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    1.电磁波在真空中传播的速度是一定的,每秒传播30万公里即3×108米 2.电场和磁场交互变化一次所占时间为该电磁波的周期,在一个周期内传播的距离便是它的波长,它以米为单位。 3.一秒钟内交互变化的次数,便是该电磁波的频率,频率的单位为赫兹(Hz)。 4.电磁波的波长与频率为倒数比例关系,它们的比例常数是电磁波的传播速度。可写成波长(米)=3×10 8米/频率(赫兹)=300/频率(兆赫)。 5.电磁波传播时具有方向性,当遇到物体阻挡时,将产生反射,绕射和折射,并有一部分能量被物体吸收而转变为热量等形式。最后还有一部分辐射穿透阻挡物。 6

  •   盖革米勒计数管探测器

    盖革-米勒计数器  Geiger-Müller counter  气体电离探测器。是H.盖革和P.米勒在1928年发明的。与正比计数器类似,但所加的电压更高。带电粒子射入气体,在离子增殖过程中,受激原子退激,发射紫外光子,这些光子射到阴极上产生光电子,光电子向阳极漂移,又引起离子增殖,于是在管中形成自激放电。为了使之能够计数,计数器中充有有机气体或卤素蒸气,能吸收光子,起到猝熄作用。盖革-米勒计数器优点是灵敏度高,脉冲幅度大,缺点是不能快速计数。1908年,德国物理学家盖革(Hans Wilhelm Geiger,1882-1945)(左图)按照卢瑟福(E. Ernest Rutherford,1871~1937)的要求,设计制成了一台α粒子计数器。卢瑟福和盖革利用这一计数器对α粒子进行了探测。

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  •   辐射损伤及症状

    辐射损伤:主要是由于射线将能量传给有机体而引起生物分子损伤。 辐射来源 : (1)天然本底照射:宇宙射线、宇生核素、原生核素 (2)人工辐射:医疗照射、核爆炸、核动力生产 在正常本底地区,天然辐射源对成年人造成的平均年有效剂量为2mSv;全世界由于医疗照射所致的年人均有效剂量约为0.4mSv;核爆炸引起的人均年剂量,1963年最大,相当于天然辐射源所致平均年剂量的7%,1966年则下将为2%左右,目前低于1%;1980年由于核能生产所致的人均当量剂量为天然辐射照射水平的0.005%,按现有的技术水平,核电生产持续到2500年所致的人均当量剂量为天然辐射照射水平的1%。 辐射损伤 分为: (1) 长

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    词目:低放废物英文:low level radioactive waste(I_LW)释文:全称低水平放射性废物。指放射性核素的含量或浓度较低,在正常操作和运输过程中通常不需要屏蔽的放射性废物。各国的放射性废物分类方法差别很大,尚没有统一标准。国际原子能机构按处置要求的分类标准把放射性废物分为:免管废物、低中放废物和高放废物。低中放废物又分为短寿命低中放废物和长寿命低中放废物。中国的《放射性废物的分类》标准(GB9133-1996)规定:低放气体废物,排放限值为放射性浓度A≤4 × 107贝可/米3;低放液体废物,排放限值小于A≤4 ×106贝可/升;低放固体废物,清洁解控水平小于A≤4×l06贝可/千克;低放废物在放射性废物中所占份额很大,但其处理和处置方法相对简单,费用低。

  •   由电离辐射所致的急性,迟发性或慢性的机体组织损害

    电离辐射(如X线,中子,质子,α或β粒子,γ射线)可直接或通过继发反应损害组织.大剂量辐射可在数天内产生可见的身体效应.小剂量所致的DNA变化可使被照射者产生慢性疾病,使他们的后代发生遗传学缺陷.损伤程度与细胞的愈合或死亡之间的关系十分复杂.   有害的电离辐射源包括用于诊断和治疗的高能X线,镭和其他天然放射性物质(如氡),核反应堆,回旋加速器,直线加速器,可变梯度同步加速器,用于治疗癌肿的密封的钴和铯以及大量用于医学和工业的人工产生的放射性物质.  从反应堆意外地泄漏大量辐射的事故已有数次,例如,最广为人知的1979年发生于宾夕法尼亚州三里岛的事故和1986年发生在乌克兰切尔诺贝利事故.后者导致30多人死亡和很多放射损伤;大部分东欧及部分西欧地区,亚洲和美国都能测到显著的放射性.

  •   丘吉尔与X光

    仑琴发现X光后,很快的就有贝克勒尔发现放射性,居里夫人发现钋,居里夫妇发现镭,普朗克发表了光量子理论,爱因斯坦解释光电效应。其它还有发现阿伐、贝他、加马辐射,发现包括宇宙射线在内的天然辐射所具有的重要特质,拉塞福发现原子核及波耳倡议的原子模型。在这20年内完全改变了人们对物理定律的观点。 新的发明很快就为全世界所接纳使用。X光机能以惊人的速度散布使用,主要是因为并不需要花费太高的代价就可熟悉操作。镭则因价格太贵只限于较大的医院才用得起。X光机以令人难以置信的速度被广为使用,可由丘吉尔(Winston Churchill)年轻时所描述的一个例子中得到应证,左图为丘吉尔的肖像。1897年夏天,也就是仑琴发现X光一年半后,丘吉尔以战事通信员的身份参与英国远征军,以对抗印度西北方靠近阿富汗边境的背叛

  •   辐射报警仪

      【辐射报警仪】是一种x、 γ、中子射线监测的报警装置的统称;它一般由辐射探测器、前置放大电路、数字显示电路等组成;都必须具有测量辐射剂量率的功能;当测量到的剂量率值超过设定的阈值后将给出声、光报警(声音报警是必须,有些仪器可能没有光报警)。所以对于能测量到辐射的仪器并能给出报警功能的仪器统称为辐射报警仪;【分 类】: 1、个人剂量报警仪:用于个人携带;检测个人辐射剂量用。一般可测量剂量率和累积剂量两项数据。该类仪器的特点是价格便宜,测量误差大。常见的型号有

  •   Gy和Sv表示什么意思

    吸收剂量 (Gy) 吸收剂量是指单位质量物质接收电离辐射的平均能量。它是描述电离辐射能量的量。当电离辐射与物质作用时,其部分或全部能量可沉积于受照介质中。 其单位是拉德(rad),相当于1克物质接受1×10-5焦尔的能量。目前常用的单位是戈瑞(Gy),它相当于1千克物质接受1焦尔的能量。1Gy=100rad。 吸收剂量是一个适用于任何类型电离辐射和任何类型受照物质的辐射量。必须注意的是,在应用此量度时,要指明具体涉及的受照物质,诸如空气、肌肉或者其他特定材料。 &n

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  •   放射性测量方法

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产品介绍

DEMRON辐射屏蔽防护衣

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DEMRONTM 辐射屏蔽防护服对X、γ、β、α粒子提供屏蔽,是美国辐射屏蔽技术研究开发的一种改性聚乙烯(PE)和聚氯乙烯(PVC)的新技术,采用该技术改性的聚乙烯和聚氯乙烯具有抗核辐射能力,可以用作核辐射屏蔽材料。这种聚合物衬层采用屏蔽材料使用钽材料制成,在物质衰减系数、对抗γX线和β放射物都与铅相当,可以有效的对辐射进行吸收。DEMRONTM聚合物衬层和天然或者合成无纺布材料生产的一种织物,然后用于制备可以抗辐射的安全服装。这种服装的重量仅是传统的铅服装的五分之一。它的抗辐射能力在现有的防护服装之上。这种材料已经经过包括哥伦比亚大学和乔治亚技术研究院的独立检测。产品既可以用于军事方面,也可以用于民用方面,可以用于生产防护服装、帐篷,还可以生产飞机衬里。  研究人员称,聚合物衬里通过改性可以使它的电子层和重金属的电子层相似,可以吸收核辐射。

DEMRONTM 辐射屏蔽防护服经由对不同形式的电离辐射的屏蔽效果进行确认的权威部门检测, DEMRONTM 辐射防护服是一种质轻的,耐用的聚合脂物,对从低到中等能量的γ辐射、X线、高和低能β粒子和α粒提供屏蔽。

DEMRONTM 辐射防护服是衣衫身相连的防护服,它比其他防护服具有更好的散热能力

DEMRONTM 躯干背心用三层DEMRONTM 织物,增加要害器官的屏蔽,背心提供可移动甲状腺保护,弯状防护提供生殖器保护。

DEMRONTM 辐射防护服防化性能高于NFPA1994要求。

 

 

 

辐射屏蔽比较

防护服类型                α       高能β             γ        X线

Dupont Tychem TK         ·

Dupont Tychem BR         ·

Tex shield Saratoga         ·

RSTS DEMRON           ·          ·               ·        ·

 

 

工业测试*

测定法式化合物

NFPA1994要求

DEMRONTM效果

张力

ASTMD5034

(抓取方法)

强破坏力

159lbs**

91lbs

撕力

ASTMD5587不规则四边形方法

强破坏力

40.9lbs**

215lbs

冲力

ASTMD3787

(球/环方法)

强破坏力

45lbs

149 lbs

化学渗透阻力

ASTMF739

(连续接触

8小时测试)

对氨气的贯穿时间

>60

>480

对氯气的贯穿时间

>60

>480

对乙烷硫酸盐(液体)的渗透时间

>60

>171

(渗透率=1.47

μg/cm2/

散热

平均值,化学防护服120W/m2

DEMRONTM防护服183.5W/m2

该值表示冷却装置中心温度最大热传递结果

*ASTM:相关测试的美国社团

**上面的值是机械扭曲所测值,下面的值是机械充账和穿过的所测值

DEMRONTM 布样品的辐射测试由美国Lawrence Livermore National Laboratory 执行,来自其测试和计算的结论包括:

1)      DEMRONTM 是一种有效的辐射防护服,钽在物质衰减系数、对抗γX线和β放射物都比得上,以g/cm2 表示的铅,例如对于100KeV光子线,其物质衰减系数约³.8cm2/g,对于1/3.8=0.26g/cm2的厚度,传输将降至1/e点。而DEMRONTM 用密度3.14g/cm³ 0.8mm厚度相当于目前样品的两层,而铅密度为11.3g/cm³,其厚度为0.2mm

2)      DEMRONTM 物理特性柔软,比铅制防护服穿着舒适,便于工作和手的活动,具有更好的散热性。

3)      与铅不同,根据辐射屏蔽技术,DEMRONTM 是无毒的,对于使用者不会造成皮肤损害和吸入性危险。对于其销毁无特殊要求或环境限制。

4)     目前用品厚度(0.38mm),DEMRONTM 在对抗β线时提供了3倍防护,对抗低能量γ线时提供10倍防护。

物质衰减系数用于决定DEMRONTM 防护服的厚度,要求能非常好地屏蔽高能量/强度γ辐射。根据DEMRONTM 防护服与其他产品比较,所得屏蔽效果的结论:在重量方面DEMRONTM 屏蔽类似于铅,而无铅的污染和生物学危险。
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