氧化还原、辐射聚合、辐射交联、辐射接枝、辐射降解以及辐射改性等。 辐射化学的形成和发展,促进了人们对化学基本规律的研究,从而建立了新的快速反应研究方法,使研
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放射性元素能够自发地从原子核内部放出粒子或射线,同时释放出能量,这种现象叫做放射性,这一过程叫做放射性衰变。含有放射性元素(如U、Tr、Ra等)的矿物叫做放射性矿物。 原子序数在84以上的元素都具有放射性,原子序数在83以下的某些元素如K、Rb等也具有放射性。放射性元素的原子核不稳定,它通过一次衰变或一系列衰变最后形成稳定的元素或同位素(原子序数相同、质量数不同的元素)的原子核。 在含有放射性元素离子的矿物中,这些离子经过衰变后所产生的稳定元素离子的大小和电价都发生了变化,必然要使矿物结构遭到破坏,如四价的U238最后衰变到Pb4+,常使晶格破坏而形成变非晶质体。主要组成为U、Th的矿物可完全成为变非晶质体,像沥青铀矿;当U、Th
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v 电离辐射与食品物质的相互作用,可在食品组分上诱发复杂的化学变化,这些变化是由自由基过程产生的。不是所有化学变化的结果都能用来指示食品是否已被辐照,只有其中的一些辐照专一性辐解产物,一些在食品辐照前后含量有明显变化的产物,以及辐照在食品组成上诱导的某些化学特性,才能用于辐照食品的检测。v 目前发展最好的方法是电子自旋共振光谱检测辐照食品所包含的刚性材料;v 热荧光技术来检测草、香料及干制食品组分;v 含脂肪
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核基地、核武库、核潜艇、核爆炸……人们能不能通过饮食的方法来抵御或减少核辐射对人体造成的伤害呢?根据现代医学研究证实,答案是肯定的。我们不妨从核辐射伤害人体的机理谈一下抗辐射食品构建: 核物质产生的射线作用于人体(核辐射),会使机体大分子发生畸变,甚至激发体内水分子产生自由基,继而损伤生物分子,导致放射病。为此,抗辐射食品构建概括地讲应包括:高蛋白、多维生素、适度脂肪、营养全面、数量充足。 能量供给要充足。足够的能量供给有利于提高人体对核辐射的耐受力,降低敏感性,减轻损伤,保护机体。每天能量供给4000~4500千卡。 糖类供给有侧重。由于人体消化道受损,导致其对各种糖的吸收效果不尽相同,故防治
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期刊名称 核化学与放射化学 刊期 季刊 创办日期 1979年 主办单位 中国核学会、核化学与放射化学学会 承办单位 中国原子能科学研究院 主编 王祥云 编辑部主任 卞晓艳 编辑部副主任 孙风春 刊社地址 北京市房山区275信箱65分箱 通信地址 北京市房山区275信箱65分箱 邮政编码 102413 电话 69358025 E-mail HXFS@chinajournal.net.cn 国内统一刊号 11-2045/TL 国际标准刊号 0253-9950
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何谓个人监测?——利用工作人员个人佩戴的剂量计进行的测量,或对其体内或排泄物中的放射性核素的种类和活度进行的测量,以及对测量结果的解释。1、为什么要进行个人监测?——首先是遵守国家的法律、法规和标准;——但最终是为了有效地控制职业照射,保护工作人员及其后代的健康与安全; 个人监测的其他作用诸如:——提供有关工作条件的信息和这些条件是否得到满意的控制;——估计工作人员实际受到的剂量以证明符合监管要求;——根据监测数据的分析,评价和制定操作规程;——使工作人员了解自己的受照情况,并促使他们减少自己受到的照射;——为评价事故受照剂量提供信息; ——监测数据还可用于危害利益分析、受监测人群的流行病学研究、法律诉讼以及补充医学记录等。2、开展个人监测的法律依据是什么?依据国家的法律、法规和
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1 X 射线产生原理 图1 X射线管结构图图中:阴极丝在加热的情况下,会发射出热电子,在射线管的阴极和阳极之间施加高压,热电子在电场中被加速并撞击到阳极靶材料上,辐射出电磁波,产生的光谱为连续谱并存在着短波限(λmin),相当于电子所有能量都转换成X 射线,短波限与阳极材料无关。 连续光谱的强度随热电子加速电压的平方成正比,与电流、阳极元素原子序数Z 成正比,转换成X 射线的效率与ZV 成正比。当管电压超过靶材料激发电势时,连续光谱上会叠加特征光谱,特征光谱的波长与靶材料有关。特征谱线的频率为: 式中:R 为里德伯常数(R=109 737.3/cm);Z 为原子序数;在Ka 谱系中,σ=1,K=3/4。 由于产生的X 射线是连续谱,X 射线在穿过射线管窗口材料时,低
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卫生部射线防护器材防护质量监测中心 林志凯射线防护器材是为适应电离辐射防护事业的需要而发展起来的。我们知道,1895年11月德国科学家伦琴发现X射线,1896年法国科学家贝克勒尔发现了天然放射性的存在,1898年居里夫妇历经艰辛从沥青中成功分离出天然放射性核素镭和钋,从此人类开创了原子能科学技术的快速发展时代。一百余年来,电离辐射在医学、工业、农业、科研、军事等领域得到日益广泛的应用,人们从中获得巨大经济利益的同时,越来越充分认识到电离辐射对人体、环境的危害不容忽视。早在19世纪末期,X射线被用于医学实践时,人们就很快发现X射线对人体产生的有害效应极为明显、令人震惊。这些有害效应的最终结果导致皮肤红斑、急性皮炎、灼热疼痛、脱发、恶性肿瘤甚至死亡。为此,许多物理学家开始
HDS-100GN手持式γ中子巡测谱仪
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关键字:HDS100GN γ能谱仪,γ能谱仪,HDS100GN
HDS-100GN装备了非常灵敏的探测器,在探测过程中可实时捕获Gamma能谱并存贮在仪器内存中,可实时或延时的传输到远程工作站中。
应用领域:
环境辐射测量;应急响应;放射医学监测;执法检查;国土安全;工业安检;保健物理;危险品监测;自动远程监测
仪器特点:
1、大体积闪烁体探测器,灵敏度高
2、 实时进行谱数据获取,实时进行核素识别
3、 Gamma、中子独立的测量通道
4、采用NMD算法可识别天然放射性核素、医用放射性核素、工业放射性核素和特殊核材料,并自动分类
5、内置核素数据库,高性能的核素识别算法,准确进行核素识别
6、 自动记录数据,大容量内存,可存储剂量率测量数据、谱数据、报警事件
7、 声音、发光报警
8、 蓝牙无线数据传输接口,USB及串口有线通讯
9、 采用VBS算法抑制本底变化引起的误报警
10、 符合并超过ITRAP 和ANSI标准
11、 三种工作模式:探测、搜寻、核素识别(积分测量),操作简单,人机界面友好
12、 提供报警耳机
13、 通过软件可以仪器进行各种参数设置
14、 充电电池供电
15、 探头自刻度功能,无需刻度
16、 自动稳谱,自动温度补偿
SMI谱分析软件:
HDS自动获取的γ谱数据,可通过实时通讯的方式或者后导入计算机,通过SMI进行实时或离线进行定性、定量分析,软件功能强大,使用方便。可满足一般人员和专家使用,是一个非常优秀的谱数据分析软件。
技术规格:
1、γ探测器:
a、类型:CsI(Tl)晶体(90CC)
b、能量范围:30keV – 3MeV
c、灵敏度:1400cps/μSv/h (137Cs)
d、 内置多道:512道或1024道
e、最大显示计数率:99999cps
f、量程:10nSv/h - 100μSv/h(137Cs)
2、γ探测器(高量程):
a、类型:Si半导体
b、能量范围:50keV – 6MeV
c、灵敏度:0.03cps/μSv/h (137Cs)
d、量程:10nSv/h - 10Sv/h(137Cs)
3、中子探测器
a、类型:Li6晶体
b、 能量范围:热中子(0.025eV) – 15MeV
c、灵敏度:0.3cps/cm2/s (252Cf)
d、 量程:10nSv/h - 10Sv/h(137Cs)
4、辐射探测:
a、探测到γ剂量率增强后报警时间好于并超过ANSI 42-33要求标准
(1)标准报警设定:0.1μSv/h本底水平下,当剂量率增加0.1μSv/h报警响应时间<2秒
(2)灵敏报警设定:0.1μSv/h本底水平下,当剂量率增加0.05μSv/h报警响应时间1秒
b、 γ报警设置:用户可调,典型设置为
(1)“标准”情况: 0.05μSv/h
(2) “灵敏”情况:0.02μSv/h
c、中子报警:5秒钟内可探测到20cm处252Cf中子源(20000/s)并报警
5、谱数据获取和数据存储:
a、 报警触发后自动启动谱获取,获取谱过程中可设定获取时间或计数率,获取谱期间用户可控制。
b、 内置多道:512道
c、 谱数据存储和传输:可实时传输谱数据或保存后再做提取
d、可保存数据:报警事件、定期数据、谱数据、本底谱数据、累积谱数据
e、 时间设定:年、月、日、时、分、秒
6、环境特点:
a、 工作温度:-20oC - +50 oC
b、 存放温度:-40oC - +70 oC
c、 防护级别:IP55
d、抗电磁干扰RFI/EMI:符合CE标准
7、其它:
a、 电源:3个AA电池(普通碱性电池或充电电池)
b、 重量:1500g(带电池)
产品描述: 本报警仪由REN300A在线辐射安全报警仪和REN-3He-N中子探头和REN-GM-L X、伽玛探头组成。该辐射报警装置是采用特殊设计的前置放大电路,具有灵敏度高、操作方便、自动显示、数据存储和超阈值报警等特点,能实时给出x射线、γ射线、中子射线的辐射剂量率。考虑到现场操作、应急快速响应的需要,主
产品名称:REN800A 伽马射线和中子检测仪
产品描述: REN800A型中子、X、γ辐射周围剂量当量(率)仪内置一个进口He-3管和一个GM管作为探测器,能同时检测中子和X、γ射线。该仪器使用方便;灵敏度高、抗γ性能好、能量响应特性好。此外通过配套的RenRiRate辐射剂量管理软件可将存储的数据读出后分析。该仪器适用于环保、化工、石油、医疗、进出口商检
产品名称:REN500A 射线测量仪
产品描述: REN500A型智能化х、γ辐射仪(又叫环境监测用X、γ辐射空气比释动能(吸收剂量)率仪或便携式X、γ辐射周围剂量当量率仪)采用高灵敏的闪烁晶体作为探测器,反应速度快,具有较宽的剂量率测量范围。 该仪器除能测高能、低能γ射线外,还能对低能X射线进行准
产品描述: REN系列智能化辐射探头均可和REN300、REN300A、REN300B系列主机配套使用,也可以单独配套RenRiArea辐射区域监测软件使用。且具有RS485/RS232的通讯能力。所有探头均可单独外接报警灯,在超阈值的情况下就地给出声光报警。 1、测量射线类型:X、γ射线2、探测器:2个GM
产品名称:REN-NaI30 射线探头
产品描述: REN系列智能化辐射探头均可和REN300、REN300A、REN300B系列主机配套使用,也可以单独配套RenRiArea辐射区域监测软件使用。且具有RS485/RS232的通讯能力。所有探头均可单独外接报警灯,在超阈值的情况下就地给出声光报警。 1、测量射线类型:X、γ射线2、探测器:Φ30×
产品名称:REN320 在线式辐射报警仪
产品描述: REN320立柱式X、γ辐射环境监测仪主要用于放射性监测场所的行人或行包通过的监测系统,采用大体积的闪烁体探测器作为探测器,具有体积小,便于携带,灵敏度高,误差小的特点,适用与核应急等特殊的放射性检测场合。该辐射仪由一根便携式立柱和一个REN400型多功能辐射仪主机组成。辐射立柱与探头之