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放射性表面污染仪 流气式

来源: 发布时间:2022年06月11日

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。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。放射性表面污染仪 流气式

1896年,法国科学家亨利*贝可勒尔发现,从铀的化合物中自发的放出一种辐射,它能穿透黑纸而使里面的照相底片感光,由此发现了天然放射性。某些核素具有自发地放出粒子,或γ射线,或在发生轨道电子俘获后放出X射线,或发生自发裂变的性质,这些性质称为放射性。具有放射性的核素称为放射性核素。1900年,卢瑟福和索迪经过进一步的研究指出:放射性现象和原子核从一种结构或能量状态自发的转变为另一种结构或能量状态相联系。微观粒子系统从某一种状态到另一种状态的过渡称为跃迁。放射性核素放射出来的粒子或辐射是原子核发生自发跃迁的结果。放射性表面污染仪 流气式具有射线致发光特性的闪烁物质称为闪烁体,构成对电离辐射灵敏的元件。

 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。

《基本标准》把工作场所分为“控制区”和“监督区”,目的在于方便辐射防护管理和职业照射的控制。注册者和许可证持有者应把需要和可能需要专门防护手段或安全措施的区域定为控制区,以便控制正常工作条件下的正常照射或防止污染扩散,并预防潜在照射或限制潜在照射的范围。把未定为控制区,在其中工作通常不需要专门的防护手段或安全措施,但需要经常对职业照射条件进行监督和评价的区域定为监督区。应当根据预防性辐射防护评价的结果提出工作场所的区分。3He正比计数管是一种充电3He气体的正比计数管。

核技术应用主要是指放射性核素射线的穿透性能和射线的能量在险核电外的工业、农业、医学、环境保护等领域中的应用。自上世纪90年代以来,中国的核技术应用开发方面取得了一系列重大成果,产业化进程明显加快,已逐步形成一个核技术产业。核技术应用在给人类带来巨大的经济、社会和生态效益的同时,也会给社会安全带来潜在的危害。加强电离辐射环境的监督管理是保障核技术应用环境安全的重要手段。在今后的应用中,我们将逐步修订与完善。固体径迹探测器是一种利用辐射损伤效应记录重带电粒子径迹的探测器。放射性表面污染仪 流气式

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α粒子为带电的重粒子,所以探测这种粒子的常见探测器有:1.栅网电离室测量的立体角为2π,适合于大面积样品的测量,特别是弱放射性α样品测量;但装置较复杂、成本高。2.正比计数器这种探测器结构简单、使用方便,但能量分辨比电离室差。3.闪烁探测器所用的闪烁体一般选用ZnS(Ag)晶体,也可用玻璃闪烁体。4.半导体探测器半导体α探测器目前所配用的探测器多为AuSi面垒和SiPIP,以及Si(Li)探测器。之所以得到广泛应用是因它有很高的能量分辨率,对5MeV的α粒子,可小于,而闪烁谱仪为≥3%(对150keV)。对面垒型半导体α谱仪重要的是选择比较好的工作电压,因为电压太低会使载流子速度变慢,导致能量分辨变差;电压太高,会增大噪声也使能量分辨变差。比较好的工作电压要由实验来确定。5.固体径迹探测器使用云母、塑料等一类材料,当α粒子打在这类材料上时,沿路径会产生损伤,经过化学处理后,这些损伤扩大成可在显微镜下观测的空洞;通过测量这些空调达到探测α粒子的目的。放射性表面污染仪 流气式

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