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福建表面污染仪不确定度

来源: 发布时间:2022年01月18日

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。BGO闪烁体是一种无色透明的纯锗酸铋本征晶体构成的无机闪烁体。福建表面污染仪不确定度

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。广东表面污染仪国标液体闪烁体是一种由有机闪烁物质溶在芳香族溶剂中构成的有机闪烁体。

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几天可以致人死亡。Ⅲ类放射源属中危险源。没有防护情况下,接触这类源几小时就可对人造成长久性损伤,接触几天至几周也可致人死亡。上述三类放射源为危险放射源。Ⅳ类放射源属低危险源。基本不会对人造成长久性损伤,但对长时间、近距离接触这些放射源的人可能造成可恢复的临时性损伤。Ⅴ类放射源属极低危险源。不会对人造成长久性损伤。在我国被盗或失控的放射源多数属于Ⅳ类放射源或Ⅴ类放射源。应用领域电离带电粒子主要通过电离作用把能量转移给周围介质。中子、γ射线与物质作用产生高能带电粒子,再进行电离。α粒子和低能β粒子的射程短,比电离值高,在较短的射程内可产生大量的离子对,形成高密度的离子云,可用于放射性静电消除器、离子感烟探测器、电子捕获鉴定器和真空电子管中所用的电离源等。γ射线有很强的穿透力,能在较大体积内产生电离作用,其应用有辐射消毒、***,食品辐照保藏,辐射育种,放射***和辐射加工等。吸收射线通过物体时被吸收。

探测器是利用某些物质在核辐射的作用下会发光的特性来探测核辐射,这些物质称为荧光物质或闪烁体,光电器件将这些微弱的闪烁光转变为光电子,光电子经过多次放大输出一个电脉冲。核辐射进入闪烁体中,使原子或分子激发,受激原子在退激过程中发出荧光,光子穿过闪烁体,通过光耦合剂和光导,一部分到光电器件(如光电倍增管的光阴极,在光阴极上打出光电子),然后经光电倍增管各倍增极放大,经收集极输出便产生一个电脉冲信号。闪烁探测器的工作过程,也就是入射粒子的能量变为输出电脉冲的过程。


高气压电离室一种内充高气压气体的电离室。

中子射线尤其快中子对人体是有危害的,它的穿透力也不小,而且还能引起其它次生辐射.中子防护中首先是防护快中子让它慢下来,变成热中子,被物质吸收,要用一定厚度的屏蔽材料,材料选择原则:对于几Mev以上快中子,需含一定数量中等或重原子序数元素,使其能量通过非弹性散射快速降到非弹性散射阈能以下.几Mev以下的中子主要用弹性散射慢化,其中氢元素*hao(水、石蜡、聚乙烯、都含有氢),中子在散射、吸收时可能产生γ射线,必要时也要考虑γ射线防护,含硼材料(加入硼酸、硼砂等)有很高热中子吸收截面次级γ射线低的优点,可以考虑选用.中子源不用时放置在井里,必要时用机械臂操作等.个人防护,还要尽量离源远点,减少照射时间.。半导体探测器用半导体材料制成的辐射探测器。广东表面污染仪国标

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。福建表面污染仪不确定度

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