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黑龙江货物放射性监测系统方案

来源: 发布时间:2022年05月21日

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。电磁辐射包括原子壳层电子重新排列时放出的X射线和原子核跃迁时发射的γ射线,以及由X射线管产生的X射线。黑龙江货物放射性监测系统方案

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

邯郸卡车放射性监测玻璃闪烁体是以二氧化硅为主要成分的无机闪烁体。

α(阿尔法)、β(贝塔)、γ(伽玛)射线的电离能力和穿透物质的能力不同,α射线的电离能力*强、穿透能力*弱,一张纸就可以全部把它挡住。γ或X射线的电离能力*弱、穿透力*强,需要适当厚度的混凝土或铅板才能有效地阻挡。β射线的电离能力和穿透能力介于α射线和γ射线之间,它能穿透普通的纸张,但无法穿透铝板。α射线如何防护由于α射线穿透能力*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吸入和食入,其防护方法主要是:防止吸入被污染的空气和食入被污染的食物;防止皮肤和伤口被污染。β射线如何防护β射线其穿透能力比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。因此其防护就复杂得多:(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施。γ射线如何防护γ射线穿透力强,可以造成外照射,其防护的方法主要有以下三种:(a)尽可能减少受照射的时间;(b)增大与辐射源间的距离。

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。平面型高纯锗半导体探测器是一种典型的结型半导体探测器。

自发核跃迁的主要类型:1898年,玛丽(marie,即居里夫人)和皮埃尔。居里从铀的矿石中发现了放射性活度比铀更强和钋和镭。后来还发现,镭放出的三种射线,这三种射线,在磁场中表现出不同的偏转行为,如下图所示。原子核放射出来的粒子同原子核发生跃迁的类型有关。自发核跃迁的主要类型有:α衰变、β衰变、同质异能跃迁(γ衰变)。原子核由于自发地放出α粒子而转变成另一种原子核的过程叫做α衰变。α粒子实际上就是带有两个正电荷的氦4原子核,它们在磁场中只有轻微的偏转。剂量计一般分为躯干剂量计和局部(四肢)剂量计。秦皇岛在线式放射性监测系统价格

硅锂漂移半导体探测器是一种利用锂离子漂移技术制造的硅PIN型半导体探测器。黑龙江货物放射性监测系统方案

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。黑龙江货物放射性监测系统方案

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