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宁夏放射性监测设备

来源: 发布时间:2022年07月06日

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。


能量分辨率是说明对能量相近的入射γ射线的能量分辨本领的量。宁夏放射性监测设备

他们对人体造成危害的方式不同。α粒子只有进入人体内部才会造成损伤,这就是内照射;γ射线主要从人体外对人体造成损伤,这就是外照射;β射线既造成内照射,又造成外照射。如何防护α射线?由于α粒子穿透能力**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呼吸和进食时,其防护方法主要是:一防止吸入被污染的空气和食入被污染的食物;二防止伤口被污染。如何防护β粒子?β粒子、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。因此其防护就复杂的多。方法有:(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如何防护γ粒子?γ射线穿透力强,可以造成外照射,其防护的施。方法主要有以下三种:(1)尽可能减少受照射的时间;(2)增大与辐射源间的距离,因为受照剂量与离开源的距离的平方成反比;(3)采取屏蔽措施。在人与辐射源之间加一层足够厚的屏蔽物,可以降低外照射剂量。保定在线式放射性监测系统简介夹层型半导体中子探测器由两个靠得很近、性能相似的面垒探测器之间夹一薄层中子灵敏材料组成。

如何防护核辐射?辐射防护是研究保护人类(系指全人类、其中的部分或个体成员以及他们的后代)免受或少受辐射危害的应用学科,有时亦指用于保护人类免受或尽量少受辐射危害的要求、措施、手段和方法。辐射包括电离辐射和非电离辐射。在核领域,辐射防护专指电离辐射防护。辐射有什么危害?人们在长期的实践和应用中发现,少量的辐射照射不会危及人类的健康,过量的放射性射线照射对人体会产生伤害,使人致病、致死。剂量越大,危害越大。什么是辐射防护的三原则?辐射防护三原则是指实践的正当性、防护水平的*you化和个人受照的剂量限值。什么叫外照射?体外辐射源对人体的照射称外照射。外照射防护方法有哪三种:一是受照射时间的控制;二是增大与辐射源间的距离;三是采用屏蔽三种方法。什么叫内照射?进入人体内的放射性核素作为辐射源对人体的照射称内照射。控制内照射的基本原则是,防止或减少放射性物质进入体内,对于放射性核素可能进入体内的途径要予以防范。辐射有哪几种?自然界存在着三种射线:α(阿尔法)、β(贝塔)、γ(伽玛)射线。人类接受的辐射有两个途径,称为内照射和外照射。Α、β、γ三种射线由于其特征不同,其穿透物质的能力也不同。

JC-NAI-70型х-γ辐射剂量率传感器探头, 是一款监测各种放射性工作场所中х、γ射线辐射剂量率的**检测设备。与同类仪器相比,上海见驰辐射检测设备有限公司自主研发的此款仪器探头具有更宽的剂量率测量范围,更为良好能量响应特性。更宽的供电电压范围。并且具有低功耗。该设备可以guangfan用于医疗、疾控、环保、冶金、石油、化工、放射性试验室、商检、工业探伤、辐射加工、矿山等各种需进行辐射环境与辐射防护检测的场所及场合。径迹探测器是直接记录粒子走过径迹图像的探测器。

对控制区的要求如下:1采用实体边界划分控制区,如果该措施不现实时,当然也可采用其它适当的手段;2应在控制区的进出口或其它适当位置设置警告标志,并给出相应的辐射水平和污染水平的指示;3制定职业防护与安全措施,包括适用于控制区的规则与程序;4运行行政管理程序(如进入控制区的工作许可证制度)和实体屏蔽(包括门锁和联锁装置)限制进入控制区;5在控制区的入口处按需要可提供防护衣具,监测设备和个人衣物贮存柜;6按需要在控制区出口处提供皮肤和工作服监测仪,被携出物品监测设备,冲洗或沐浴设施,以及被污染的防护衣具的贮存柜;7定期审查控制区的实际情况,以确定是否必要改变该区的防护手段、安全措施或该区的边界。核乳胶是指能记录进入其中的单个带电粒子径迹的照相乳胶。浙江行人放射性监测

屏栅电离室是通常用于测定α粒子或裂变碎片能量的一种脉冲电离室。宁夏放射性监测设备

主要由闪烁体、光的收集部件和光电转换器件组成的辐射探测器。当粒子进入闪烁体时,闪烁体的原子或分子受激而产生荧光。利用光导和反射体等光的收集部件使荧光尽量多地射到光电转换器件的光敏层上并打出光电子。这些光电子可直接或经过倍增后,由输出级收集而形成电脉冲。早在1903年就有人发现α粒子照射在硫化锌粉末上可产生荧光的现象。但是,直到1947年,将光电倍增管与闪烁体结合起来后才制成现代的闪烁探测器。很多物质都可以在粒子入射后而受激发光,因此闪烁体的种类很多,可以是固体、液体或气体。通常,按化学性质可分为无机闪烁体和有机闪烁体两大类。无机闪烁体固体的无机闪烁体一般是指含有少量混合物(***剂)的无机盐晶体。虽然用纯无机盐晶体也可作为闪烁体,但加了***剂后能明显提高发光效率。当闪烁体中原子的轨道电子从入射粒子接受大于其禁带宽度的能量时,便被激发跃迁至导带。然后,再经过一系列物理过程回到基态,根据退激的机制不同而发射出衰落时间很短的荧光(约10纳秒)或是较长的磷光(约1纳秒或更长)。**常用的无机晶体是用铊***的碘化钠晶体,即碘化钠(铊),比较大可做到直径500毫米以上。它有很高的发光效率和对γ射线的探测效率。宁夏放射性监测设备

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