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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
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核子事故警报发布后,保护自已最好的方法,就是减少与辐射接触的机会。所谓「掩蔽」,系指当核子事故发生或有发生之时,民众停留在室内,并立即关闭门窗及通风系统,以降低吸入放射性核种及辐射曝露可能性之措施。所以当居住在核能电厂附近区域的民众听到核子事故警报或巡回车广播时,请采取下列掩蔽行动。▲ 如果您正在室内,请不要外出,并: (1)关紧门、窗,减少室外空气流到室内。 (2)打开电视或收音机了解最新的状况。 (3)电话挂好,以便随时接听紧急通知。 
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原子核自发地放射出α、β、γ等各种射线的现象,称为放射性。放射性是1896年法国物理学家贝壳勒尔(H.Becquerel)发现的。他发现铀盐能放射出穿透力很强的,并能使照相底片感光的一种不可见的射线。经过研究表明,它是由三种成份组成的。一种是高速运动的氦原子核的粒子束,称位α射线,它的电离作用大,贯穿本领小。另一种是高速运动的粒子束,称为β射线,它的电离作用较小,贯穿本领大。第三种是波长很短的电磁波,称为γ射线。它的电离作用小,贯穿本领大。以上三种射线,由于它们的电离作用贯穿本领,在工业、农业、医学和科学研究重要的应用。现在知道,许多天然和人工制造的核素都能自发地放射出射线。除了上述3种射线外,还有正电子、质子、中子
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1 X 射线产生原理 图1 X射线管结构图图中:阴极丝在加热的情况下,会发射出热电子,在射线管的阴极和阳极之间施加高压,热电子在电场中被加速并撞击到阳极靶材料上,辐射出电磁波,产生的光谱为连续谱并存在着短波限(λmin),相当于电子所有能量都转换成X 射线,短波限与阳极材料无关。 连续光谱的强度随热电子加速电压的平方成正比,与电流、阳极元素原子序数Z 成正比,转换成X 射线的效率与ZV 成正比。当管电压超过靶材料激发电势时,连续光谱上会叠加特征光谱,特征光谱的波长与靶材料有关。特征谱线的频率为: 式中:R 为里德伯常数(R=109 737.3/cm);Z 为原子序数;在Ka 谱系中,σ=1,K=3/4。 由于产生的X 射线是连续谱,X 射线在穿过射线
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第一代:原子弹:以重核铀或钚裂变的核弹。原子弹的原理是核裂变链式反应——由中子轰击铀-235或钚-239,使其原子核裂开产生能量,包括冲击波、瞬间核辐射、电磁脉冲干扰、核污染、光辐射等杀伤作用。 第二代:氢弹(一般指二相弹):氢弹是核裂变加核聚变——由原子弹引爆氢弹,原子弹放出来的高能中子与氘化锂反应生成氚,氚和氘聚合产生能量。氢弹爆炸实际上是两次核反应(重核裂变和轻核聚变),两颗核弹爆炸(原子弹和氢弹),所以说氢弹的威力比原子弹要更加强大。如装载同样多的核燃料,氢弹的威力是原子弹的4倍以上。当然,不能用大当量的原子弹与小当量的氢弹来比较。一般原子弹当量相当于几千到几万吨TNT,二相弹可能达到几千万吨TNT当量。 世界上最大的一次核爆炸是苏联于1961年10月30
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白俄罗斯核监管机构已向该国第一座核电站发放许可证,随后电站即可开工建造。该电站将由俄罗斯提供。 一位艺术家绘制的奥斯特罗韦茨核电站效果图(图片:白俄罗斯AEC)白俄罗斯紧急事务部核与辐射安全司(Gosatomnadzor)已向国家实体核电厂建设指挥部——白俄罗斯原子能委员会(AEC)颁发奥斯特罗韦茨首座核反应堆的建造许可证,该反应堆位于格罗德诺(Grodno)地区的奥斯特罗韦茨现场,是该厂址拟建的两座核反应堆之一。据白俄罗斯AEC报道,该许可证于2013年9月13日签发。白俄罗斯为电厂的建造发出招标书,邀请俄罗斯原子能公司(Rosatom)、阿海珐和西屋--东芝参与竞标。据报道,俄罗斯国有核能建设出口公司(ASE)是唯一准备开展下一步工作并提供融资的竞标方。圣彼得
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自然界中的一切物体,只要温度在绝对温度零度以上,都以电磁波的形式时刻不停地向外传送热量,这种传送能量的方式称为辐射。物体通过辐射所放出的能量,称为辐射能,简称辐射。 辐射有一个重要的特点,就是它是“对等的”。不论物体(气体)温度高低都向外辐射,甲物体可以向乙物体辐射,同时乙也可向甲辐射。这一点不同于传导,传导是单向进行的。 辐射能被体物吸收时发生热的效应,物体吸收的辐射能不同,所产生的温度也不同。因此,辐射是能量转换为热量的重要方式。 辐射是以电磁波的形式向外放散的。是以波动的形式传播能量。无线电波和光波都是电磁波。它们的传播速度很快,在真空中的传播速度与光波(3×1010厘米/秒)相同,在空气中稍慢一些。 电磁波是由
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辐射对人体的效应是从细胞开始的。它会使细胞的衰亡加速,使新细胞的生成受到抑制,或造成细胞畸形,或造成人体内生化反应的改变。在辐射剂量较低时,人体本身对辐射损伤有一定的修复能力,可对上述反应进行修复,从而不表现出危害效应或症状。但如果剂量过高,超出了人体内各器官或组织具有的修复能力,就会引起局部或全身的病变。下表为目前国际上公认的辐射的生物效应。从中可以看到:人体能够耐受一次25雷姆的集中照射而不致遭受损伤。当然各个人的抵抗能力和体质是有所不同的。全身受照射剂量可能发生的效应0-0.25希伏没有显著的伤害0.25-0.50希伏可以引起血液的变化,但无严重伤害0.50-1.0希伏血球发生变化且有一些损害,但无疲劳感1.0-2.0希伏有损伤,而且可能
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核素名称I类源(贝可)II类源(贝可)III类源(贝可)IV类源(贝可)V类源(贝可)Am-241≥6×1013≥6×1011≥6×1010≥6×108≥1×104Am-241/Be≥6×1013≥6×1011≥6×1010≥6×108≥1×104Au-198≥2×1014≥2×1012≥2×1011≥2×109≥1×106Ba-133≥2×1014≥2×1012≥2×1011≥2×109≥1×106C-14≥5×1016≥5×1014≥5×1013≥5×1011≥1×107Cd-109≥2×1
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来自银河系的宇宙射线主要由83%的高能质子,16%的阿伐及其它高能粒子所组成,称为一次宇宙射线。这些一次宇宙射线与大气层中的空气分子作用,产生包括中子,质子等的二次宇宙射线,它们穿透大气层造成对人类的辐射。以台湾为例,人们所接受的天然背景辐射为每年2.44毫西弗,其中宇宙射线的贡献为0.26毫西弗,约占11%。 宇宙射线在离地表愈高的位置就愈强,所以造成的剂量也就愈高,大约每升高6000呎其剂量率就会增加一倍,所以对飞行高度达35000呎的飞机,其受到宇宙射线的强度会较地表附近者为大,美国的调查即显示其地表与宇宙射线之辐射剂量为0.06微西弗/小时,而在35000英呎高度时则为6微西弗/小时。另外
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生活在信号塔附近的居民患癌几率高4倍 专家称长期靠近辐射源可致白血病自从10年前楼顶安装了两个手机信号发射塔后,住在英国布里斯托尔的“伯克利楼”顶层的8户人家中,有6人相继患上了癌症,而且其中已有两名女性离开了人世。最近,人们给这幢楼取了个称谓,名叫“死亡塔”。癌症几率是平均值的10倍据英国《世界新闻报》12月3日报道,整个英国患癌症的人数比例平均值为2%,而住在“死亡塔”顶层的居民患癌症的几率却高达20%。在这6名癌症患者当中,有5名乳癌患者(两人去世),一名 肠癌患者。在其他居住者当中,一些人不断出现头痛等疾病。居住在另一信号发射塔附近的居民们也表示,在三年内,他们周围已有7个人去世,其中4个死于脑溢血,3个死于癌症。许多居民表示,他们十分担忧这些信号发射塔会
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钋和镭的发现,给仔细考察放射性矿物的工作以巨大的推动力。许多化学家都希望能从这类矿物中得到新的发现,新发现也确实接踵而来。 1899年,德比尔纳发现元素锕;1900年,多恩发现新惰性气体氡;克鲁克斯发现铀X;1901年,德马凯发现鑀(后证实是同位素钍230);1902年,卢瑟福和索迪发现钍X……。 这许许多多的放射性物质,包括居里夫妇发现的钋和镭在内,总是与铀或钍一起存在于矿物之中,形影不离。这里不禁要问,它们与铀或钍之间究竟有什么关系呢? 要解决这个问题,首先要弄清楚放射性现象的本质是什么。事实上,在探索新放射性元素的同时,揭露放射性现象本质的
RenRiArea区域辐射监测系统
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关键字:RenRiArea 辐射区域监测软件,辐射区域监测软件,RenRiArea
为了加强对放射源和射线装置安全运行的监督管理,保障人体健康、保护环境,根据辐射防护三原则与国家相关标准的要求,考虑人为操作失误、射线装置和放射源意外故障等原因可能引发的放射性危害,有必要建设一套在线xγ射线监测报警系统。
在线式xγ射线监测报警系统通过计算机远程集中监测,完成对放射性场所的xγ射线放射性剂量的实时监测、超域值后就地测量探头和控制室同时给出声光报警,提醒工作人员注意辐射防护,以达到保护工作人员安全和提高辐射事故应急处理速度的目的。
本系统以工业控制计算机作为上位机,通过由5芯屏蔽电缆线连接的RS-485通讯网络,来实时采集安装在现场的若干台REN300/REN
2、系统特点
2.1、监测过程实现全自动24小时连续监测
该监测过程由计算机,智能化仪表和光电执行部件构成,全过程以计算机作为控制大脑,只需预先设置好合适的参数就能自动完成监测过程的数据采集、声光报警、报警连锁等功能。该系统一天24小时,一年365天连续监测运行。
2.2、能存储5年以上的历史数据
系统中的20个探头每天每时刻都在连续运行和监测辐射剂量率,这些海量数据通过系统的处理后,能在保证系统稳定运行的前提下存储至少5年以上的时间。这些保存下的数据为辐射剂量异常时和异常后的辐射评价提供宝贵的剂量数据。
2.3 软件系统可选配多种REN系列的射线探头
本软件系统可选配多种类型的REN系列射线探头,测量的射线类型包含:X、γ、α、β、中子五种射线,通过选用不同的探头可以实现,从环境级的高灵敏度探头到防护级的高量程实现,探头的能量下限最低可选配到 12keV。
2.4、高、低阈值报警,信息多种传播报警信息的方式
报警主机有高、低两种阈值,当辐射场剂量超标后,REN300主机和控制计算机上的软件将根据超标测量值的大小以及相应的阈值发出不同等级的警示信息或报警信息。
2.5、操作简便、实用性强
控制软件人机界面十分友好,所有的操作只需在一个控制面板上就可全部完成,简单易用,实用性强。
2.6、技术的进性
辐射监测量除全部实现数字远程监测外,在技术手段的选择上,使用 "Microsoft.net解决方案"、"C#"、"三层结构"和"面向对象" 等比较成熟而又有发展前途的先进技术,保证整套系统在一定时期内的技术领先。
3、适配的主机
本软件系统可以与REN系列的 REN300/REN300A/REN300B主机配套使用,采用的通讯方式可以是 RS485组网、工业无线通讯、以太网、GPRS无线通讯等。
产品名称:放射源储存 铅罐
产品描述: 1、内径 300×300×300mm2、商品描述: 铅箱3、铅当量: 5mmPb4、外表材质:不锈钢5、上海仁日
产品名称:REN200A 个人剂量报警仪
产品描述: REN200A型X、γ辐射个人剂量当量HP(10)监测仪(简称:个人剂量报警仪)内置高灵敏度盖格计数管为探测器,主要用来监测各种放射性工作场所的X、γ以及硬β射线的辐射,具有响应快,测量范围宽的特点。能显示工作场所的剂量当量率和累积剂量,更换电池时,日期及累积数据能永久保存。可选配RenRiPers
产品名称:铅衣 长袖、半袖、无袖射线防护服
产品描述: 一、长袖、半袖、无袖射线防护服 1、防护铅皮:柔软防护材料; 2、防护性能佳:铅分布均匀;提供0.35/0.5mmPb铅当量; 耐磨、易清洗表面材料 3、结构设计:采用多层材料制作,加上专业的人性化结构设计,让您穿戴舒适; 4、 精密制作工艺:做工精
产品名称:REN500H 辐射测量仪
产品描述: REN500H辐射防护用X、γ辐射剂量当量(率)仪是监测各种高剂量放射性工作场所的辐射剂量率专用仪器。仪器满足《环境地表γ辐射剂量率测定规范》中高剂量部分的要求。该仪器除能测高能γ射线外,还能对低能X射线进行准确的测量,具有良好的能量响应特性。此外通过配套的RenRiRate剂量率管理软件可将存储的
产品名称:REN-3He-N 中子剂量当量率探头
产品描述: REN系列智能化辐射探头均可和REN300、REN300A、REN300B系列主机配套使用,也可以单独配套RenRiArea辐射区域监测软件使用。且具有RS485/RS232的通讯能力。所有探头均可单独外接报警灯,在超阈值的情
产品名称:REN300A 辐射报警仪
产品描述: REN300A在线辐射安全报警仪是一种新型的x-γ辐射连续监测报警装置,它采用特殊设计的前置放大电路,具有灵敏度高、操作方便、自动显示和超阈值报警等特点,能实时给出xγ辐射剂量率。考虑到现场操作、应急快速响应的需要,主机安装在辐射现场,实现实时监测与就地报警,通过RS485通讯实现总控制室自动监控。