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自然界中氡的天然放射性同位素有222Rn、220Rn和219Rn,分别来源于铀系、钍系和锕系三种主要天然放射性衰变系列。铀系和钍系都在自然界中广泛存在,由它们衰变出来的222Rn和220Rn的半衰期分别为3.83天和55.6秒。而锕系(285U)在自然界中含量很少,仅占238U含量的0.72%,而且由它衰变的219Rn的半衰期更短,只有3.96秒,在产生的瞬间就衰变掉了。所以在空气中几乎显不出它的存在。因此222Rn是低层大气中天然放射性气体的主要组分。在人们接受的来自天然辐射的剂量中大约50%是由氡及其短寿命衰变子体的贡献。所以222Rn及其子体的生物学危害已引起人们越来越广泛的重视。目前许多国家都在竟相开展这方面的调查测量和研究工作。
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电离辐射(如X线,中子,质子,α或β粒子,γ射线)可直接或通过继发反应损害组织.大剂量辐射可在数天内产生可见的身体效应.小剂量所致的DNA变化可使被照射者产生慢性疾病,使他们的后代发生遗传学缺陷.损伤程度与细胞的愈合或死亡之间的关系十分复杂. 有害的电离辐射源包括用于诊断和治疗的高能X线,镭和其他天然放射性物质(如氡),核反应堆,回旋加速器,直线加速器,可变梯度同步加速器,用于治疗癌肿的密封的钴和铯以及大量用于医学和工业的人工产生的放射性物质. 从反应堆意外地泄漏大量辐射的事故已有数次,例如,最广为人知的1979年发生于宾夕法尼亚州三里岛的事故和1986年发生在乌克兰切尔诺贝利事故.后者导致30多人死亡和很多放射损伤;大部分东欧及部分
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1、射线对人有哪些危害?——电离辐射主要通过对人体中DNA分子的作用使细胞受到损伤,导致各种健康危害;——它可以是发生在受照者本人身上的躯体性效应(包括各种急、慢性放射损伤和癌症);——也可以是因生殖细胞受到照射引起的发生在受照者后代身上的遗传性效应;——可以是超过一定水平的照射后必然出现的确定性效应;——也可以是受照水平较低但不能完全避免的随机性效应(癌症、遗传,等);——孕妇受照,也可能使胚胎或胎儿受到各种损伤。2、何谓随机性效应?——发生几率与剂量成正比而严重程度与剂量无关的辐射效应。一般认为,在辐射防护感兴趣的低剂量范围内,这种效应的发生不存在剂量阈值。3、何谓确定性效应?——通常情况下存在剂量阈值的一种辐射效应,超过阈值时,剂量愈高则
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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
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辐射对人体的效应是从细胞开始的。它会使细胞的衰亡加速,使新细胞的生成受到抑制,或造成细胞畸形,或造成人体内生化反应的改变。在辐射剂量较低时,人体本身对辐射损伤有一定的修复能力,可对上述反应进行修复,从而不表现出危害效应或症状。但如果剂量过高,超出了人体内各器官或组织具有的修复能力,就会引起局部或全身的病变。下表为目前国际上公认的辐射的生物效应。从中可以看到:人体能够耐受一次25雷姆的集中照射而不致遭受损伤。当然各个人的抵抗能力和体质是有所不同的。全身受照射剂量可能发生的效应0-0.25希伏没有显著的伤害0.25-0.50希伏可以引起血液的变化,但无严重伤害0.50-1.0希伏血球发生变化且有一些损害,但无疲劳感1.0-2.0希伏有损
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有些放射性物质会放出看不见、摸不着的放射线,人或生物受到过量射线的照射会受到伤害。放射性物质微粒或粉尘还会污染水源、土壤、植物、食物等。核电站发生意外事故会泄漏放射性物质,引起危害;此外,医用或工业用放射设备也可能意外泄漏,造成危害。(一)什么是核电厂用原子核(燃料)在反应堆中发生裂变或聚变,从而产生巨大能量来发电的,叫做核电厂。(二)核能发电有那些优越性1 、核电是经济的能源一座100 万千瓦的火电厂,每年约要烧掉330 万吨煤;而一座100 万千瓦的核电厂,每年只要补充30 吨核燃料。2 、核电是清洁的能源核电厂在环境上优于火电厂,不会放出二氧化碳、二氧化硫等有害气体,不会造成温室效应和酸雨,从而保护了环境。3 、核
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词目:低放废物英文:low level radioactive waste(I_LW)释文:全称低水平放射性废物。指放射性核素的含量或浓度较低,在正常操作和运输过程中通常不需要屏蔽的放射性废物。各国的放射性废物分类方法差别很大,尚没有统一标准。国际原子能机构按处置要求的分类标准把放射性废物分为:免管废物、低中放废物和高放废物。低中放废物又分为短寿命低中放废物和长寿命低中放废物。中国的《放射性废物的分类》标准(GB9133-1996)规定:低放气体废物,排放限值为放射性浓度A≤4 × 107贝可/米3;低放液体废物,排放限值小于A≤4 ×106贝可/升;低放固体废物,清洁解控水平小于A≤4×l06贝可/千克;低放废物在放射性废物中所占份额很大,但其处理和
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期刊名称: 中华放射医学与防护杂志 期刊外文名: Chinese Journal of Radiation Mediation and Protection 刊 期: 双月 创办日期: 1981.01.01 主办单位: 中华医学会 主 编: 魏履新 编辑部主任: 祝汉民 编辑部通信地址: 北京市德胜门外新康街2号 邮政编码: 100088 联系电话: 62389620 62389619 编辑部E-mail: eoj@mail.nrmpin.ac.cn 国内统一刊号: 11-2
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又称原子医学。是指放射性同位素、由加速器产生的射线束及放射性同位素产生的核辐射在医学上的应用。在医疗上,放射性同位素及核辐射可以用于诊断、治疗和医学科学研究;在药学上,可以用于药物作用原理的研究、药物活性的测定、药物分析和药物的辐射消毒等方面。 放射性同位素在医疗上的应用 同位素诊断 这种诊断方法一般具有灵敏、简便、安全、无损伤等优点,用途非常广泛,几乎所有组织器官或系统的功能检查,都可应用。最常用的同位素诊断可分为三类。 ① 体外脏器显像。有些试剂会有选择性地聚集到人体的某种组织或器官。以发射γ射线的同位素标记这类试剂,将该试剂给患者口服或注射后,利用γ照相机等探测仪器,就可以从体外显示标记试剂在体内分布的情况,了解组
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在放射防护工作中,主要涉及五种类型的辐射,这些辐射的性质在其引起的相对危害程度方面起着重要作用。(一)α射线 α射线在通常是从天然放射性核素放射出来的一种带正电荷的粒子流。α粒子实际上就是氦原子核。其电离能力强,射程短,穿透力弱,一张纸就能阻挡它通过。α粒子对人体不存在外照射危害,但如果α粒子源进入到人体内重要器官,就会对该器官造成严重损伤。因此,对α粒子的体内危害当引起重视。(二)β射线 β射线是由不稳定的原子核发射出来的高速电子流。常说的β射线系指带负电的电子。β射线具有一定的电离能力,其穿透能力比α射线强得多,能穿透皮肤角质层而损伤该组织,一般认为β射线是一种轻微的外照射危害因素。用几毫米的铝能完全屏蔽掉β射线。β射线进入人体后的危害虽不如α
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1898年11月8日,伦琴发现了X射线,从此无损检测技术开始发生了质的变革。它使固体内部的缺陷得以直观地显现出来。X射线是一束光子流。在真空中,它以光速直线传播,本身不带电,故不受电磁场的影响。具有波粒二象性。从物理学中,我们知道,凡具有加速度的带电粒子都会产生电磁辐射。因此当电子在高压电场的作用下,高速运动时,突然撞击到靶面,(会产生很大的负加速度)从而形成了所谓的韧致辐射。简单地说,它是由高速运动的电子撞击靶面而产生的。另一方面,当电子的动能足够大时,将会把靶面原子的内层电子轰击出来,在原位置形成孔穴,而此刻,外层的电子(位于高能级)产生跃迁以填补该孔穴。同时,它将多余的能量以X射线的形
HDS-100GN手持式γ中子巡测谱仪
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关键字:HDS100GN 便携式中子能谱仪,便携式中子能谱仪,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)
产品名称:REN-SN 半导体超高量程射线探头
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:半导体探
产品名称:REN500T 长杆射线检测仪
产品描述: REN500T是手持式仪表可用来监测X、γ辐射剂量率。用于各种γ辐射场或环境γ辐射的监测工作。仪器配有伸缩长杆,可用于测量人员不易到达或有较强放射性存在的场所,为使用人员提供有效保护。此外通过配套的RenRiRate辐射剂量管理软件可将存
产品名称:REN600 表面污染测量
产品描述: REN600Bα、β表面污染检测仪采用闪烁探测法,用来检测放射性工作场所和实验室的工作台面、地板、墙面、手、衣服、鞋等表面受α或β(γ)放射性污染的程度,也可对密封型α、β同位素泄漏水平进行检测。仪器具有较高的探测效率;此外通过配套的 RenRiRate辐射剂量管理软件可将存储的数据读
产品名称:REN200B 个人报警仪
产品描述: REN200B型X、γ辐射个人剂量当量HP(10)监测仪(简称:个人剂量报警仪)内置高量程盖格计数管为探测器,主要用来监测各种放射性工作场所的X、γ以及硬β射线的辐射,具有较宽的测量范围。能显示工作场所的剂量当量率和累积剂量,更换电池时,日期及累积数据能永久保存。可选配RenRiPersonal个人
产品名称:REN500 辐射巡测仪
产品描述: REN500型智能化χ、γ辐射仪采用高灵敏的闪烁晶体作为探测器,反应速度快, 和国内同类仪器相比,该仪器具有更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射线进行准确的测量,具有良好的能量响应特性。此外通过配套的Re
产品名称:REN-NaI30-Im 在线辐射检测仪
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。
产品名称:REN700 通道式车辆辐射检测系统
产品描述: 简介: REN700型通道式车辆放射性检测系统是用于对通过通道的卡车、集装箱等车辆内运输物品的放射性污染及辐射泄露水平的全天候探测系统。该系统具有灵敏度高、探测范围广、响应时间短等特点,可实现自动辐射报警、自动数据存储、自动抓拍通过车辆照片等功能。主要安装在核