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江西行人放射性监测系统简介

来源: 发布时间:2022年02月13日

卢瑟福的粒子轰击金箔实验中哪一点证明了绝大部分的质量都在原子核?极少数例子沿180度回来.为什么是这个呢?因为那个撞击的粒子(我忘记那是什么了),它的质量小于原子核的质量,所以被两者对撞,质量小的撞回来了.否则,为什么在原子核周围的空间,那个撞击的粒子没有被撞回来?是因为电子的质量远远小于那个粒子的质量.因为只有撞原子核的极少数粒子回来了,所以绝大多质量在原子核中.卢瑟福的粒子轰击金箔实验中,哪一点证明了电子绕核运动运动这个实验没有直接证明电子绕核运动,它直接证明的是原子的正电荷集中在一个很小的区域内,这个区域后来就称为原子核.当时已经知道:原子是电中性的,其内部的负电荷是由电子携带的,而且原子的直径大约是原子核直径的十万倍,既然正电荷集中于核区,那负电荷就应分布于原子除核以外的空间.正负电荷要相互吸引,如果电子不绕核高速旋转,电子就要落在核上,原子就会塌缩,这与事实不符.所以。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。江西行人放射性监测系统简介

1896年,法国科学家亨利*贝可勒尔发现,从铀的化合物中自发的放出一种辐射,它能穿透黑纸而使里面的照相底片感光,由此发现了天然放射性。某些核素具有自发地放出粒子,或γ射线,或在发生轨道电子俘获后放出X射线,或发生自发裂变的性质,这些性质称为放射性。具有放射性的核素称为放射性核素。1900年,卢瑟福和索迪经过进一步的研究指出:放射性现象和原子核从一种结构或能量状态自发的转变为另一种结构或能量状态相联系。微观粒子系统从某一种状态到另一种状态的过渡称为跃迁。放射性核素放射出来的粒子或辐射是原子核发生自发跃迁的结果。大连行包放射性监测系统技术指标电子对的产生是γ光子转化为电子-正电子对的过程,也称为电子对效应。

功能特点:

- 高灵敏度,宽测量范围,良好的能量响应特性

-高速微功耗微处理器单元

-单片机控制,操作安装简便

-剂量率阈值报警功能;阻塞报警功能;探测器故障报警功能

-镁铝合金壳体,适应于恶劣环境

主要参数指标:

-探 测 器:NaI高灵敏探测器,   灵 敏 度:1µSv/h≥350CPS

-能 量 阈:35KeV

-测量范围:剂量率:0.01~1000.00µSv/h(0.01μGy/h~850μGy/h)

-累积剂量:0.00µSv~9999.99µSv

-能量范围:40KeV~3MeV

-能量响应:40KeV~3MeV≤±30%(相对于137Cs)

-相对基本误差:≤±10%

-测量时间:1、5、10、15、20、30、40、60秒

-报 警 阈:0.25、2.5、10、20、60、70、80、90、100、200

-剂 量 率:µSv/h、µGy/h、µR/h可选择

-累计剂量:µSv

-计数率:CPS

-功 耗:整机耗电≤120mW

-重量尺寸:1.1Kg

气泡室是探测高能带电粒子径迹的一种有效的手段,它曾在50年代以后一度成了高能物理实验的**风行的探测设备,为高能物理学创造了许多重大发现的机会.气泡室是由一密闭容器组成,容器中盛有工作液体,液体在特定的温度和压力下进行绝热膨胀,由于在一定的时间间隔内(例如50ms)处于过热状态,液体不会马上沸腾,这时如果有高速带电粒子通过液体,在带电粒子所经轨迹上不断与液体原子发生碰撞而产生低能电子,因而形成离子对,这些离子在复合时会引起局部发热,从而以这些离子为**形成胚胎气泡,经过很短的时间后,胚胎气泡逐渐长大,就沿粒子所经路径留下痕迹.如果这时对其进行拍照,就可以把一连串的气泡拍摄下来,从而得到记录有高能带电粒子轨迹的底片.照相结束后,在液体沸腾之前,立即压缩工作液体,气泡随之消失,整个系统就很快回到初始状态,准备作下一次探测.工作液可用液氢或液氘,需在甚低温下工作,也可用液态碳氢有机物,如丙烷、***等。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。

β-衰变、β+衰变及轨道电子俘获这三种类型的衰变过程,有许多规律是相同的,因此通称为β衰变。β射线是一束高束电子流。从图中可以看出,β射线在磁场中有较大的偏转。β-衰变,原子核由于自发地放出β-粒子而转变成另一种原子核的过程称为β-衰变。在β-衰变中,生成的子核质量数不变而原子序数增加1。例如钴-60经过β-衰变生成新核素镍-60,这个衰变过程为。反中微子是β-衰变过程中伴随β粒子而放射出来的一种基本粒子,常用符号表示。用具有高原子序数、低净杂质浓度和宽的禁带宽度的化合物半导体单晶制成的探测器称为化合物半导体探测器。实时放射性监测系统价格

当带电粒子能量全部耗损在探测器灵敏体积中时,其输出脉冲幅度与入射粒子能量成正比。江西行人放射性监测系统简介

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。江西行人放射性监测系统简介

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