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1.物理方法——γ谱仪法 在放射性核素比活度的测量中,广泛使用NaI(Tl)闪烁γ谱仪和Ge(Li)、HpGe半导体γ谱仪。闪烁γ谱仪装置成本低、探测效率高、保管较为方便、不用液氮养护。但能量分辨率较差,因而难于胜任分析核素较多、谱线较复杂的样品。而半导体γ谱仪比γ闪烁谱仪的分辨率要高、线性好,特别是HpGeγ谱仪克服了需要在低温下保存的缺点,因此是迄今为止被认为是最佳γ谱仪。 (1)半导体探测器工作的基本原理 辐射粒子射入半导体结区后,很快损失掉能量,使电子由满带到空带上去,于是在空带中有了电子,在满带中失去电子留下空穴。在电场作用下,电子和空穴分别向两极漂移,于是
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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 、核电是安全的能
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作为五大常规检测方法之一的射线检测(Radiology),在工业上有着非常广泛的应用。目前射线检测按照美国材料试验学会(ASTM)的定义可以分为:照相检测、实时成像检测、层析检测和其它射线检测技术四类。、 X射线与自然光并没有本质的区别,都是电磁波,只是X射线的光量子的能量远大于可见光。它能够穿透可见光不能穿透的物体,而且在穿透物体的同时将和物质发生复杂的物理和化学作用,可以使原子发生电离,使某些物质发出荧光,还可以使某些物质产生光化学反应。如果工件局部区域存在缺陷,它将改变物体对射线的衰减,引起透射射线强度的变化,这样,采用一定的检测方法,比如利用胶片感光,来检测透射线强度,就可以判断工件中是否存在缺陷以及缺陷的位置、大小。 ΔI/I=-((μ-μ’
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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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辐射化学是研究电离辐射与物质相互作用时产生的化学效应的化学分支学科。电离辐射包括放射性核素衰变放出的α、β、γ射线,高能带电粒子(电子、质子,氘核等)和短波长的电磁辐射。由于裂变碎片和快中子能引起重要的化学效应,它们也可用作电离辐射源。 电离辐射作用于物质,导致原子或分子的电离和激发,产生的离子和激发分子在化学上是不稳定的,会迅速转变为自由基和中性分子并引起复杂的化学变化。已知的辐射化学变化主要有辐射分解、辐射合成、辐射氧化还原、辐射聚合、辐射交联、辐射接枝、辐射降解以及辐射改性等。 辐射化学的形成和发展,促进了人们对化学基本规律的研究,从而建立了新的快速反
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卫生部射线防护器材防护质量监测中心 林志凯射线防护器材是为适应电离辐射防护事业的需要而发展起来的。我们知道,1895年11月德国科学家伦琴发现X射线,1896年法国科学家贝克勒尔发现了天然放射性的存在,1898年居里夫妇历经艰辛从沥青中成功分离出天然放射性核素镭和钋,从此人类开创了原子能科学技术的快速发展时代。一百余年来,电离辐射在医学、工业、农业、科研、军事等领域得到日益广泛的应用,人们从中获得巨大经济利益的同时,越来越充分认识到电离辐射对人体、环境的危害不容忽视。早在19世纪末期,X射线被用于医学实践时,人们就很快发现X射线对人体产生的有害效应极为明显、令人震惊。这些有害效应的最终结果导致皮肤红斑、急性皮炎、灼热疼痛、脱发、恶性肿瘤甚至死亡。为此,
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随着现代科技的高速发展,一种看不见、摸不着的污染源日益受到各界的关注,这就是被人们称为“隐形杀手”的电磁辐射。今天,越来越多的电子、电气设备的投入使用使得各种频率的不同能量的电磁波充斥着地球的每一个角落乃至更加广阔的宇宙空间。对于人体这一良导体,电磁波不可避免地会构成一定程度的危害。 电磁辐射的若干基本概念1. 常见的电磁辐射源 一般来说,雷达系统、电视和广播发射系统、射频感应及介质加热设备、射频及微波医疗设备、各种电加工设备、通信发射台站、卫星地球通信站、大型电力发电站、输变电设备、高压及超高压输电线、地铁列车及电气火车以及大多数家用电器等都是可以产生各种形式
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期刊名称: IMP & HIRFL Annual Report 中科院近代物理研究所和兰州重离子研究装置年报(英文版) 刊 期: 年刊 主办单位: 原子能出版社 Atomic Energy Physics 主 编: 罗亦孝 编辑部副主任: 蒋西虹 编辑部E-mail: JDWL@chinajournal.net.cn 周期: 年刊 出版地:甘肃省兰州市 语种:
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核素名称I类源(贝可)II类源(贝可)III类源(贝可)IV类源(贝可)V类源(贝可)Am-241≥6×1013≥6×1011≥6×1010≥6×108≥1×104Am-241/Be≥6×1013≥6×1011≥6×1010≥6×108≥1×104Au-198≥2×1014≥2×1012≥2×1011≥2×109≥1×106Ba-133≥2×1014≥2×1012≥2×1011≥2×109≥1×106C-14≥5×1016≥5×1014≥5×1013≥5×1011≥1×107Cd-109≥2×1
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一、同位素概念在元素周期表中,一个元素占一个位置。但同一位元素的原子并不完全一样,有的原子重些,有的原子轻些;有的原子很稳定,不会变,有的原子有放射性,会变化,衰变后成了另一种元素的原子。我们把这些处于同一位的元素但有不同性质的原子称为同位 素。同位素中有的会放出射线,因此称放射性同位素。二、放射性同位素特性放射性同位素具有以下三个特性:第一,能放出各种不同的射线。有的放出α射线,有的放出β射线,有的放出γ射线或者同时放出其中的两种射线。还有中子射线。其中,α射线是一束α粒子流,带正电荷,β射线就是电子流,带有负电荷。第二,放出的射线由不同原子核本身决定。例如钴-60原子核每次发生衰变时,都要放射出三个粒子:一个β粒子和
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包括同位素辐射和同位素示踪两方面的应用。它们都是利用放射性同位素在原子核衰变时放出射线这一特性,但在利用方式和应用方法上两者截然不同。前者是利用放射性同位素放出的射线能量所造成的生物效应,诸如致死效应、绝育效应和诱变效应等;后者则是把放射性同位素引入动植物体内,再利用核探测仪跟踪机体对它的吸收、转移和积累的情况,以研究动植物的基本生理和生化过程、机体对营养物质的吸收代谢规律以及动植物同环境的关系等。 辐射育种 1927年L.J.施塔德勒在玉米育种工作中首先发现了X射线能对植物诱发突变,开创了人工诱变研究及其在作物育种上的应用工作。此后世界上许多国家利用裂变反应堆提供的强大辐射源,大量开展了辐射育种工作。 中国的辐射育种开始于1958年,至1980年已育成
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辐射与我们息息相关,很多时我们不知不觉间已经享用到辐射应用所带来的好处。无论在发电、医疗、工业方面,辐射的应用都多不胜数。只要运用得宜,辐射也可以造福社会。辐射主要应用到以下五个领域:发 电随着世界人口不断膨胀及经济增长,人们对能源的需求日益增加。我们消耗能源的速度,远超过地球所能负担,核能是解决能源需求日增的其中一个方法。目前世界各地的核能发电反应堆有大约四百四十个,供应全球所需电力的约百分之十七。这些发电厂主要利用铀或原子核分裂而发电。医 学 用 途辐射在医疗上的用途为人所熟识,它可以协助医生诊断及治疗多种疾病。在诊断方面,X射线可用来判断身体器官和组织的异常变化。运用现时先进的造影技术及计算机科技,只要我们将放射性同位素注入或进食入病人体
HDS-100GN手持式γ中子巡测谱仪
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关键字:HDS100GN 便携式γ能谱仪,便携式γ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:REN500L 环境级剂量率仪
产品描述: REN500L环境监测用X、γ辐射空气比释动能率仪采用超大尺寸、高灵敏的闪烁晶体作为探测器,反应速度快。主机内置探测器使得整机有更宽的测量范围。仪器满足《环境地表γ辐射剂量率测定规范》中低剂量部分的要求。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
产品名称:REN400 多功能射线剂量仪
产品描述: REN400型多功能辐射检测仪是以内置高灵敏度盖格计数管为探测器,外接不同类型的探头来实现对低剂量χ、γ射线,高剂量χ、γ射线,α、β射线和中子射线的检测。作为多功能辐射巡测仪,能显示工作场所的辐射值,自动连续测量和记录1600条辐射剂量率数据,更换
产品名称:REN200 个人辐射测量仪
产品描述: REN200型个人剂量报警仪内置高灵敏度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,具有响应快,测量范围宽的特点。能显示工作场所的剂量当量率和累积剂量,更换电池时,日历、时间及累积数据能永久保
产品名称:REN600A 表面沾污监测仪
产品描述: REN600A型α、β、γ射线表面污染检测仪即可检测α、β、γ射线,也能检测到X射线,它采用高速嵌入式微处器作为数据处理单元,点阵式大屏幕LCD液晶显示,读数清晰、操作方便,具有400条超大容量数据存储。仪器采用进口的大面积MICA盖革探测器,具有较高探测效率,可进行α、β辐射表面污染检测和X、γ辐
产品名称:REN800A 手持式γ中子监测仪
产品描述: REN800A型中子、X、伽马射线检测仪内置一个进口He3管和一个GM管作为探测器,能同时检测中子和X、伽马射线。该仪器使用方便;灵敏度高、抗γ性能好、能量响应特性好。此外通过配套的RenRiNeutron中子剂量率管理软件可将存储的数据读出后分析。该仪器适用于环保、化工、石油、医疗、进出口商检、核
产品名称:REN800 中子检测仪
产品描述: REN800型中子周围剂量当量(率)仪采用高灵敏的进口He3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RenRiNeutron中子剂量率管理软件可将存