丹东放射性监测系统方案
在核技术应用领域内,由于放射性操作,使得工作场所受到一定程度的放射性表面污染。这种污染直接对人体产生外照射,特别是有的核素发射象β射线这样的弱贯穿辐射,会对皮肤、肢端产生较高水平的辐射。若这种污染由于再悬浮而进入空气中,则有可能因吸入而使工作人员产生内照射,尤其是对于α核素。若污染到皮肤,除会对皮肤产生外照射之外,还有可能通过皮肤渗入体内而产生内照射。若有被污染的物品被从控制区带到外部,则有可能对环境和公众产生影响。因此对表面污染水平进行控制是非常必要的。
剂量计一般分为躯干剂量计和局部(四肢)剂量计。丹东放射性监测系统方案
带电粒子或γ射线入射到闪烁体内,使闪烁体内的原子(分子)电离、激发,在退激过程中发光,人们通常称之为荧光。从1903年利用荧光现象观察由放射性引起的闪光现象算起,闪烁探测器的出现至今已有近百年的历史。在早期的核物理实验中,人们曾通过显微镜用肉眼直接观察α粒子击中在荧光板上发射的荧光,20世纪40年代采用光电倍增管来探测荧光,利用光电效应由荧光产生的电子,经过放大成为电脉冲信号用记录核辐射信息。为适应不同领域应用的要求,经过几十年的发展改进,jintian的闪烁体探测器已是各种类型的闪烁体与多种光探测器件的组合。可探测带电粒子或中性粒子(如中子),可满足快时间响应、高探测效率、大面积灵敏度高、能量分辨率高和位置分辨率好等不同的物理要求。经过不断发展它已成为目前应用**guang的核辐射探测器之一。上海车辆放射性监测系统技术指标电流型半导体探测器是用于探测脉冲辐射源,输出脉冲电流的半导体探测器。
离子感烟探测器没有放射性污染的,该探测器是严格按照国标来生产。下面通过对离子感烟探测器内部的а放射源工作原理分析,来解释的。离子感烟探测器内部的а放射源是由镅-241(Am241)发出。物质的放射性来自原子核的自发衰变过程如下:Am241->237Np+42He由于а粒子比电子重得多,且带两个单位正电量,其穿透能力很弱。能量为5MeV的а粒子在空气中的射程为*10cm,所以屏蔽遮挡很容易,同时а粒子的电离能力很强,当它穿过物质时,每次与物质分子或原子碰撞而打出一个电子,约失33eV能量,一个能量为5MeV的а粒子,在它完全静止前,大约可以电离15万个左右的分子或原子。采用放射源Am241的优点,除了电离能力强,射程短以外,其半衰期长,成本也较低。离子感烟探测器主要是利用烟雾粒子改变电离室电流原理而设计的探测器。探测器内部装有а放射源的电离室为传感器件,现今使用大多为单源双室结构(补偿室,测量室),再配上相应的电子电路或CPU芯片所构成。
核技术利用单位应具有保证放射源安全所需要的辐射防护管理人员和技术人员,监测人员持证上岗;具备与核技术应用规模相适应的监测能力与手段,能对辐射工作场所实行辐射环境监测,对辐射工作人员实行个人剂量监测。使用放射性同位素和射线装置进行放射诊疗的医疗卫生机构,还应当根据国家卫生主管部门有关规定和国家标准,制定与本单位从事的诊疗项目相适应的质量保证方案,遵守质量保证监测规范,按照医疗照射正当化和辐射防护*you化的原则,避免一切不必要的照射,并事先告知患者和受检者辐射对健康的潜在影响。P型同轴高纯锗探测器是由P型HPGe单晶制成。
β和γ射线束通过吸收体后被减弱的程度可用下式表示:式中I0、I分别为射线束通过吸收体前后的强度值,ρ和d为吸收体的密度和厚度值,μm为吸收体对该射线束的质量吸收系数。测得射线束强度变化,即可由上式确定吸收体的厚度或密度。其应用有透射式同位素密度计、厚度计和料位计等。射线可使感光胶片感光,根据透过吸收体的射线使感光胶片的感光情况显示,可以进行射线照相探伤。散射β射线、γ射线与物质相互作用会产生散射,其散射角甚至可大于90°,散射的程度与散射体的厚度、密度及原子序数有关。根据这一效应建立的反散射测量仪,可用于测定材料的厚度和密度,特别适用于涂层厚度的测量。快中子与轻元素碰撞,能量迅速降低,待分析材料中如含氢丰富,中子慢化程度就高。根据此原理建立了中子测水分和中子测井(石油)技术。活化低能β粒子与适当的磷光体作用可以发光,根据这种效应已经制成了氚发光粉和氚灯。低能光子可以激发元素发射特征X射线,利用配有同位素低能光子源的X射线荧光分析仪可进行元素分析。放射性核素发射的α粒子和高能γ射线,可诱发轻元素原子核发生(α,n)、(γ,n)核反应。利用这些核反应制成的中子源可用于元素的中子活化分析。盖革计数管是工作在盖革放电区的气体电离探测器。江西在线式放射性监测系统方案
塑料闪烁体是一种有机闪烁物质在塑料中的固溶体,它通常由基质闪烁物质及移波剂组成。丹东放射性监测系统方案
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。丹东放射性监测系统方案
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