企业商机
放射性监测基本参数
  • 产地
  • 上海
  • 品牌
  • 见驰
  • 型号
  • JC-NP-0
  • 是否定制
放射性监测企业商机

监测区通常不需专门防护手段和安全措施,但需要经常对职业照射进行监督和评价。对监督区的要求是:1采用适当的手段划出监督区的边界;2在监督区的入口处的适当地点设置表明监督区的标牌;3定期审查该区的条件,以确定是否需要采取防护措施和做出安全规定或是否需要更改监督区的边界。需要说明的是:不少人主张新标准中能给出分区的定量指导,使它更具有可操作性,但设计部门和某此**认为,在国家基本安全标准中不一定要规定过细定量标准,应可在专业(行业)标准中依据《基本标准》给出的分区原则和给出**性较强的分区定量指导。探测效率关系到测量中所花费的时间和所需的*di源强。广东车辆放射性监测原理

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。沈阳放射性监测电子对的产生是γ光子转化为电子-正电子对的过程,也称为电子对效应。

β和γ射线束通过吸收体后被减弱的程度可用下式表示:式中I0、I分别为射线束通过吸收体前后的强度值,ρ和d为吸收体的密度和厚度值,μm为吸收体对该射线束的质量吸收系数。测得射线束强度变化,即可由上式确定吸收体的厚度或密度。其应用有透射式同位素密度计、厚度计和料位计等。射线可使感光胶片感光,根据透过吸收体的射线使感光胶片的感光情况显示,可以进行射线照相探伤。散射β射线、γ射线与物质相互作用会产生散射,其散射角甚至可大于90°,散射的程度与散射体的厚度、密度及原子序数有关。根据这一效应建立的反散射测量仪,可用于测定材料的厚度和密度,特别适用于涂层厚度的测量。快中子与轻元素碰撞,能量迅速降低,待分析材料中如含氢丰富,中子慢化程度就高。根据此原理建立了中子测水分和中子测井(石油)技术。活化低能β粒子与适当的磷光体作用可以发光,根据这种效应已经制成了氚发光粉和氚灯。低能光子可以激发元素发射特征X射线,利用配有同位素低能光子源的X射线荧光分析仪可进行元素分析。放射性核素发射的α粒子和高能γ射线,可诱发轻元素原子核发生(α,n)、(γ,n)核反应。利用这些核反应制成的中子源可用于元素的中子活化分析。

辐射防护标准是核安全、电离辐射剂量学、放射生物学、放射毒理学、放射损伤防治、放射生态学以及环境科学等相关学科科研成果的结晶,又是辐射防护监督管理的升华。因此辐射防护标准研究和制定必然带动相关学科发展和社会各界关注。我国电离辐射防护基本标准至今已经经历了四代更迭,其发展变化反映了我国电离辐射防护事业不断发展的历史。20世纪50年代,我国除了X射线诊断在各级医院中应用有一定规模外,放射zhiliao和放射性同位素的医学应用还比较有限。硫化锌闪烁体一种用银作jihuo剂的硫化锌制成的无机闪烁体。

G-M管的常用种类,根据猝灭气体的种类而区分,可以把G-M管分为有机G-M管与卤素G-M管,惰性气体与有机气体的*jia比例为9:1,与卤素气体的比例为99:1,99.9:0.1,G-M管内充入的工作气体和猝灭气体纯度要求高,要光谱纯,气体总压为(10至200)x133.32Pa。下面介绍几种常用的G-M计数管。γ计数管:主要是γ射线在作阴极用的管壁上打出电子,然后电子在管内引起雪崩倍增而被记录。钟罩形α和β计数管。强流管是一种用于测量**度辐射的卤素计数管。N型同轴高纯锗探测是利用N型HPGe单晶制成的同轴探测器。吉林卡车放射性监测

按探测核辐射的物理过程可分为两大类:电离型探测器和发光型探测器。广东车辆放射性监测原理

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。广东车辆放射性监测原理

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