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车辆通道门式辐射检测设备测量原理

来源: 发布时间:2022年07月02日

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。盖革计数管是工作在盖革放电区的气体电离探测器。车辆通道门式辐射检测设备测量原理

近一个世纪以来,随着核技术发展,在整个国民经济领域得到guangfan应用,人们在受益同时也发现了辐射危害。为了更好促进核技术发展,又能保护职业人员和公众健康、保护环境,人们迫切希望制定一个辐射标准,力求有效控制和防止可能带来的电离辐射危害,并成为人们在发展核技术及期应用中保障自射安全与保护环境的重要手段。随着核技术应用日益guangfan,人们对电离辐射防护与辐射源的安全提出了更高要求,因此辐射防护标准必须随着科学技术发展和人们对电离辐射本质认识的深化而不断更新和完善浙江通道门式辐射检测设备生产厂家离子注入型半导体探测器是一种用离子注入工艺制成P-N结的半导体探测器。

剂量约束是对源不可造成的个人剂量预先确定一种限制,它是与源有关的,用作对所考虑进行防护和安全*you化时的约束条件。对于职业照射,剂量约束是一种与源相关的个人剂量值,用于限制*you化过程所考虑的选择范围。对于公众照射,剂量约束是公众成员从一个受控源的计划运行中接受年剂量上限。在实践过程中,对于任何一个特定源,其剂量约束和潜在照射危险约束应不大于审管部门对这类源的规定或认定值。当前一般采用的剂量约束值是:对于职业照射为5mSv/年;对于公众照射为0.1mSv~0.3mSv/年。

核技术应用主要是指放射性核素射线的穿透性能和射线的能量在险核电外的工业、农业、医学、环境保护等领域中的应用。自上世纪90年代以来,中国的核技术应用开发方面取得了一系列重大成果,产业化进程明显加快,已逐步形成一个核技术产业。核技术应用在给人类带来巨大的经济、社会和生态效益的同时,也会给社会安全带来潜在的危害。加强电离辐射环境的监督管理是保障核技术应用环境安全的重要手段。在今后的应用中,我们将逐步修订与完善。


重带子粒子一般是指比电子质量大得多的那些带电粒子。

其他无机晶体还有碘化铯(铊)、碘化锂(铕)、硫化锌(银)等,各有特点。新出现的有锗酸铋等。气体和液体的无机闪烁体,多用惰性气体及其液化态制成、如氙、氪、氩、氖、氦等。其中以氙的光输出比较大而较多使用。有机闪烁体有机闪烁体大多属于苯环结构的芳香族碳氢化合物,其发光机制主要由于分子本身从激发态回到基态的跃迁。同无机晶体一样,有机闪烁体也有两个发光成分,荧光过程小于1纳秒。有机闪烁体又可分为有机晶体闪烁体、液体闪烁体和塑料闪烁体。有机晶体主要有蒽、茋、萘等,具有比较高的荧光效率,但体积不易做得很大。液体闪烁体和塑料闪烁体可看作是一个类型,都是由溶剂、溶质和波长转换剂三部分组成,所不同的只是塑料闪烁体的溶剂在常温下为固态。还可将被测放射性样品溶于液体闪烁体内,这种“无窗”的探测器能有效地探测能量很低的射线。液体和塑料闪烁体还有易于制成各种不同形状和大小的优点。塑料闪烁体还可以制成光导纤维,便于在各种几何条件下与光电器件耦合。光电转换器件一般采用光电管与光电倍增管。但是,后出现的半导体光电器件,具有高的量子转换效率和低功耗,便于闪烁探测器的微型化和提高空间分辨率。从原子核中释放出来的辐射,包括γ辐射、中子辐射、α和β辐射等。行人通道门式辐射检测设备点击了解更多

电磁辐射包括原子壳层电子重新排列时放出的X射线和原子核跃迁时发射的γ射线,以及由X射线管产生的X射线。车辆通道门式辐射检测设备测量原理

带电粒子穿过有机闪烁体时使运动轨迹近处的闪烁体物质的分子电离、激发和离解,而损失一部分能量。这一过程的强弱与比电离有关,因而与粒子的运动速度有关。图中表示闪烁物质的受激过程及分子中电子的能级。激发能可能再传递给其他分子,或使分子振动,变成热量而散失。依据现代科学对荧光过程的认识,由受激的高能级跃回低能级l0(l=1,2,3…)的跃迁速度很快,约为10-12s。受激后,先经历内退激,然后由C区发shengfa光跃迁,或不发光跃迁而猝灭。车辆通道门式辐射检测设备测量原理

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