张家口行包放射性监测原理

时间:2020年06月05日 来源:

国际原子能机构根据放射源对人体可能的伤害程度,将放射源分为5类:Ⅰ类放射源属极危险源。没有防护情况下,接触这类源几分种到1小时就可致人死亡。Ⅱ类放射源属高危险源。没有防护情况下,接触这类源几小时至几天可以致人死亡。Ⅲ类放射源属中危险源。没有防护情况下,接触这类源几小时就可对人造成长久性损伤,接触几天至几周也可致人死亡。上述三类放射源为危险放射源。Ⅳ类放射源属低危险源。基本不会对人造成长久性损伤,但对长时间、近距离接触这些放射源的人可能造成可恢复的临时性损伤。Ⅴ类放射源属极低危险源。不会对人造成长久性损伤。在我国被盗或失控的放射源多数属于Ⅳ类放射源或Ⅴ类放射源。应用领域电离带电粒子主要通过电离作用把能量转移给周围介质。中子、γ射线与物质作用产生高能带电粒子,再进行电离。α粒子和低能β粒子的射程短,比电离值高,在较短的射程内可产生大量的离子对,形成高密度的离子云,可用于放射性静电消除器、离子感烟探测器、电子捕获鉴定器和真空电子管中所用的电离源等。γ射线有很强的穿透力,能在较大体积内产生电离作用,其应用有辐射消毒、***,食品辐照保藏,辐射育种,放射***和辐射加工等。吸收射线通过物体时被吸收。发光型探测器有闪烁体探测器、热释光探测器以及火花室、流光室等。张家口行包放射性监测原理

特  点:

- 可固定使用,也可移动到需要的工作场所

- 高亮gaofen贝声光报警,开关量输出,可与门禁联动(可选)

- 任意设置上、下限报警阈值

-    传感器故障报警

- 可选配三角支架或台式底座放置在容易观察的位置

- 高效率探测器,灵敏度高,响应速度快,LED显示剂量率,清晰可见

- 可**使用也可以多个组成监测网络

-    内置辐射强度指示灯,可快速反应当前仪器周围剂量率的水平值

- 内置485工业总线接口,可与控制主机以及上位机监测平台有线或ZigBee、TCP/IP协议,可远程读取仪器实时剂量率和设置仪器参数(可选)

- 自带开光量输出(可选) 河南包裹放射性监测系统生产厂家半导体探测器用半导体材料制成的辐射探测器。

G-M管的常用种类,根据猝灭气体的种类而区分,可以把G-M管分为有机G-M管与卤素G-M管,惰性气体与有机气体的*jia比例为9:1,与卤素气体的比例为99:1,99.9:0.1,G-M管内充入的工作气体和猝灭气体纯度要求高,要光谱纯,气体总压为(10至200)x133.32Pa。下面介绍几种常用的G-M计数管。γ计数管:主要是γ射线在作阴极用的管壁上打出电子,然后电子在管内引起雪崩倍增而被记录。钟罩形α和β计数管。强流管是一种用于测量**度辐射的卤素计数管。

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。高气压电离室一种内充高气压气体的电离室。

其他无机晶体还有碘化铯(铊)、碘化锂(铕)、硫化锌(银)等,各有特点。新出现的有锗酸铋等。气体和液体的无机闪烁体,多用惰性气体及其液化态制成、如氙、氪、氩、氖、氦等。其中以氙的光输出比较大而较多使用。有机闪烁体有机闪烁体大多属于苯环结构的芳香族碳氢化合物,其发光机制主要由于分子本身从激发态回到基态的跃迁。同无机晶体一样,有机闪烁体也有两个发光成分,荧光过程小于1纳秒。有机闪烁体又可分为有机晶体闪烁体、液体闪烁体和塑料闪烁体。有机晶体主要有蒽、茋、萘等,具有比较高的荧光效率,但体积不易做得很大。液体闪烁体和塑料闪烁体可看作是一个类型,都是由溶剂、溶质和波长转换剂三部分组成,所不同的只是塑料闪烁体的溶剂在常温下为固态。还可将被测放射性样品溶于液体闪烁体内,这种“无窗”的探测器能有效地探测能量很低的射线。液体和塑料闪烁体还有易于制成各种不同形状和大小的优点。塑料闪烁体还可以制成光导纤维,便于在各种几何条件下与光电器件耦合。光电转换器件一般采用光电管与光电倍增管。但是,后出现的半导体光电器件,具有高的量子转换效率和低功耗,便于闪烁探测器的微型化和提高空间分辨率。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。安徽卡车放射性监测测量原理

屏栅电离室是通常用于测定α粒子或裂变碎片能量的一种脉冲电离室。张家口行包放射性监测原理

主要由闪烁体、光的收集部件和光电转换器件组成的辐射探测器。当粒子进入闪烁体时,闪烁体的原子或分子受激而产生荧光。利用光导和反射体等光的收集部件使荧光尽量多地射到光电转换器件的光敏层上并打出光电子。这些光电子可直接或经过倍增后,由输出级收集而形成电脉冲。早在1903年就有人发现α粒子照射在硫化锌粉末上可产生荧光的现象。但是,直到1947年,将光电倍增管与闪烁体结合起来后才制成现代的闪烁探测器。很多物质都可以在粒子入射后而受激发光,因此闪烁体的种类很多,可以是固体、液体或气体。通常,按化学性质可分为无机闪烁体和有机闪烁体两大类。无机闪烁体固体的无机闪烁体一般是指含有少量混合物(***剂)的无机盐晶体。虽然用纯无机盐晶体也可作为闪烁体,但加了***剂后能明显提高发光效率。当闪烁体中原子的轨道电子从入射粒子接受大于其禁带宽度的能量时,便被激发跃迁至导带。然后,再经过一系列物理过程回到基态,根据退激的机制不同而发射出衰落时间很短的荧光(约10纳秒)或是较长的磷光(约1纳秒或更长)。**常用的无机晶体是用铊***的碘化钠晶体,即碘化钠(铊),比较大可做到直径500毫米以上。它有很高的发光效率和对γ射线的探测效率。张家口行包放射性监测原理

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