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重放射性核素的递次衰变系列称为放射系。它包括了天然放射系和一个人工放射系。 自然界存在3个天然放射系,其母体半衰期都很长,与地球的年龄(~109)相近或大于地球年龄,因而经过漫长的地质年代后还能保存下来。它们大多具有α放射性,少数具有β放射形,一般都伴随有γ辐射,但没有一个具有β+放射性或轨道电子俘获的。每个放射性从母体开始,经过至少是10次连续衰变,最后达到稳定的铅同位素。钍系从232Th开始,经过连续10次衰变,最后到稳定核素208Pb。该系核素的质量数A都是4的整倍数,A=4n,所以钍系也叫4n系。母体232Th的半衰期为1.4×1010年。铀系从38U开始,经过14次连续衰变,最后到稳定核素206Pb。该系核素的质量数A都是4的整倍数加2
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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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正比计数器 proportional counter 用气体作为工作物质,输出脉冲幅度[1]与初始电离有正比关系的粒子探测器,可以用来计数单个粒子,并根据输出信号的脉冲高度来确定入射辐射的能量。这种探测器的结构大多采用圆柱形,中心是阳极细丝,圆柱筒外壳是阴极,工作气体一般是隋性气体和少量负电性气体的混合物。入射粒子与筒内气体原子碰撞使原子电离,产生电子和正离子。在电场作用下,电子向中心阳极丝运动,正离子以比电子慢得多的速度向阴极漂移。电子在阳极丝附近受强电场作用加速获得能量可使原子再电离。从阳极丝引出的输出脉冲幅度较大,且与初始电离成正比。正比计数器具有较好的能量分辨率和能量线性响应,探测效率高,寿命长,广泛应用于核物理和粒子物理实验。 1-50
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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
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一、放射性活度 放射性活度(radioactivity)简称活度,它的SI单位是“S-1”,SI单位专名是贝可[勒尔](Becquerel),符号为Bq。1Bq=1次衰变/秒。 暂时与SI并用的专用单位名称是居里,符号为Ci。1Ci=3.7×1010Bq或1Bq=1s-1≈2.703×10-11Ci。 可用克镭当量来表示γ放射源的相对放射性活度。1克镭当量表示一个γ放射源的γ射线对空气的电离作用和1克的标准镭源(放在壁厚为0.5毫米的铂铱合金管内,且与其子体达到平衡的1克镭)相当。 单位质量或单位体积的放射性物质的放射性活度称为放射性比度,或比放射性(specific radioactivity)。 二、照射量 照射量(expo
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1. 同位素与辐射技术基本内容分类 放射性同位素的应用是核能利用的一个重要方面。 随着核技术的发展,核反应堆、加速器的不断建造,核燃料循环体系的建立,为放射性核素的应用提供了日益丰富的物质基础。另一方面,放射性核素应用研究的开展,又为更经济有效地利用上述设备,综合利用这些“资源”开辟了一条新的途径。同位素辐射技术在工业、农业、医学、资源环境、军事科研诸多领域的应用已获得了显著的经济效益、社会效益、环境效益。 2. 放射性同位素的制备 放射性同位素的制备是同位素与辐射技术应用的物质基础。目前人工放射性同位素制
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原子核自发地放射出α、β、γ等各种射线的现象,称为放射性。放射性是1896年法国物理学家贝壳勒尔(H.Becquerel)发现的。他发现铀盐能放射出穿透力很强的,并能使照相底片感光的一种不可见的射线。经过研究表明,它是由三种成份组成的。一种是高速运动的氦原子核的粒子束,称位α射线,它的电离作用大,贯穿本领小。另一种是高速运动的粒子束,称为β射线,它的电离作用较小,贯穿本领大。第三种是波长很短的电磁波,称为γ射线。它的电离作用小,贯穿本领大。以上三种射线,由于它们的电离作用贯穿本领,在工业、农业、医学和科学研究重要的应用。现在知道,许多天然和人工制造的核素都能自发地放射出射线。除了上述3种射线外,还有正电子、质子、中子
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在搞清楚电离辐射对人体的危害之前, 首先需要了解电离辐射和物体是如何相互作用的,现在叙述4种主要的电离辐射和物体相互作用的情况, 即α粒子, β粒子,γ射线(包括X射线)和中子.α粒子 α粒子是带2个单位正电荷, 质量数为4的氦原子核,是个带电的粒子, 一般由质量较重的放射性原子核发射,能量为不连续的, 能量通常为4~9 Mev. α粒子通过物质时, 能量转移(損失)的主要方式是电离和激发. 在射线和物质相互作用时, 电离也是其他各种射线损失能量的主要方式.α 粒子的射程非常短,. 1个5Mev的α粒子在空气中的射程大约是3.5cm, 在铝金属中也只有23 μm, 因此,一般认为α粒子不会对人体造成外照射的损害. 但当其进入人体的组织或器官时, 其能量会全部被组织
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钴-60(60Co)是金属元素钴的放射性同位素之一,其半衰期为5.27年。它会透过β衰变放出能量高达315 keV的高速电子成为镍-60,同时会放出两束伽马射线,其能量分别为1.17及1.33 MeV。 钴-60具辐射,影响人类脱发,严重损害人血液内之细胞组织,少致白血球减少,引起贫血,白血病(即是血癌),更严重者甚至死亡。 钴60是传说中的末日炸弹的原料,据说能以高压电引爆, 由于容易获得, 因此可以轻易做成百亿吨级的核弹, 并污染物更可把地球上所有的高等生物杀光。亦由于其引爆方式怪异, 飞机无法投掷, 因此只能是报复武器, 本土爆炸即可保证核战敌人同被摧毁, 因此所有反导武器都对之无效。这是冷战从未引
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1 . β射线与物质的相互作用: • 电子的能量损失: • 电离损失 ——快电子通过靶物质时,与原子的核外电子发生非弹性碰撞,使物质原子电离或激发,因而损失其能量,这与重带电粒子情况相类似。电离损失(电子碰撞能量损失)是β射线在物质中损失能量的重要方式。 • 辐射损失 ——这是β粒子与物质原子的原子核非弹性碰撞时产生的一种能量损失。当带电粒子接近原子核时,速度迅速减低,会发射出电磁波(光子),这种电磁辐射叫轫致辐射。 • 电子的散射; β粒子与靶物质原子核库仑场作用时,只改变运动方向,而不辐射能量,这种过程称为弹性散射。由于电子的质量小,因而散射角度
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1、什么是放射性? 放射性是自然界存在的一种自然现象。世界上一切物质都是由一种叫“原子”的微小粒子构成的,每个原子的中心有一个“原子核”。大多数物质的原子核是稳定不变的,但有些物质的原子核不稳定,会自发地发生某些变化,这些不稳定原子核在发生变化的同时会发射各种各样的射线,这种现象就是人们常说的“放射性”。 有的放射性物质在地球诞生时就存在,如铀、钍、镭等,它们叫做天然放射性物质。另一方面,人类出于不同的目的制造了一些具有放射性的物质,这种物质叫人工放射性物质。2、生活中处处都有放射性 尽管100多年前人们才发现放射性,但放射性从来就存在于我们的生活中。放射性可以说无时不有,无处不在,我们吃的食物、喝的水、住的房
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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
FJ2000个人剂量仪
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关键字:FJ2000 个人剂量仪,个人剂量仪,FJ2000
FJ2000型个人剂量仪是智能型袖珍仪器,它采用功能较强的单片机技术制作而成,主要用来监测X射线和γ射线,直接读出个人剂量和个人剂量率;在测量范围内,可以固定或预置报警阈值,超过阈值或阻塞时发出声光报警,及时提醒工作人员注意安全。仪器主要技术指标符合国家标准和国际标准,是目前国内同类仪器中体积小、功耗低的佩带式袖珍仪,它广泛适用于工业无损探伤、核电站、同位素应用和医院钴治疗等领域
FJ2000个人剂量仪介绍
仪器特点
仪器灵敏度高,对环境本底亦有响应
采用单片机技术,功能多,体积小
功耗低:<2mW
仪器操作简单,使用方便
累积剂量、剂量率切换显示
抗电磁干扰能力强
技术指标
(1)探测器:GM计数管(经补偿)
(2)显示:4位LCD
(3)测量范围(二种功能):
累积剂量当量:Hp(10)0.0μSv - 99.99mSv
剂量当量率:Hp(10)0.1μSv/h - 99.99mSv/h
(4)测量时间:<6.0μSv/h 36s >6μSv/h ≤3.6s
(5)剂量当量率响应:≤±20%(1μSv/h-99.99mSv/h)
(6)能量响应:≤±30% 50KeV-1.3MeV
(7)相对误差:<±20%(137Cs)
(8)报警功能:
剂量率和累积剂量在测量范围内可预置报警阈值。本仪器现设有固定报警阈值。
a、累积剂量:每增加0.1μSv,响一短声,发光一次;≥50μSv,声光报警5s,有"ALARM"显示。
b、剂量率:≥25μSv/h,声光报警约6s,有"ALARM"显示。
c、阻塞报警:当计数管计数阻塞时,连续报警不停,有"ALARM"显示。
d、报警声音强度:在30cm处约80dB。
(9)欠压指示:电池电压<2.7±0.05V,仪器显示电池欠压符号"LOBAT"。
(10)电源功耗:AAA型1.5V碱性电池两节(7号电池)环境本底下,功耗<2mW,连续使用720小时。
(11)温度特性:≤±10% -10℃ -- +50℃
(12)湿度特性:≤±10% 95%RH(+35℃)
(13)外形尺寸:55(宽)×92(长)×18(厚)
(14)重量:<75克(含电池<98克)
产品名称:REN800 中子剂量仪
产品描述: REN800型中子周围剂量当量(率)仪 采用高灵敏的进口He-3管作为探测器,反应速度快。该仪器使用方便;灵敏度高、抗γ性能好、能量响应特性好,即可用作便携式仪器又可用作固定式中子剂量监测仪。此外通过配套的RenRiRate辐射剂量管理软件可将存储的
产品名称:铅衣 X射线防护铅头盔
产品描述: 一、长袖、半袖、无袖射线防护服 1、防护铅皮:柔软防护材料; 2、防护性能佳:铅分布均匀;提供0.35/0.5mmPb铅当量; 耐磨、易清洗表面材料 3、结构设计:采用多层材料制作,加上专业的人性化结构设计,让您穿戴舒适; 4、 精密制作工艺:做工精
产品名称:REN320 连续监测仪
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
产品名称:REN200B X-γ个人剂量报警仪
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:REN300B 辐射防护报警仪
产品描述: REN300B在线辐射安全报警仪是一种新型的x-γ辐射连续监测报警装置,它采用特殊设计的前置放大电路,具有灵敏度高、操作方便、自动显示和超阈值报警等特点,能实时给出xγ辐射剂量率。考虑到现场操作、应急快速响应的需要,主机安装在辐射现场,实现实时监测与就地报警,通过RS485通讯实现总控制室自动监控。
产品名称:REN300加REN-3He-N型 固定式辐射报警仪
产品描述: 本报警仪由REN300在线辐射安全报警仪和REN-3He-N中子探头和REN-NaI30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,主机安装