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一、对我国现有电离辐射防护标准的全面理解 由于历史原因,我国现有二个正在执行的有关电离辐射防护方面的标准。中华人民共和国国家标准:1.“放射卫生防护基本标准”(GB4792-84),卫生部发布。2.“辐射防护规定”(GB8703-88),国家环境保护局发布。这是我们讨论放射卫生防护或者称电离辐射防护的最基本的技术标准。电离辐射照射防护应该遵守辐射防护的三个基本原则(辐射防护体系),即:实践的正当性,辐射防护的最优化和个人剂量的限制。A.实践的正当性:人类活动造成电离辐射增加的情况之前,都必须经过正当性判断,确认这种活动具有正当的理由,获得的利益大于代价(包括健康损害和
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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
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期刊名称 核化学与放射化学 刊期 季刊 创办日期 1979年 主办单位 中国核学会、核化学与放射化学学会 承办单位 中国原子能科学研究院 主编 王祥云 编辑部主任 卞晓艳 编辑部副主任 孙风春 刊社地址 北京市房山区275信箱65分箱 通信地址 北京市房山区275信箱65分箱 邮政编码 102413 电话 69358025 E-mail HXFS@chinajournal.net.cn 国内统一刊号 11-2045/TL 国际标准刊号 0253-9950
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电磁辐射危害人体的机理主要是热效应、非热效应和累积效应等。 1.热效应:人体70%以上是水,水分子受到电磁波辐射后相互摩擦,引起机体升温,从而影响到体内器官的正常工作。 2.非热效应:人体的器官和组织都存在微弱的电磁场,它们是稳定和有序的,一旦受到外界电磁场的干扰,处于平衡状态的微弱电磁场即将遭到破坏,人体也会遭受损伤。  
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我们知道,物质都是由原子构成的,而原子又是由带正电的质子,带负电的电子和不带电的中子构成的。物质的种类之所以不同,就在于原子内的质子数不同。化学家们将物质按照质子数的顺序将物质进行排序,于是得到了化学元素周期表。科学家们发现,当原子内的质子数达到84以上时,原子就会具有放射性。比如常用的核材料,铀的质子数为92,钚的质子数为94,都具有很强的放射性。这些物质之所以具有放射性,是因为当原子内的质子数太多时,结构非常不稳定,会自我解体,解体后的物质重量之和要小余原本的质量,根据爱因斯坦的方程E=MC平方,消失的那一部分重量转化为能量以辐射的形式释放出来,而这个能量是非常巨大的,这就是核弹的
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什么是放射源:放射源是指用放射性物质制成的能产生辐射照射的物质或实体,放射源按其密封状况可分为密封源和非密封源。密封源是密封在包壳或紧密覆盖层里的放射性物质,工农业生产中应用的料位计、探伤机等使用的都密封源,如钴-60、铯-137、铱-192等。非密封源是指没有包壳的放射性物质,医院里使用的放射性示踪剂属于非密封源,如碘-131、碘-125、锝-99m等。放射源的分类:国际原子能机构根据放射源对人体可能的伤害程度,将放射源分为5类: Ⅰ类放射源属极危险源。没有防护情况下,接触这类源几分种到1小时就可致人死亡。 Ⅱ类放射源属高危险源。没有防护情况下,接触这类源几小时至
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放射治疗是目前肿瘤治疗的三大基石之一。总体来讲放疗是安全有效的肿瘤治疗手段,但治疗期间及治疗后还是或多或少会有一定程度的并发症。人体组织经电离辐射照射后产生变化的现象统称为放射反应,放射诊断及放疗都会产生并发症。相比于放射诊断,放疗时患者所接受的剂量要大得多,因此出现并发症的几率和严重程度都要更大一些。一般来讲,在放疗过程中出现放射反应是允许的,也常常是不可避免的。放射反应对患者的机能影响不大,也不危及患者生命。但如果放疗技术选择不当或工作疏忽等原因,可能会对患者造成放射损伤。严重的放射损伤是不允许发生的,如放射性脊髓炎所致的截瘫,脑、肺、骨、肠等的坏死等。这些并发症不仅给患者带来极大
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自发现电离辐射以来,对其有害效应的了解逐渐加深。尽管在辐射安全技术方面取得了相当大的进展,但事故仍可能发生,并可能造成对人员的伤害。 辐射源被广泛用于医学、工业、农业和研究。它们有可能被丢失、被盗,或未受到适当控制,从而使与其接触的人员受到损伤。 放射事故较少见。统计表明,1944- 1999年世界共发生405起事故,约3000人受到损伤,120人致死(包括28名切尔诺贝利事故受害者)。最近几年,涉及辐射源事故和事件有所增加。这种事件的受害者常常没有意识到他们可能已受到辐射照射。这些情况的医学后果最初可能是由普通医生(GP)、皮肤病学家、血液病学家、传染病专家和其他医生观察到的,但
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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
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摘 要:以相同装机容量的核电和煤电对环境产生的影响进行比较,充分说明了核电是较清洁的能源,是未来可开发和利用能源的主要方向。文中还简述了开发新能源的途径和核电发展的前景。关键词:核电;火电;节能;新能源 联合国预测,到2050年全球人口从现在的60亿增至90亿,到2100年,达150亿。人口的剧增,生产和生活水平的日益提高,刺激着对能源需求的猛增。2050年全球能耗将是现在的3.5倍,能源紧张,不可缓解。如何做到既开发能源,又保护环境,是关系到社会能否持续发展的重大课题。当今世界五大能源—石油、天然气、煤、水力和核能,其中煤能是污染环
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能够产生中子的装置 , 进行中子核反应 、 中子衍射等中子物理实验的必要设备,包括同位素中子源、加速器中子源和反应堆中子源。放射性测井中用的镅铍中子源是同位素中子源,而井下中子发生器属于加速器中子源。自由中子是不稳定的,它可以衰变为质子放出电子和反电中微子,平均寿命只有15分钟,无法长期储存,需要由适当的产生方法源源供应。主要方法有以下3种:折叠 ①放射性同位素中子源。体积小 ,制备简单 ,使用方便。(a,n)中子源利用核反应9Be+a→12C+n+5.701兆电子伏特(MeV)将放射a射线的238Pu、226Ra 或241Am 同金属铍粉末按一定比例均匀混合压制成小圆柱体密封在金
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每年有成千上万的怀孕(妊娠)妇女因接受放射线诊断治疗而受到照射.大多数操作程序正确的诊断程序所致的胎儿剂量很小.例如,据统计,普通X射线腹部检查胎儿受到的平均剂量为1.4 mGy, 最大值为4.2 mGy; X射线透视检查(钡灌肠),平均值为6.8mGy,最大24 mGy;计算机体层扫描(CT)骨盆检查,平均值为25mGy, 最大为79mGy.对常用的放射性药物检查,所致胎儿剂量一般小于10mGy. 对于这些剂量,不会造成流行病学可以测出的智力发育障碍,畸形和出生前死亡等危险度的增加,也就是说不会超过这些疾病的自然发病率。但妊娠期间如何进行放射治疗,则可能产生较大的胎儿剂
HDS-100GN手持式γ中子巡测谱仪
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关键字:HDS100GN γ能谱仪,γ能谱仪,HDS100GN
HDS-100GN装备了非常灵敏的探测器,在探测过程中可实时捕获Gamma能谱并存贮在仪器内存中,可实时或延时的传输到远程工作站中。

应用领域:
环境辐射测量;应急响应;放射医学监测;执法检查;国土安全;工业安检;保健物理;危险品监测;自动远程监测
仪器特点:
1、大体积闪烁体探测器,灵敏度高
2、 实时进行谱数据获取,实时进行核素识别
3、 Gamma、中子独立的测量通道
4、采用NMD算法可识别天然放射性核素、医用放射性核素、工业放射性核素和特殊核材料,并自动分类
5、内置核素数据库,高性能的核素识别算法,准确进行核素识别
6、 自动记录数据,大容量内存,可存储剂量率测量数据、谱数据、报警事件
7、 声音、发光报警
8、 蓝牙无线数据传输接口,USB及串口有线通讯
9、 采用VBS算法抑制本底变化引起的误报警
10、 符合并超过ITRAP 和ANSI标准
11、 三种工作模式:探测、搜寻、核素识别(积分测量),操作简单,人机界面友好
12、 提供报警耳机
13、 通过软件可以仪器进行各种参数设置
14、 充电电池供电
15、 探头自刻度功能,无需刻度
16、 自动稳谱,自动温度补偿
SMI谱分析软件:
HDS自动获取的γ谱数据,可通过实时通讯的方式或者后导入计算机,通过SMI进行实时或离线进行定性、定量分析,软件功能强大,使用方便。可满足一般人员和专家使用,是一个非常优秀的谱数据分析软件。
技术规格:
1、γ探测器:
a、类型:CsI(Tl)晶体(90CC)
b、能量范围:30keV – 3MeV
c、灵敏度:1400cps/μSv/h (137Cs)
d、 内置多道:512道或1024道
e、最大显示计数率:99999cps
f、量程:10nSv/h - 100μSv/h(137Cs)
2、γ探测器(高量程):
a、类型:Si半导体
b、能量范围:50keV – 6MeV
c、灵敏度:0.03cps/μSv/h (137Cs)
d、量程:10nSv/h - 10Sv/h(137Cs)
3、中子探测器
a、类型:Li6晶体
b、 能量范围:热中子(0.025eV) – 15MeV
c、灵敏度:0.3cps/cm2/s (252Cf)
d、 量程:10nSv/h - 10Sv/h(137Cs)
4、辐射探测:
a、探测到γ剂量率增强后报警时间好于并超过ANSI 42-33要求标准
(1)标准报警设定:0.1μSv/h本底水平下,当剂量率增加0.1μSv/h报警响应时间<2秒
(2)灵敏报警设定:0.1μSv/h本底水平下,当剂量率增加0.05μSv/h报警响应时间1秒
b、 γ报警设置:用户可调,典型设置为
(1)“标准”情况: 0.05μSv/h
(2) “灵敏”情况:0.02μSv/h
c、中子报警:5秒钟内可探测到20cm处252Cf中子源(20000/s)并报警
5、谱数据获取和数据存储:
a、 报警触发后自动启动谱获取,获取谱过程中可设定获取时间或计数率,获取谱期间用户可控制。
b、 内置多道:512道
c、 谱数据存储和传输:可实时传输谱数据或保存后再做提取
d、可保存数据:报警事件、定期数据、谱数据、本底谱数据、累积谱数据
e、 时间设定:年、月、日、时、分、秒
6、环境特点:
a、 工作温度:-20oC - +50 oC
b、 存放温度:-40oC - +70 oC
c、 防护级别:IP55
d、抗电磁干扰RFI/EMI:符合CE标准
7、其它:
a、 电源:3个AA电池(普通碱性电池或充电电池)
b、 重量:1500g(带电池)
产品名称:REN500E 伽马辐射仪
产品描述: REN500E辐射剂量率仪是以内置高灵敏度盖格计数管为探测器,测量χ、γ和硬β辐射的多功能便携式剂量率仪。作为辐射巡测仪,能显示工作场所的剂量当量率和累积剂量,自动连续测量和记录1600条辐射剂量率数据,更换电池时,日历、时间及检测数据能永久保存。工
产品名称:RenRiArea 辐射安全管理软件
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
产品名称:REN400 碘131射线检测仪
产品描述: REN400型多功能辐射检测仪是以内置高灵敏度盖格计数管为探测器,外接不同类型的探头来实现对低剂量χ、γ射线,高剂量χ、γ射线,α、β射线和中子射线的检测。作为多功能辐射巡测仪,能显示工作场所的辐射值,自动连续测量和记录280万条辐射剂量率数据,更换
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
产品名称:REN200 个人辐射监测仪
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:REN500A 便携式剂量仪
产品描述: REN500A型智能化х、γ辐射仪(又叫环境监测用X、γ辐射空气比释动能(吸收剂量)率仪或便携式X、γ辐射周围剂量当量率仪)采用高灵敏的闪烁晶体作为探测器,反应速度快,具有较宽的剂量率测量范围。 该仪器除能测高能、低能γ射线外,还能对低能X射线进行准







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