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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、在房屋基底经完好密封时,墙地砖的放射性就成了室内氡的主要
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“医生,给我照个脑CT吧,看看有没有脑梗塞。”“医生,给我做个心脏CT吧”,在空军总医院干部病房,经常会有患者提出这样的要求。大多数患者认为,照CT没有痛苦,而且是无创检查。但CT真的对身体无损伤吗? 空军总医院干部病房侯晓平主任医师指出,CT“照”多了,会增加癌症的发生率。CT检查实际上是一种X线检查,CT的辐射属于电离辐射,过多的电离辐射对人体有致癌的危险。电离辐射可以破坏人体细胞中DNA的结构,一些被破坏的DNA可以修复,但破坏太多、破坏严重的DNA就不能修复了。这样,基因就会发生变化,产生癌细胞、发生癌症。 近期的《医学论坛报》提供了一组数字:每年自然环境对个人的辐射量约是3mSv(毫希伏),而1次腹部、脊柱或全身CT的辐射量约为10mSv,是自然环境下3年的辐射总量;1次胸部CT相当于
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v 几十年的动物毒理试验的研究结果一致表明,食用辐照食品的动物生长、发育、遗传与食用不辐照食品的动物完全相同,三致试验(致畸、致癌、致突变)结果也没有明显变化,至今还没有任何相反的报告。v 国际食品辐照卫生安全评价联合专家委员会于1980年在日内瓦正式宣告:用10kGy以下剂量处理的任何食品,不会产生毒理学上的问题,今后可以不再进行毒理学试验,而允许市售。这充分表明了辐照食品的安全性。v 我国规定:对辐照食品,除在食品标签上要进行标注以外,还需在销售的辐照食品上贴上辐照食品标识,标识为圆形、白底绿色,图案上方标中文“辐照食
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放射性的来源扔天然的放射性和人工放射性两类。生活在地球上的人们经常受到这两种放射性的照射,天然放射性即木底照射是不可避免的,而人工放射性的应用产生了放射性危害,因而引起放射性防护问题。一、放射性的危害必及防护的必要性 随着放射同位素的广泛应用,越来越多的人们认识到放射性对机体造成的损害随着放射照射量的增加而增大,大剂量的放射性会造成被照射部位的组织损伤,并导致癌变,即使是小剂量的放射性,尤其是长时间的小剂量照射蓄积也会导致照射器官组织诱发癌变,并会使受照射的生殖细胞发生遗传缺陷。放射性对人体的影响主极随机效应和非随机效应。随机效应(stochasticeffect)指放射性对机体至癌或遗传效应的发生几率,此发生几率与照射剂量的大小有关,而随机性效应的严重程度与剂量有关,如放射性致癌、放射性诱发各种遗传疾病
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1 作用于人体的电离辐射 作用于人体的电离辐射可分为天然辐射和人工辐射两大类。来自天然辐射源的电离辐射称为天然辐射;来自人工辐射源或加工过的天然辐射源的电离辐射称为人工辐射 1.1 天然辐射 天然辐射对人体的照射可分为天然辐射源的正常本底照射(天然本底照射)和由于工业技术发展所变更的天然照射两大类。它是人类受照的最大的辐射源。 1.1.1 天然本底照射 天然本底照射按照内、外辐射源的照射分为内照射和外照射两类。 外照射来自地球外的宇宙射线和地球本身的天然放射性核素,即存在于地壳、建筑物和空气中的天然放射性核素衰变时释放出的α、β、γ射线所致的地球辐射。而内照射则是由于环境中的放射性核素经食入、吸入进入人体所致。致内照射的放射性核素包括宇生放射性核素(由宇宙射线与大气中原子核和地球表层原子核作
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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和器管所吸收,所以内照射的危害时必须考虑的.
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轫致辐射,又称刹车辐射,原指高速运动的电子骤然减速时发出的辐射,后来泛指带电粒子与原子或原子核发生碰撞时突然减速发出的辐射。根据经典电动力学,带电粒子作加速或减速运动时必然伴随电磁辐射。其中,又将遵循麦克斯韦分布的电子所产生的轫致辐射叫做热轫致辐射。轫致辐射的X射线谱往往是连续谱,这是由于在作为把子的原子核电磁场作用下,带电粒子的速度是连续变化的。轫致辐射的强度与靶核电荷的平方成正比,与带电粒子质量的平方成反比。因此重的粒子产生的轫致辐射往往远远小于电子的轫致辐射。轫致辐射广泛应用于医学和工业。在工业上,经常使用熔点高、导热好、原子序数比较大的钨作为X射线管的阳极靶。在天体物理学上,轫致辐射是很常见的辐射,一些X射线源(如X射线脉冲星、太阳耀斑)的辐射就属于轫致辐射。
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放射性元素能够自发地从原子核内部放出粒子或射线,同时释放出能量,这种现象叫做放射性,这一过程叫做放射性衰变。含有放射性元素(如U、Tr、Ra等)的矿物叫做放射性矿物。 原子序数在84以上的元素都具有放射性,原子序数在83以下的某些元素如K、Rb等也具有放射性。放射性元素的原子核不稳定,它通过一次衰变或一系列衰变最后形成稳定的元素或同位素(原子序数相同、质量数不同的元素)的原子核。 在含有放射性元素离子的矿物中,这些离子经过衰变后所产生的稳定元素离子的大小和电价都发生了变化,必然要使矿物结构遭到破坏,如四价的U238最后衰变到Pb4+,常使晶格破坏而形成变非晶质体。主要组成为U、Th的矿物可完全成为变非晶质体,像沥青铀矿;当U、Th呈少量类质同象存在时,经过漫
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自然界中的一切物体,只要温度在绝对温度零度以上,都以电磁波的形式时刻不停地向外传送热量,这种传送能量的方式称为辐射。物体通过辐射所放出的能量,称为辐射能,简称辐射。 辐射有一个重要的特点,就是它是“对等的”。不论物体(气体)温度高低都向外辐射,甲物体可以向乙物体辐射,同时乙也可向甲辐射。这一点不同于传导,传导是单向进行的。 辐射能被体物吸收时发生热的效应,物体吸收的辐射能不同,所产生的温度也不同。因此,辐射是能量转换为热量的重要方式。 辐射是以电磁波的形式向外放散的。是以波动的形式传播能量。无线电波和光波都是电磁波。它们的传播速度很快,在真空中的传播速度与光波(3×1010厘米/秒)相同,在空气中稍慢一些。 电磁波是由不同波长的波组成的合成波。它的波长范围从10
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点击浏览该文件§1.1 描述辐射与物质相互作用的物理量及其单位 由于不同种类的射线( X、γ、中子、电子、α、β等),不同类型的照射条件(内照射、外照射),即使吸收剂量相同,对生物所产生的辐射损伤程度也可以是不同的,为了统一衡量评价不同类型的电离辐射在不同照射条件下对生物引起的辐射损伤危害,引入了剂量当量这一物理概念。通用于各种辐射的当量,表示被照射人员所受到的辐射。剂量当量H是生物组织内被研究的一点上的吸收剂量D与辐射的品质因素Q(也称做线质因数,表示吸收能量微观分布对辐射生物效应的影响,对生物因数与辐射类型和能量的关系作了适当修正)及其修正因素N(吸收剂量空间、时间等分布不均匀性对辐射生物效应的影响)的乘积,即H=DQN, 吸收剂量当量的国际单位是希沃特,Sv,专用单位是雷姆,rem,两者的换算
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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内,就可以产生立体或动态的影像,从而研究病人
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期刊名称: 核电子学与探测技术 期刊外文名: Nuclear Electronics & Detection Technology 刊 期: 双月 创办日期: 1981.01.01 主管部门: 中国核工业集团公司 主办单位: 核电子学与核探测技术分会 主 编: 朱志虹 编辑部主任: 刘 伟 编辑部通信地址: 北京市8800信箱 邮政编码: 100020 联系电话: 65810509 编辑部E-mail: lw261@sina.com 国内统一刊号: 11-2016/TL 国际标准刊号: 0258-093
DEMRON辐射屏蔽防护衣
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关键字:DEMRON 辐射屏蔽防护,辐射屏蔽防护,DEMRON
DEMRONTM 辐射屏蔽防护服经由对不同形式的电离辐射的屏蔽效果进行确认的权威部门检测, DEMRONTM 辐射防护服是一种质轻的,耐用的聚合脂物,对从低到中等能量的γ辐射、X线、高和低能β粒子和α粒提供屏蔽。
DEMRONTM 辐射防护服是衣衫身相连的防护服,它比其他防护服具有更好的散热能力
DEMRONTM 躯干背心用三层DEMRONTM 织物,增加要害器官的屏蔽,背心提供可移动甲状腺保护,弯状防护提供生殖器保护。
DEMRONTM 辐射防护服防化性能高于NFPA1994要求。
辐射屏蔽比较
防护服类型 α 高能β γ X线
Dupont Tychem TK ·
Dupont Tychem BR ·
Tex shield Saratoga ·
RSTS DEMRON · · · ·
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工业测试* |
测定法式化合物 |
NFPA1994要求 |
DEMRONTM效果 |
张力 |
ASTMD5034 (抓取方法) |
强破坏力 |
无 |
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撕力 |
ASTMD5587不规则四边形方法 |
强破坏力 |
无 |
|
冲力 |
ASTMD3787 (球/环方法) |
强破坏力 |
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化学渗透阻力 |
ASTMF739
(连续接触 8小时测试) |
对氨气的贯穿时间 |
>60分 |
>480分 |
对氯气的贯穿时间 |
>60分 |
>480分 | ||
对乙烷硫酸盐(液体)的渗透时间 |
>60分 |
>171分 (渗透率=1.47 μg/cm2/分 | ||
散热 |
平均值,化学防护服120(W/m2) |
DEMRONTM防护服183.5(W/m2) |
该值表示冷却装置中心温度最大热传递结果 |
*ASTM:相关测试的美国社团
**上面的值是机械扭曲所测值,下面的值是机械充账和穿过的所测值
DEMRONTM 布样品的辐射测试由美国Lawrence Livermore National Laboratory 执行,来自其测试和计算的结论包括:
1) DEMRONTM 是一种有效的辐射防护服,钽在物质衰减系数、对抗γ、X线和β放射物都比得上,以g/cm2 表示的铅,例如对于100KeV光子线,其物质衰减系数约³
2) DEMRONTM 物理特性柔软,比铅制防护服穿着舒适,便于工作和手的活动,具有更好的散热性。
3) 与铅不同,根据辐射屏蔽技术,DEMRONTM 是无毒的,对于使用者不会造成皮肤损害和吸入性危险。对于其销毁无特殊要求或环境限制。
4) 目前用品厚度(
产品名称:REN200 个人计量报警仪
产品描述: REN200型X、γ个人剂量报警仪(又叫X、γ辐射个人剂量当量HP(10)监测仪)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,日期及累积数据能永久保
产品名称:铅衣 铅服,铅衣,铅裙,铅帽,铅眼镜,铅手套,铅脚套,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:REN500B 射线检测仪
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:REN600A 表面沾污检测仪
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:REN500H 核辐射仪
产品描述: REN500H辐射防护用X、γ辐射剂量当量(率)仪是监测各种高剂量放射性工作场所的辐射剂量率专用仪器。仪器满足《环境地表γ辐射剂量率测定规范》中高剂量部分的要求。该仪器除能测高能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。此外通过配套的RenRiRate辐射剂量管理软件可将存储
产品名称:RenRiArea 辐射监控信息系统
产品描述: 为了加强对放射源和射线装置安全运行的监督管理,保障人体健康、保护环境,根据辐射防护三原则与国家相关标准的要求,考虑人为操作失误、射线装置和放射源意外故障等原因可能引发的放射性危害,有必要建设一套在线xγ射线监测报警系统。 在线式xγ射线监测报警系统通过计算机远程集中监测,完成对放射性