张家口行包放射性监测系统简介

时间:2020年06月03日 来源:

α(阿尔法)、β(贝塔)、γ(伽玛)射线的电离能力和穿透物质的能力不同,α射线的电离能力*强、穿透能力*弱,一张纸就可以全部把它挡住。γ或X射线的电离能力*弱、穿透力*强,需要适当厚度的混凝土或铅板才能有效地阻挡。β射线的电离能力和穿透能力介于α射线和γ射线之间,它能穿透普通的纸张,但无法穿透铝板。α射线如何防护由于α射线穿透能力*弱,一张白纸就能把它挡住,因此,对于α射线应注意内照射,其进入体内的主要途径是吸入和食入,其防护方法主要是:防止吸入被污染的空气和食入被污染的食物;防止皮肤和伤口被污染。β射线如何防护β射线其穿透能力比α射线强,比γ射线弱,因此,β射线是比较容易阻挡的,用一般的金属就可以阻挡。但是,β射线容易被表层zuzhi吸收,引起zuzhi表层的辐射损伤。因此其防护就复杂得多:(1)避免直接接触被污染的物品;以防皮肤表面的污染和辐射危害;(2)防止吸入被污染的空气和食入被污染的食物;(3)防止伤口被污染;(4)必要时应采用屏蔽措施。γ射线如何防护γ射线穿透力强,可以造成外照射,其防护的方法主要有以下三种:(a)尽可能减少受照射的时间;(b)增大与辐射源间的距离。用具有高原子序数、低净杂质浓度和宽的禁带宽度的化合物半导体单晶制成的探测器称为化合物半导体探测器。张家口行包放射性监测系统简介

1895年德国科学家伦琴在研究阴极射线时发现一种穿透本领很强的辐射。这种辐射称为X射线(又称为伦琴射线)。经过较长的时间以后,人们才知道X射线是一种比紫外线波长更短的电磁波,它具有电磁辐射的一切特性。X射线是高速运动的电子与物质相互作用而产生的,这种过程通常在X射线管内进行。图中是X射线管的示意图,K是阴极,当灯丝电源E被接通,灯丝被加热达到高温就能发出足够数量的电子。a是阳极,也称为对阴极。在阴极与对阴极之间加上高压,阴极产生的电子在强电场中加速,到达阳极时将具有很高的能量。这种高速电子与阳极的靶面物质相互作用便可产生X射线。在通常的技术设备中,电子的能量约为100keV左右,但也有能使电子能量超过1MeV以上的X射线装置。锦州区域放射性监测系统点击了解更多能量分辨率是说明对能量相近的入射γ射线的能量分辨本领的量。

在核技术应用领域内,由于放射性操作,使得工作场所受到一定程度的放射性表面污染。这种污染直接对人体产生外照射,特别是有的核素发射象β射线这样的弱贯穿辐射,会对皮肤、肢端产生较高水平的辐射。若这种污染由于再悬浮而进入空气中,则有可能因吸入而使工作人员产生内照射,尤其是对于α核素。若污染到皮肤,除会对皮肤产生外照射之外,还有可能通过皮肤渗入体内而产生内照射。若有被污染的物品被从控制区带到外部,则有可能对环境和公众产生影响。因此对表面污染水平进行控制是非常必要的。


辐射防护标准是核安全、电离辐射剂量学、放射生物学、放射毒理学、放射损伤防治、放射生态学以及环境科学等相关学科科研成果的结晶,又是辐射防护监督管理的升华。因此辐射防护标准研究和制定必然带动相关学科发展和社会各界关注。我国电离辐射防护基本标准至今已经经历了四代更迭,其发展变化反映了我国电离辐射防护事业不断发展的历史。20世纪50年代,我国除了X射线诊断在各级医院中应用有一定规模外,放射zhiliao和放射性同位素的医学应用还比较有限。从原子核中释放出来的辐射,包括γ辐射、中子辐射、α和β辐射等。

近一个世纪以来,随着核技术发展,在整个国民经济领域得到guangfan应用,人们在受益同时也发现了辐射危害。为了更好促进核技术发展,又能保护职业人员和公众健康、保护环境,人们迫切希望制定一个辐射标准,力求有效控制和防止可能带来的电离辐射危害,并成为人们在发展核技术及期应用中保障自射安全与保护环境的重要手段。随着核技术应用日益guangfan,人们对电离辐射防护与辐射源的安全提出了更高要求,因此辐射防护标准必须随着科学技术发展和人们对电离辐射本质认识的深化而不断更新和完善。CsI闪烁体是一种由无色透明的碘化铯晶体构成的无机闪烁体,它通常以铊或钠作jihuo剂。云南包裹放射性监测系统方案

裂变电离室是一种在电极上涂覆裂变物质灵敏层的电离室。张家口行包放射性监测系统简介

自发核跃迁的主要类型:1898年,玛丽(marie,即居里夫人)和皮埃尔。居里从铀的矿石中发现了放射性活度比铀更强和钋和镭。后来还发现,镭放出的三种射线,这三种射线,在磁场中表现出不同的偏转行为,如下图所示。原子核放射出来的粒子同原子核发生跃迁的类型有关。自发核跃迁的主要类型有:α衰变、β衰变、同质异能跃迁(γ衰变)。原子核由于自发地放出α粒子而转变成另一种原子核的过程叫做α衰变。α粒子实际上就是带有两个正电荷的氦4原子核,它们在磁场中只有轻微的偏转。张家口行包放射性监测系统简介

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