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核辐射表面污染仪 流气式

来源: 发布时间:2022年07月29日

对控制区的要求如下:1采用实体边界划分控制区,如果该措施不现实时,当然也可采用其它适当的手段;2应在控制区的进出口或其它适当位置设置警告标志,并给出相应的辐射水平和污染水平的指示;3制定职业防护与安全措施,包括适用于控制区的规则与程序;4运行行政管理程序(如进入控制区的工作许可证制度)和实体屏蔽(包括门锁和联锁装置)限制进入控制区;5在控制区的入口处按需要可提供防护衣具,监测设备和个人衣物贮存柜;6按需要在控制区出口处提供皮肤和工作服监测仪,被携出物品监测设备,冲洗或沐浴设施,以及被污染的防护衣具的贮存柜;7定期审查控制区的实际情况,以确定是否必要改变该区的防护手段、安全措施或该区的边界。国内表面污染仪哪家做的比较专业?核辐射表面污染仪 流气式

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。


核辐射表面污染仪 流气式3He正比计数管是一种充电3He气体的正比计数管。

带电粒子或γ射线入射到闪烁体内,使闪烁体内的原子(分子)电离、激发,在退激过程中发光,人们通常称之为荧光。从1903年利用荧光现象观察由放射性引起的闪光现象算起,闪烁探测器的出现至今已有近百年的历史。在早期的核物理实验中,人们曾通过显微镜用肉眼直接观察α粒子击中在荧光板上发射的荧光,20世纪40年代采用光电倍增管来探测荧光,利用光电效应由荧光产生的电子,经过放大成为电脉冲信号用记录核辐射信息。为适应不同领域应用的要求,经过几十年的发展改进,***的闪烁体探测器已是各种类型的闪烁体与多种光探测器件的组合。可探测带电粒子或中性粒子(如中子),可满足快时间响应、高探测效率、大面积灵敏度高、能量分辨率高和位置分辨率好等不同的物理要求。经过不断发展它已成为目前应用*****的核辐射探测器之一。

 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。电离室是内充有适当气体的容器组成的电离探测器。

闪烁体单次激发后,发射光子的速率下降到初始值的1/e所需的时间为τ(e=2.718…),λ=1/τ称为闪烁衰减常数。对于有机闪烁体τ=10-8至10-9s,无机闪烁体τ=10-5至10-7s,一般认为闪烁体的闪烁衰减用**函数来描述,对于有两个以上衰减成分组成的闪烁体,常给出平均衰减时间。闪烁衰减不仅与闪烁体种类有关,还与***剂、闪烁物质、移波剂的性质与含量、激发闪烁的方式(辐射种类)及闪烁体的温度有关。闪烁体受单次激发后,其光子发射率由比较大值10%上升到90%所需的时间,称为闪烁上升时间,而其光子发射率由比较大值的90%下降到10%所需的时间,称为闪烁下降时间。放射性表面污染仪都有哪些指标需要了解的。核辐射表面污染仪 流气式

闪烁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。核辐射表面污染仪 流气式

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