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一、放射性同位素的特点 众所周知,放射性同位素(radiosotlope)是不稳定的,它会“变”。放射性同位 素的原子核很不稳定,会不间断地、自发地放射出射线,直至变成另一种稳定同位素,这就是所谓“核衰变”。放射性同位素在进行核衰变的时候,可放射出α射线、 β射线、γ射线和电子俘获等,但是放射性同位素在进行核衰变的时候并不一定能同时放射出这几种射线。核衰变的速度不受温度、压力、电磁场等外界条件的影响,也 不受元素所处状态的影响,只和时间有关。放射性同位素衰变的快慢,通常用“半衰 期”来表示。半衰期(half-life)即一定数量放射性同位素原子数目减少到其初始值一半时所需要的时间。如磷-32的半衰期是14.3天,就是说
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使用电脑时,最好在显示器前配备质量较好的防辐射屏。注意酌情多吃一些胡萝卜、豆芽、西红柿、瘦肉、动物肝等富含维生素A、C和蛋白质的食物,经常喝些绿茶等等。 对于生活紧张而忙碌的人群来说,抵御电脑辐射最简单的办法就是在每天上午喝2至3杯的绿茶,吃一个橘子。茶叶中含有丰富的维生素A原,它被人体吸收后,能迅速转化为维生素A。维生素A不但能合成视紫红质,还能使眼睛在暗光下看东西更清楚,因此,绿茶不但能消除电脑辐射的危害,还能保护和提高视力。如果不习惯喝绿茶,菊花茶同样也能起着抵抗电脑辐射和调节身体功能的作用。 电脑辐射是不可避免
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1、射线对人有哪些危害?——电离辐射主要通过对人体中DNA分子的作用使细胞受到损伤,导致各种健康危害;——它可以是发生在受照者本人身上的躯体性效应(包括各种急、慢性放射损伤和癌症);——也可以是因生殖细胞受到照射引起的发生在受照者后代身上的遗传性效应;——可以是超过一定水平的照射后必然出现的确定性效应;——也可以是受照水平较低但不能完全避免的随机性效应(癌症、遗传,等);——孕妇受照,也可能使胚胎或胎儿受到各种损伤。2、何谓随机性效应?——发生几率与剂量成正比而严重程度与剂量无关的辐射效应。一般认为,在辐射防护感兴趣的低剂量范围内,这种效应的发生不存在剂量阈值。3、何谓确定性效应?——通常情况下存在剂量阈值的一种
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γ射线是一种强电磁波,它的波长比X射线还要短,一般波长<0.001纳米。在原子核反应中,当原子核发生α、β衰变后,往往衰变到某个激发态,处于激发态的原子核仍是不稳定的,并且会通过释放一系列能量使其跃迁到稳定的状态,而这些能量的释放是通过射线辐射来实现的,这种射线就是γ射线。 γ射线具有极强的穿透本领。人体受到γ射线照射时,γ射线可以进入到人体的内部,并与体内细胞发生电离作用,电离产生的离子能侵蚀复杂的有机分子,如蛋白质、核酸和酶,它们都是构成活细胞组织的主要成份,一旦它们遭到破坏,就会导致人体内的正常化学过程受到干扰,严重的可以使细胞死亡。 强大的威力 &n
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探测γ辐射的仪器很多,有利用气体探测器,如G—M计数管做成的高压电离室γ辐射仪。有利用闪烁探测器组成的γ辐射仪。这些仪器都是通过γ射线转交给某确定体积的空气内或闪烁体内次级电子的能量来测量的。而充气电离室是测量最原始,也是最标准的装置。 1. 充气电离室 它是由一个具有两个电极的圆筒形的室,中心有一根金属丝组成。在金属丝上加有电压V为正电极,而圆筒壁为负电极。把气体封进电离室。当γ射线通过时,射线与室壁和气体原子相互作用,产生离子时对。阴极和阳极之间的电场分别将正、负离子引向两个电极,在阳极上收集到电荷,引起外
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核通用术语(Nuclear Industry (nuclear science and technology) 核科技: nuclear science and technology 核科学与核技术的简称。1896年法国物理学家贝可勒尔发现了铀的天然放射性,从此人类开始了对原子核的研究,这种研究领域就称为核科学。核科学的研究对象包括核结构、放射性、核裂变和核聚变等。涉及到的研究学科有核物理、核化学、加速器、反应堆、核聚变、辐射防护与屏蔽物理、同位素生产与分离、核材料、核医学、核农学等。核技术是研究如何将核科学研究中所揭示出的原子核变化规律及其固有和伴随产生的物理现象加以
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一、 氡的发现 1899 年欧文( R.B.Owens )研究钍放射性时 , 发现 220 Rn ; 1900 年道恩 (F.Dorn) 发现 222 Rn 。氡是自然界唯一的天然放射性气体,由镭衰变产生。地表岩石和土壤氡的发射率为 2 × 10 -2 Bq m -2 S -1 。 二、 氡气的性质 氡( Rn )位于元素周期表第Ⅵ周期零族,为惰性气体元素,其化学性质不活泼。 氡气无色无味;比重 : 9.73 克 L -1 ;熔点 : -71 ℃;沸点 : -62 ℃;氡溶于煤油、甲苯、血、水、 CS 2 ;易被脂肪、橡胶、硅胶、活性炭吸附。常温下氡及子体在空气中能形成放射性气溶胶而污染空气。 三、 氡的
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半导体探测器(semiconductor detector)是以半导体材料为探测介质的辐射探测器。最通用的半导体材料是锗和硅,其基本原理与气体电离室相类似。半导体探测器发现较晚,1949年麦凯(K.G.McKay)首次用α 射线照射PN结二极管观察到输出信号。5O年代初由于晶体管问世后,晶体管电子学的发展促进了半导体技术的发展。半导体探测器有两个电极,加有一定的偏压。当入射粒子进入半导体探测器的灵敏区时,即产生电子-空穴对。在两极加上电压后,电荷载流子就向两极作漂移运动﹐收集电极上会感应出电荷,从而在外电路形成信号脉冲。但在半导体探测器中,入射粒子产生一个电子-空穴对所需消耗的平均能量为气体电离室产生一个离子对所需消
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在放射防护工作中,主要涉及五种类型的辐射,这些辐射的性质在其引起的相对危害程度方面起着重要作用。(一)α射线 α射线在通常是从天然放射性核素放射出来的一种带正电荷的粒子流。α粒子实际上就是氦原子核。其电离能力强,射程短,穿透力弱,一张纸就能阻挡它通过。α粒子对人体不存在外照射危害,但如果α粒子源进入到人体内重要器官,就会对该器官造成严重损伤。因此,对α粒子的体内危害当引起重视。(二)β射线 β射线是由不稳定的原子核发射出来的高速电子流。常说的β射线系指带负电的电子。β射线具有一定的电离能力,其穿透能力比α射线强得多,能穿透皮肤角质层而损伤该组织,一般认为β射线是一种轻微的外照射危害因素。用几毫米的铝能完全屏蔽掉β射线
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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
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二十世纪六十年代初,美国科学家彭齐亚斯和R.W.威尔逊为了改进卫星通讯,建立了高灵敏度的接收天线系统。1964年,他们用它测量银晕气体射电强度时,发现总有消除不掉的背景噪声,他们认为,这些来自宇宙的的波长为7.35厘米的微波噪声相当于3.5K的热辐射。1965年他们又将其修正为3K,并将这一发现公布,为此获得了1978年的诺贝尔物理学奖。 微波背景辐射的最重要特征是具有黑体辐射谱,在0.3-75厘米波段,可以在地面上直接测到;在大于100厘米的射电波段,银河系本身的超高频辐射掩盖了来自河外空间的辐射,因而不能直接测量;在小于0.3厘米波段,由于地球大气辐射的干扰,要使用气球、火箭或卫星等空间探测手段才能测量。
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钋和镭的发现,给仔细考察放射性矿物的工作以巨大的推动力。许多化学家都希望能从这类矿物中得到新的发现,新发现也确实接踵而来。 1899年,德比尔纳发现元素锕;1900年,多恩发现新惰性气体氡;克鲁克斯发现铀X;1901年,德马凯发现鑀(后证实是同位素钍230);1902年,卢瑟福和索迪发现钍X……。 这许许多多的放射性物质,包括居里夫妇发现的钋和镭在内,总是与铀或钍一起存在于矿物之中,形影不离。这里不禁要问,它们与铀或钍之间究竟有什么关系呢? 要解决这个问题,首先要弄清楚放射性现象的本质是什么。事实上,在
REN500B型智能化X、γ辐射仪
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关键字:REN500B 辐射检测仪,辐射检测仪,REN500B
REN500B型智能化х-γ辐射仪是监测各种放射性工作场所х、γ射线辐射剂量率的专用仪器。该仪器具有较大的剂量率测量范围和能量响应特性。此外通过配套的RenRiRate剂量率管理软件可将存储的数据读出后分析。该仪器广泛用于卫生、环保、冶金、石油、化工、医院、加速器、工业探伤、放射性试验室、商检等需进行辐射环境与辐射防护检测的场合。

REN500B型智能化х-γ辐射仪

标配的RenRiRate辐射剂量管理软件
特 点:
(1)能对持续曝光时间大于5ms的脉冲辐射给出剂量率
(2)高灵敏度,宽测量范围,良好的能量响应特性
(3)全中文/英文菜单式操作界面
(4)数字式LCD显示,高亮背光功能,可调节显示对比度
(5)内置3000条数据储存,可供随时查阅,断电不丢失。
(6)剂量率,累积剂量均可测量
(7)剂量率超阈值报警、探测器故障报警、阻塞报警
(8)电池电量实时显示
(9)适应野外作业,标配:RenRiRate辐射测量管理软件
(10)连续模式/脉冲模式/寻源模式三种测量模式
(11)脉冲模式能给出平均值、脉冲值、脉冲峰值和脉冲图
(12)适合高量程、防护水平辐射检测。
技术指标:
1、探 测 器: φ30×5mm,NaI(TL)闪烁晶体
2、测量范围:剂量率:0.1~2500μGy/h(或 μSv/h)
累积剂量:0.01μSv~9999μSv
3、灵 敏 度: 1μSv/h≥65CPS
4、能量范围: 25kev~3MeV
5、能量响应:48keV~3MeV
6、相对误差:≤±15%
7、测量时间:1~120秒可编程设置(连续稳定辐射场)
8、测量模式:连续模式(连续稳定辐射场使用)
脉冲模式(脉冲瞬变辐射场使用)
寻源模式 (连续稳定辐射场搜寻放射源使用)
9、脉冲辐射测量:对曝光大于5ms的脉冲辐射,能显示脉冲图且给出脉冲值和脉冲峰值
10、报 警 阈: 0.25、2.5、10、20(μSv/h)或自行设置
11、显示单位: 剂 量 率:μSv/h、μGy/h;累计剂量:nSv;计数率:CPS
12、通讯:USB接口,可存储3000条数据,并可导出到RenriRate软件
13、使用环境:温度-10℃~+50℃ 相对湿度:(在35℃温度下) ≤90%
14、电 源:2节标准1号电池
15、功 耗:整机耗电≤120mW(不含显示器背光耗电)
16、重量尺寸:约1.0Kg(不含电池); 42×23×15(cm)
17、RenriRate辐射测量管理软件提供文字表格、曲线图形显示
联系仁日科技
公司名称: 上海仁日辐射防护设备有限公司
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销售热线: 021-69515711(总机)
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产品名称:REN500B 辐射检测仪
产品描述: REN500B型智能化х-γ辐射仪是监测各种放射性工作场所х、γ射线辐射剂量率的专用仪器。该仪器具有较大的剂量率测量范围和能量响应特性。此外通过配套的RenRiRate剂量率管理软件可将存储的数据读出后分析。该仪器广泛用于卫生、环保、冶金、石油、化工、医院、加速器、工业探伤
产品名称:REN200B 个人射线剂量仪
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:REN320 在线射线检测仪
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:REN310 在线射线检测仪
产品描述: REN310型立柱式辐射监测系统,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。该系统主要由安装在现场的立柱和远程计算机系统组成。立柱内置的
产品名称:REN400 多功能数字辐射仪
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280万条辐射剂量率数据,更换
产品名称:REN500T 长杆辐射巡检仪
产品描述: REN500T是手持式仪表可用来监测X、γ辐射剂量率。用于各种γ辐射场或环境γ辐射的监测工作。仪器配有伸缩长杆,可用于测量人员不易到达或有较强放射性存在的场所,为使用人员提供有效保护。此外通过配套的RenRiRate辐射剂量管理软件可将存







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