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1.电磁波在真空中传播的速度是一定的,每秒传播30万公里即3×108米 2.电场和磁场交互变化一次所占时间为该电磁波的周期,在一个周期内传播的距离便是它的波长,它以米为单位。 3.一秒钟内交互变化的次数,便是该电磁波的频率,频率的单位为赫兹(Hz)。 4.电磁波的波长与频率为倒数比例关系,它们的比例常数是电磁波的传播速度。可写成波长(米)=3×10 8米/频率(赫兹)=300/频率(兆赫)。 5.电磁波传播时具有方向性,当遇到物体阻挡时,将产生反射,绕射和折射,并有一部分能量被物体吸收而转变为热量等形式。最后还有一部分辐射穿透阻挡物。
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核反应是指入射粒子与原子核(称靶核)碰撞导致原子核状态发生变化或形成新核的过程。反应前后的能量、动量、角动量、质量、电荷与宇称都必须守恒。核反应是宇宙中早已普遍存在的极为重要的自然现象。现今存在的化学元素除氢以外都是通过天然核反应合成的,在恒星上发生的核反应是恒星辐射出巨大能量的源泉。此外,宇宙射线每时每刻都在地球上引起核反应。自然界的碳14大部分是宇宙射线中的中子轰击氮14产生的。1919年英国的E。卢瑟福用天然放射性物质的α粒子轰击氮,首次用人工实现了核反应。30年代初加速器的出现和40年代初反应堆的建成,为研究核反应提供了强有力的工具。已能将质·图册子加速到5×10^5兆电子伏,将铀原子核加速到约9×10^4兆电子伏,并能获得介子束。高分辨率半导体探测器的使用,大大提高
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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,于是输出四路中形成信
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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,假使原来有100万个磷-32 原子,经过14.3天后,只剩
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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,引起外电路中电压变化,产生电流流动。在电路中,引入电流计,就可得出
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同位素示踪法(isotopic tracer method)是利用放射性核素作为示踪剂对研究对象进行标记的微量分析方法,示踪实验的创建者是Hevesy。Hevesy于1923年首先用天然放射性212Pb研究铅盐在豆科植物内的分布和转移。继后Jolit和Curie于1934年发现了人工放射性,以及其后生产方法的建立(加速器、反应堆等),为放射性同位素示踪法的更快的发展和广泛应用提供了基本的条件和有力的保障。一、同位素示踪法基本原理和特点 同位素示踪所利用的放射性核素(或稳定性核素)及它们的化合物,与自然界存在的相应普通元素及其化合物之间的化学性质和生物学性质是相同的,只是具有不同的核物理性质。因此,就可以用同位素作为一种标记,制成含有同位素的标记化合物(如标记食物,
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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,在探索新放射性元素的同时,揭露放射性现象本质的工作也在相辅相成
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一、与辐射有关的因素 (一)辐射种类 (二)照射剂量 规律:剂量愈大,效应愈显著,但并不全呈直线关系。 半数致死剂量:(LD50)or LD50/30 (三)剂量率 在一般情况下剂量率越大,生物效应越显著,但当剂量率达到一定程度时,生物效应与剂量率之间则失去比例关系。 (四)分次照射 &nb
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该紫外线辐射照度计是测量波长范围为254nm紫外线辐射强度的仪表。使用专用的盲管紫外线传感器技术,不受阳光灯光等其它射线干扰、测量精度高、性能稳定。具有自动电池欠压指示及数据保持功能。整机设计紧凑,使用非常方便。适用于医院、卫生防疫部门、化工、电子、食品加工厂、娱乐场所等用于消毒的紫外线灯辐照强度的监测。与目前常用的紫外线辐射照度计相比,该仪表具有巨大的技术优势,是目前常用紫外线辐射照度计的升级换代产品。具体表现在: 盲管技术紫外线辐射照度计不受阳光灯光等其它射线干扰、测量精度高,专测254nm紫外辐射强度。目前大家常用的辐照仪开机后都不指示为零,而且指示值每次开机都变化不定,因为它受到了可见光和其它波长杂紫外光的干扰,不能真正反映灯管的实际辐照强度,为紫外灯消毒效果留下隐患。
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电场和磁场的交互变化产生电磁波。电磁波向空中发射或泄漏的现象叫电磁辐射。 所以电脑的电磁辐射其实不仅仅只有显示器产生,象主机也能产生电磁辐射,只不过要比显示器的辐射量要小。关闭显示器的电源不能让显示器的电磁辐射马上消失,还要过一段时间,因为显示器的电源虽然切断,但显示器中的电路板上有很多电容,所以还要等到显示器中电路板上的电放完,辐射才会消失。 显示器作为电脑大件,也是电脑中的辐射大户,所以在选购显示器的时候要特别注意其安全性能,辐射值越低越好,最好是最好购买通过了TCO认证的产品。 目前,人们在购买显示器设备时,常常可以看见产品上带有MPR-Ⅱ和TCO标志。它们都是由瑞典人制定的认证标准,广泛地应用在显示器等计算机外部设备上。MPR代表“瑞典国家计量和测试机构”,TCO代表“瑞
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工作人员所受的照射,随工作的条件不同而异,有时仅有外照射或仅有内照射,或两者同时并存。针对内、外照射的不同特点而采取不同的防护措施,其目的在于防止有害的确定性效应,并限制随机性效应的发生率,使之达到被认为可以接受的水平。 1 外照射防护 1.1 外照射概念 外照射系指来自体外的电离辐射对人体的照射。外照射防护的主要目的在于既保证完满达到电离辐射源的应用目的,又使得人员受到的辐射照射保持在可以合理做到的最低水平。其次,外照射防护有时也为了保护那些对电离辐射敏感的材料和设备免受电离辐射的损坏。 1.2 重要性 随着核技术的发展,核技术和放射性的应用越来越广泛,对大多数接触放射线的人员,其所受外照射是主要的。外照射防
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基本信 期刊名称 高能物理与核物理 期刊汉语拼音 GAONENG WULI YU HEWULI 期刊外文名 HIGH ENERGY PHYSICS AND NUCLEAR PHYSICS 刊期 月刊 创办日期 1977 主管部门 中国科学院 主办单位 中国物理学会 承办单位 中国科学院高能物理研究所 协办单位 中国科学院近代物理研究所 主编 郑志鹏 副主编 朱永生 沈彭年 靳根明 詹文龙 责任编辑 黄艳华 吴岳峰 王素芳 赵莉莉 编辑部主任 沈彭年(兼) 编辑部副主任 肖梅
PM1208M腕式个人剂量仪
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关键字:PM1208M 个人辐射分析仪,个人辐射分析仪,PM1208M
PM1208M是新款的电子腕表型γ伽玛个人剂量仪。它是在PM1208老款剂量仪基础上进行改进,采用人性化的轻巧表壳及真皮腕带使佩带着更为舒适灵活。PM1208M为控制辐射形势和人员受照水平而设计的。该仪表可用于工作在辐射源变化环境的专业人员,也可用于关心放射生态问题的普通人员。
一、PM1208M腕式个人剂量仪特点
1、宽检测范围及高的检测精度
2、计时准确:高精度瑞士手表模块Ronda763可靠保证了手表的时间指示读数。
3、优异的防水性能:
外壳IP68防护等级,可以提供防水性能达到水下100m
4、电子发光背景灯使您即使在黑夜里也能清晰读数。
5、新型高强度轻巧外壳及真皮表带为使用人员提供良好的佩带感觉
6、连续使用长:锂电池CR2032保证18个月时间内连续使用。
7、新颖的设计:PM1208为实时监测环境中射线剂量而设计。
既检测环境污染,又检测剂量的累加值。
探测器 | 盖格—缪勒管 |
DER(剂量当量率)记录和指示范围 | 0.01—9999.99μSv/h |
DER阈值范围 调整步长 | 0.01—9999.99μSv/h 0.01、0.1、1、10、100 |
DE(剂量当量)记录和指示范围 (阈值上限由应用的电池寿命确定) | 0.001—9999.99mSv |
DE阈值范围 调整步长 | 0.001—9999mSv 0.001、0.01、0.1、1.0、10.0、100 |
DE记录的准确度(0.01—9999.999mSv) | ±20% |
能量响应范围 | 0.06—1.5Mev |
电源 | CR2032 |
在天然辐射本底水平下, 一节电池(CR2032)连续运行寿命 | ≥18月 |
石英表机芯 | Ronda 763(瑞士) |
石英表机芯电源 | SR621SW |
石英表机芯电池(SR621SW)寿命 | ≥36月 |
防护等级 抗水能力 | 全天候IP68 100米深 |
运行温度范围 | 0—+45 ℃ |
尺寸 | 50×45×20mm |
重量(包括电池) | 95克 |
产品名称:REN-SN 半导体超高量程射线探头
产品描述: REN系列智能化辐射探头均可和REN300、REN300A、REN300B系列主机配套使用,也可以单独配套RenRiArea辐射区域监测软件使用。且具有RS485/RS232的通讯能力。所有探头均可单独外接报警灯,在超阈值的情况下就地给出声光报警。 1、测量射线类型:X、γ射线2、探测器:半导体探
产品描述: REN300A在线辐射安全报警仪是一种新型的x-γ辐射连续监测报警装置,它采用特殊设计的前置放大电路,具有灵敏度高、操作方便、自动显示和超阈值报警等特点,能实时给出xγ辐射剂量率;仪器内置海量数据存储功能,能存储10年的历史数据且标配提供强大的RenLocal辐射监测数据分析软件。考虑
产品名称:REN200A 个人放射性报警仪
产品描述: REN200A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存。可选配RenRiPers
产品名称:REN310 立柱式射线检测系统
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
产品描述: REN系列智能化辐射探头均可和REN300、REN300A、REN300B系列主机配套使用,也可以单独配套RenRiArea辐射区域监测软件使用。且具有RS485/RS232的通讯能力。所有探头均可单独外接报警灯,在超阈值的情况下就地给出声光报警。 1、测量射线类型:X、γ射线2、探测器:Φ30×
产品名称:REN600 表面污染测量仪
产品描述: REN600Bα、β表面污染检测仪采用闪烁探测法,用来检测放射性工作场所和实验室的工作台面、地板、墙面、手、衣服、鞋等表面受α或β(γ)放射性污染的程度,也可对密封型α、β同位素泄漏水平进行检测。仪器具有较高的探测效率;此外通过配套的 RenRiRate辐射剂量管理软件可将存储的数据读
产品名称:REN-GM-H GM管高量程射线探头
产品描述: REN系列智能化辐射探头均可和REN300、REN300A、REN300B系列主机配套使用,也可以单独配套RenRiArea辐射区域监测软件使用。且具有RS485/RS232的通讯能力。所有探头均可单独外接报警灯,在超阈值的情况下就地给出