辐射防护基础知识与核辐射探测方法
辐射防护基础教程
辐射防护基础教程辐射防护是一门重要的学科,它涉及到人类健康和安全。
在现代社会中,人们接触到各种不同形式的辐射,包括电磁辐射、核辐射等,因此了解辐射防护的基础知识是非常必要的。
首先,让我们了解什么是辐射。
辐射是指物质或能量传递的过程,可以是波动或粒子的形式。
辐射包括电磁辐射和核辐射两种主要类型。
电磁辐射是一种电磁能量的传播形式,包括可见光、紫外线、X射线、微波和无线电波等。
核辐射是指核能的放射性衰变过程中释放出的能量或粒子。
为了有效防护辐射,我们需要了解辐射的来源和对人体的影响。
辐射的来源包括自然辐射和人为辐射。
自然辐射主要来自地球和宇宙,包括来自太阳的光辐射、地球的热辐射和地壳放射性元素的辐射。
人为辐射主要来自电子设备、射线治疗和核辐射事故等。
辐射对人体的影响取决于辐射的种类、剂量和暴露时间。
辐射的生物效应包括急性和慢性辐射病、遗传效应和癌症等。
因此,辐射防护是非常重要的。
辐射防护的基本原则包括时间、距离和屏蔽。
首先是时间原则,尽量减少暴露时间可以减少辐射的危害。
其次是距离原则,尽量保持远离辐射源可以减少辐射的接触。
最后是屏蔽原则,通过使用屏蔽材料来减少辐射的穿透。
这些原则是辐射防护的基础。
在辐射防护中,我们还需要了解辐射剂量的单位和辐射防护的措施。
辐射剂量的单位包括辐射等效剂量和剂量当量等。
辐射防护的措施包括个人防护、辐射监测、辐射射线防护设备和辐射事故应急处理等。
总的来说,辐射防护是一门重要的学科,它涉及到人类健康和安全。
了解辐射的来源、影响和防护原则是非常必要的。
通过学习辐射防护的基础知识,我们可以更好地保护自己和他人免受辐射的危害。
辐射防护的重要性不可忽视,希望大家能够重视这一问题,加强辐射防护意识。
辐射防护的知识越丰富,我们的生活和工作环境就越安全。
愿大家都能够健康快乐地生活。
核辐射防护的基本原则与技术
核辐射防护的基本原则与技术核辐射是指由放射性核素自发放射出的粒子或电磁波所产生的辐射。
核辐射对人体健康具有潜在的危害,因此核辐射防护成为了核能发展中的重要课题。
本文将介绍核辐射防护的基本原则与技术,以帮助人们更好地了解和应对核辐射的风险。
一、核辐射防护的基本原则核辐射防护的基本原则是最大限度地减少人体接受辐射的剂量。
以下是核辐射防护的基本原则:1. 时间原则:尽量缩短人体接触辐射的时间。
在核辐射环境中,人们应尽量减少停留时间,迅速撤离辐射源附近。
2. 距离原则:增加与辐射源的距离,可以有效减少辐射剂量。
在核辐射环境中,人们应尽量远离辐射源,保持安全距离。
3. 屏蔽原则:使用合适的屏蔽材料来阻挡辐射。
在核辐射环境中,人们应尽量选择厚度适当的屏蔽材料,如铅、混凝土等,来减少辐射剂量。
4. 个人防护原则:佩戴适当的个人防护装备,如防护服、手套、护目镜等。
这些装备可以减少人体接受辐射的剂量。
二、核辐射防护的技术手段核辐射防护的技术手段主要包括辐射监测、辐射防护设施和辐射应急处理。
1. 辐射监测:辐射监测是核辐射防护的基础。
通过安装辐射监测设备,可以实时监测辐射水平,及时发现和评估辐射风险。
常见的辐射监测设备包括辐射剂量仪、辐射监测站等。
2. 辐射防护设施:辐射防护设施是用于保护人员免受核辐射的设施。
常见的辐射防护设施包括防护墙、防护门、防护窗等。
这些设施使用合适的屏蔽材料,可以有效减少辐射剂量。
3. 辐射应急处理:在核事故或核辐射事故发生时,需要进行辐射应急处理。
辐射应急处理包括事故现场的封控、污染物的清理和处理、人员的疏散和救治等。
辐射应急处理需要专业的人员和设备来执行,以最大程度地减少事故对人体健康和环境的影响。
三、核辐射防护的挑战与前景核辐射防护面临着一些挑战,如核事故的突发性、辐射剂量的难以控制等。
但随着科技的进步,核辐射防护的技术也在不断发展和完善。
未来,核辐射防护的发展将朝着更加智能化和高效化的方向发展。
核辐射防护技巧及注意事项
核辐射防护技巧及注意事项核辐射是指由放射性物质释放的能量或粒子所引起的辐射现象。
核辐射具有强大的穿透力和破坏力,对人体健康造成严重威胁。
因此,正确的核辐射防护技巧和注意事项对于个人和公众的安全至关重要。
本文将介绍一些核辐射防护的基本知识和实用技巧。
1. 了解核辐射的类型和特点核辐射主要分为三种类型:α射线、β射线和γ射线。
α射线具有较低的穿透能力,可以被一张纸或几厘米厚的空气阻挡;β射线的穿透能力比α射线强,可以被几毫米的铝板或几十厘米厚的空气阻挡;而γ射线具有最强的穿透能力,需要厚重的混凝土或铅等材料进行阻挡。
2. 保持距离距离是最简单、最有效的核辐射防护措施之一。
根据辐射源的性质和强度,尽量保持与辐射源的距离。
距离越远,接受的辐射剂量越低。
3. 使用屏蔽物适当的屏蔽物可以有效减少辐射的穿透。
例如,使用铅板、钨合金等密度高的材料来屏蔽γ射线。
对于α射线和β射线,可以使用塑料、玻璃等材料进行屏蔽。
4. 注意个人防护在进行核辐射作业时,必须佩戴适当的个人防护装备,如防护服、手套、面罩、防护眼镜等。
这些装备可以减少辐射对身体的直接照射,保护人体免受辐射伤害。
5. 避免食入和吸入核辐射不仅可以通过直接照射人体造成伤害,还可以通过食入和吸入进入人体。
因此,在核辐射环境中,应避免食用未经检测的食物和饮用未经处理的水源。
同时,要注意呼吸道的防护,避免吸入悬浮的放射性粒子。
6. 定期检测和监测对于可能接触核辐射的人员,应定期进行辐射监测和个人剂量测量。
这有助于及时发现辐射源和辐射剂量超标的情况,并采取相应的防护措施。
7. 紧急情况下的应急措施在核事故或辐射泄漏等紧急情况下,应迅速采取应急措施。
首先,尽快远离辐射源,进入安全区域。
然后,进行紧急放射性物质去污和个人清洁。
最后,接受医学观察和治疗。
8. 掌握核辐射防护知识了解核辐射的基本知识和防护技巧非常重要。
通过参加核辐射防护培训和学习,了解辐射的危害和防护方法,提高自我防护意识和能力。
检测核辐射的方法
检测核辐射的方法
检测核辐射的方法主要有以下几种:
1. 使用个人剂量仪:这种仪器主要是用来监测X射线和γ射线,可以读出个人剂量和个人剂量率,同时也可以预先设置报警阈值,当辐射超过预定阈值时,仪器就会发出声光报警。
2. 使用X、γ辐射仪:它除了能测高能、低能γ射线外,还能对低能X射线进行准确的测量,对于环保、冶金、石油化工、化工、进出口商检、放射性试验室、废钢铁、商检等需要测量辐射环境与辐射防护的场合尤其适用。
3. 使用αβ表面污染测量仪:这种仪器主要用于测量αβ表面污染,也可以用于核设施退役、核废物处理以及核电站和核辐射探测等方面。
4. 使用αβγ表面污染测量仪:它主要用于放射性表面污染测量,可以同时对α、β、γ射线进行测量。
5. 使用X、γ表面污染检测仪:它主要用于放射性表面α、β污染测量及x γ射线剂量率进行测量。
6. 观察个人症状:如果个人长期处于辐射较大的环境下,可能会出现头晕、头痛、失眠、记忆力减退、乏力等症状。
如果患者出现了上述症状,可能是存在核辐射。
7. 进行核磁共振检查:如果患者长期处于辐射较大的环境下,可以及时到医院进行核磁共振检查,能够辅助判断个人是否存在核辐射。
8. 进行放射性元素检查:如果个人怀疑个人存在核辐射,也可以及时到医院进行放射性元素检查,能够帮助判断个人是否存在核辐射。
以上是检测核辐射的几种方法,选择合适的方法进行检测才能得到准确的结果。
辐射防护基础
N D N P辐射防护基础化学环保处于良忠N D N P尼采说:我是太阳,光热无穷,只是给予,不求回报!!主要内容N D N P一、辐射基础知识二、辐射生物效应三、辐射防护方法N D N P1.1R P概念、任务和目的概念:是专门研究防止电离辐射对人体危害的综合性学科。
原子核物理学、核化学、辐射剂量学、核辐射探测技术、核电子学、放射生物学、放射卫生学、放射生态学和辐射评价学等。
任务:既要保护从事放射工作者本人和后代以及广大公众乃至全人类的安全,保护好环境;又要允许进行那些可能会产生辐射的必要实践以造福于人类。
目的:防止有害的确定性效应,并限制随机性效应的发生概率,使它们达到被认为可以接受的水平。
N D N P1.2 电离辐射电离辐射是指能够通过初级过程或者次级过程引起物质电离的带电粒子或不带电粒子组成的,或者它们二者混合组成的辐射。
最强(与能量有关)电磁波γ10~20 m 电子流(e +、e –)β外照射强度γ>β>α内照射强度α>β>γ4~6 cm 氦原子核(42He 2+)α备注穿透能力(空气)本质类别电磁辐射:是以相互垂直的电场和磁场、随时间变化而交变振荡、形成向前运动的电磁波。
粒子辐射:是一些组成物质的基本粒子,这些粒子具有动能和质量,通过消耗自己的动能把能量传递给其它物质。
中子不带电粒子穿透能力非常强(视能量大小而定)砼N D N P1.3人类所受到辐射天然本底照射:a宇宙射线b宇生放射性核素(3H、14C、7B e)c原生放射性核素(铀、锕、钍)人工辐射源照射:a医疗照射b核试验c核能生产N D N P1.3.1天然辐射源照射世界平均值(UNSCEAR 2000年数据)1 ~ 102.4总计0.2 ~ 0.80.170.12食入照射40K铀、钍系0.2 ~ 1.00.0061.150.10吸入照射铀、钍系氡(222Rn )钍射气(220Rn )0.3 ~ 0.60.070.41陆地辐射外照射室内室外0.3 ~ 1.00.280.100.01宇宙辐射直接电离及光子成分中子成分宇生放射性核素典型范围值正常本底平均值年有效剂量(mSv )照射源世界高本底地区印度喀拉拉邦巴西大西洋沿岸中国广东阳江埃及尼罗河三角洲氡气危害免疫、神经系统肺癌、白血病100、200(B q /m 3)400N D N P1.3.2天然和人工源所致年均个人有效剂量(UNSCEAR 2000年)0.6职业照射随核能发展而增高,技术完善而降低0.0002核能生产b 自1986年(0.04)逐渐降低0.002切尔诺贝利事故自1963年(0.15)逐渐降低,北高南低0.005大气层核试验a 0.04 ~ 1.00.4医学检查典型范围1 ~ 102.4天然本底照射范围和趋势年均有效剂量(mSv)源注:a–大气层核试验是环境中人工辐射源对全球公众产生照射的最主要原因。
检测核辐射的方法
检测核辐射的方法核辐射作为一种潜在的健康威胁,越来越受到广泛关注。
在核辐射事故、核设施周边、放射性物质运输等领域,及时准确地检测核辐射变得尤为重要。
本文将介绍核辐射的基本概念、检测方法以及注意事项,帮助大家了解和应对核辐射风险。
一、核辐射的基本概念核辐射是指原子核在衰变过程中产生的电磁波或粒子。
核辐射可以分为α辐射、β辐射、γ辐射等。
α辐射是由氦原子核组成的粒子流,具有较强的电离能力;β辐射包括β-plus和β-minus,分别是正电子和负电子;γ辐射是高能量的电磁波,穿透能力较强。
二、检测核辐射的重要性核辐射检测的目的在于及时发现和监测核辐射污染,评估辐射剂量,保障人们的健康安全。
核辐射检测在核事故应急、环境保护、辐射防护以及核与辐射恐怖袭击应对等方面具有重要意义。
三、常见核辐射检测方法1.盖革计数器:盖革计数器是一种基于电离辐射的探测器,能检测α辐射、β辐射和γ辐射。
它利用辐射与探测器内的气体发生电离,产生电信号,进而计算辐射剂量。
2.剂量计:剂量计是一种测量个人或环境辐射剂量的设备。
它可以直接佩戴在身体上,或放置在环境中,实时监测辐射水平。
3.闪烁计数器:闪烁计数器主要用于检测高能γ辐射和β辐射。
它通过将辐射能量转化为可见光,再通过光电倍增管将光信号转换为电信号,实现辐射剂量的测量。
4.热释光剂量计:热释光剂量计适用于长时间辐射剂量的监测。
它利用辐射激发晶体产生热释光,通过测量热释光强度计算辐射剂量。
四、选择合适的核辐射检测设备在选择核辐射检测设备时,需根据检测目的、辐射类型、测量范围、使用场景等因素进行综合考虑。
例如,若需检测环境γ辐射,可选择γ辐射探测器;若需监测个人剂量,可选择个人剂量计。
五、使用核辐射检测设备的注意事项1.在使用核辐射检测设备前,仔细阅读说明书,了解设备性能、测量范围和操作方法。
2.确保检测设备处于良好工作状态,定期进行校准和维护。
3.避免设备受到电磁干扰,影响测量准确性。
基础知识环境中的射性放射性辐射防护标准放射性测量实验
1.α衰变(4He核-α粒子)
226Ra
→ 222Rn + 4He 226Ra衰变有两种方式(分枝衰变):
(三) 放射性活度和半衰期 1. 放射性活度(A): 在给定时刻处于特定能态下的一定量放射性核素 的放射性活度A的定义式是 A = d N / d t 式中:A—放射性活度,单位Becquerel,简称贝可,用符 号Bq表示,1Bq=1 sec-1 。 d N—时间间隔d t内,处于该特定能态下的一 定量放射性核素,发生自发核转变的核数目。 比活度是指单位质量或体积内所含有的放射性活 度,单位为Bq.g-1。
5 、土壤:放射性沉降物及各类来源的放射性废物都可直接 污染土壤。 土壤采样点应选地势平坦的地方,在一定范围内布设的 采样点位采集样品。 采样时取出 10×10平方厘米方块上垂直 10厘米深的土壤。 采集的样品应置于无放射性污染的容器内。 将样品晾干(或在 110℃烘干),除去杂物,称重,将 样品混合均匀,用四分法缩分,然后将土样在马福炉中于 500℃灼烧两小时,冷却后,研碎、过筛,供各种测量使用。
(二)人为放射性污染的来源
1、核试验及航天事故 -核裂变产物和中子活化产物放射 性尘埃可在大气层滞留0.3—3年 2、核工业: 核废弃物(核发电) 3、工农业、医 学 和科研等部门
医学占人工污染源的90%
4、放射性矿的开采和利用
二、放射性核素在环境中的分布
一、在土壤和岩石中的分布 二、在水体中的分布 三、在大气中的分布 四、在室内空气中的分布 五、在动植物组织中的分布
3、放射性水样的采集:
放射性水样的布点,采样原则与水质污染监测基本相 同。
采集水样的工具可用普通清洁的、没有放射性污染的 玻璃瓶采集样品。
核辐射防护的基本原则与方法
核辐射防护的基本原则与方法核辐射是指放射性物质或核反应所产生的辐射,它对人体健康造成潜在的危害。
在核能利用和核事故处理过程中,核辐射防护是至关重要的。
本文将探讨核辐射防护的基本原则与方法,以期提高公众对核辐射防护的认识和意识。
首先,核辐射防护的基本原则之一是时间原则。
时间原则是指尽量减少人员暴露在辐射源附近的时间。
人员在受到辐射源辐射时,暴露时间越长,辐射吸收量就越大,对健康的危害也就越大。
因此,在核事故发生时,人们应迅速撤离辐射源附近,减少暴露时间,以降低辐射吸收量。
其次,距离原则也是核辐射防护的重要原则之一。
距离原则是指尽量保持与辐射源的距离,以减少辐射吸收。
辐射的强度随着距离的增加而减弱,因此,尽量远离辐射源可以有效降低辐射吸收量。
在核事故发生时,人们应迅速远离事故现场,寻找安全的区域避难。
此外,防护措施也是核辐射防护的重要方法之一。
防护措施包括个人防护和集体防护。
个人防护主要是通过穿戴防护服、戴上防护面具等来减少辐射吸收。
集体防护则是通过建立防护屏障,如铅墙、混凝土墙等,来减少辐射的传播。
在核事故发生时,人们应根据具体情况采取相应的防护措施,以最大限度地减少辐射吸收。
此外,核辐射防护还需要依靠监测和测量来实施。
监测和测量可以帮助人们了解辐射源的强度和分布情况,从而采取相应的防护措施。
监测和测量可以通过使用辐射计和辐射剂量计等设备进行。
在核事故发生时,相关部门应及时进行监测和测量工作,以便及早采取有效的防护措施。
最后,教育和培训也是核辐射防护的重要环节。
通过教育和培训,人们可以了解核辐射的危害和防护方法,提高自身的防护意识和能力。
在核能利用和核事故处理过程中,相关部门应加强对公众和从业人员的教育和培训工作,提高他们的核辐射防护意识和技能水平。
综上所述,核辐射防护的基本原则与方法包括时间原则、距离原则、防护措施、监测和测量以及教育和培训。
通过遵循这些原则和方法,可以有效减少核辐射对人体健康的危害。
核辐射防护知识
核辐射防护知识外照射防护方法:体外辐射源对人体的照射称外照射。
外照射的防护方法有受照射时间的控制、增大与辐射源间的距离和采用屏蔽三种方法。
如何防护α射线:由于α粒子穿透能力最弱,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呼吸和进食时,其防护方法主要是:(1)防止吸入被污染的空气和食入被污染的食物;(2)防止伤口被污染。
β粒子防护:(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。
早期核辐射对人员和物体的损伤程度取决于吸收剂量(即单位质量的物质吸收射线的能量),其单位为戈[瑞],指每千克受照射物质吸收一焦[耳]射线能量的吸收剂量。
早期核辐射穿过物体时期强度将被削弱,可用一定厚度的物质来防护,工事和重型兵器本身对早期核辐射效应都有一定的防护作用。
受放射性物质污染的水不能直接饮用。
据报道,通过有关部门监测,某些盲目开发的矿泉水水源中含氡的浓度过高,若长期饮用这种矿泉水就会危害身体。
据报道,美国专家在检验了几千件首饰后发现,其中有近百件含有放射性物质,这些放射性元素对人体有严重地损害,如果长期佩戴,有可能诱发皮肤病或皮癌。
金银首饰,不宜常戴。
常戴的首饰制品,最好进行含放射性物质测定。
预防核辐射●一旦核反应堆的安全壳出现破损,就要尽量把释放的污染物控制在厂区内,同时控制地下水水源和土壤。
避免放射物质和灰尘碰在一起,否则将会随着流动的空气扩散。
●核电站平时也会给周围居民发放应急物品,如碘制剂,一旦发生核泄漏就服用。
●尽量避免外出,尽量留在室内密闭空间。
如果一定要出门,就用湿毛巾捂住口鼻,并尽量减少裸露的皮肤和空气接触。
●如果核电站发生泄漏,附近居民首先应该撤离,距离防护是第一位的。
一些常用的防辐射措施,比如喝绿茶、吃木耳、戴口罩、穿孕妇防辐射服,根本起不了作用。
受到辐射污染,最好的方法是紧闭家里的门窗、勤洗手洗澡。
辐射防护基本知识
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一、简介
1、简述辐射
电离辐射:指能量高能使物质发生电离作用的辐射。 (1)直接致电离辐射,如α、β等。 (2)间接致电离辐射,如n、γ射线、X射线等。
4
一、简介
2、简述放射性
1)什么是放射性?
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。(不稳定的原子核释
放能量)
顿效应正比于Z/A, 电子对效应正比于Z 平方。因此屏蔽γ射线时,以采用原子
序数高的重物质为最好,例如铅。
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X射线与 γ射线类似
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二、 电离辐射与物质的相互作用
4、中子与物质的相互作用
中子: 质量与质子的质量大约相等,并且中子与γ射线一样也不带电。 因此,
中子与原子核或电子之间没有静电作用。 当中子与物质相互作用时,主要 是和原子核内的核力相互作用, 与外壳层的电子不会发生作用。 中子与物质相互作用的类型主要取决于中子的能量。 根据中子能量的高低,可以把中子分为:慢中子、中能中子、快中子
3、当量剂量(EQUIVALENT DOSE),HT
HT(希沃特)=D(戈瑞)× WR 当量剂量即为人体的吸收剂量和辐射权重因数的乘
积,它已经含有辐射对人体伤害的意义了。 单位是「希沃特」,简称「希」,简写成Sv 也有毫希沃特(mSv),微希沃特(μSv)。 我们拍一张胸部X光片,胸部组织大约接受0.1毫希沃 特剂量。 从辐射权重因数W值可知,α粒子虽然穿透力很弱但 健康危害却很大,如把铀235等放射α粒子的同位素吃 进体内,则会对体内组织造成较大的伤害。
1、活度(ACTIVITY),A
放射性核素在单位时间内产生自发性衰变的次数,即 衰变率,称为放射性活度。活度的单位是「贝可」,简 写成Bq,它定义为
核辐射与防护基础知识
核辐射与防护基础知识核辐射,听起来是不是就有点像那种隐藏在黑暗角落里的小怪兽?其实啊,没那么可怕,但也绝不能小瞧它。
咱先来说说核辐射是啥。
核辐射就像是一群调皮捣蛋的小粒子,它们从原子核里跑出来,到处乱窜。
这些小粒子啊,有的带正电,有的带负电,还有的不带电呢。
就好比一群性格各异的小孩子,有的活泼好动,有的安安静静,可不管咋样,它们一旦跑出来,就可能对周围的东西产生影响。
这影响可大可小,就看它们的本事和遇到的对象了。
那核辐射从哪儿来呢?有天然的,也有人为的。
天然的核辐射就像大自然的小脾气。
比如说吧,咱们脚下的大地里有些放射性物质,它们一直在慢悠悠地释放核辐射,就像小火炉一直在散发着微弱的热量。
还有天上的太阳,那也是个核辐射源呢,不过别担心,这么多年咱们和太阳相处得也挺好,因为地球的大气层就像一个超级大护盾,挡住了好多太阳射来的有害辐射,只让那些温柔的阳光照到咱们身上,让咱们能暖暖和和地过日子。
人为的核辐射呢,主要就是和核能利用有关啦。
像核电站,那可是个神奇的地方,能把核能变成电能,就像一个魔法工厂。
但是啊,如果这个魔法工厂出了点小差错,那些核辐射小粒子就可能跑出来捣乱了。
还有核武器,这玩意儿可不得了,一旦爆炸,大量的核辐射就像汹涌澎湃的洪水一样,冲向四面八方,所到之处都会受到严重的破坏。
那核辐射对咱们人体有啥影响呢?这就像敌人入侵咱们的身体一样。
如果辐射量小,咱们身体里的细胞就像勇敢的小战士,能把这些入侵的小粒子给收拾掉,可能最多就是打个小喷嚏,身体有点小不舒服,过段时间就好了。
可要是辐射量太大了呢,那这些小粒子就会像一群强盗一样,把细胞的正常秩序给打乱,让细胞生病,甚至死亡。
这时候咱们的身体就会出现各种问题,像恶心、呕吐、掉头发之类的,严重的话还可能得癌症呢。
日常生活中,咱们也可能会遇到一些有轻微核辐射的东西呢。
像有些石头啊,看起来挺漂亮,但是可能含有放射性物质。
这就好比有些外表光鲜的东西,其实可能藏着危险。
辐射防护基础知识
• 射线:高速运动的电子,电荷 量-1,质量9.1x10-31kg.
• 射线:光子,也是电磁波,无 静止质量,能量=h 。
• 比较几种射线, 射线是重粒
子流,就单个粒子而言,其作
用效果最大。
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N
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α、β、γ射线特征
ɑ射线是高速运动的氦原子核或氦离子
(2+2He),带两个正电荷。由于其质量大, 在空气中的射程很短,在固体或生物组 织中只有30~130微米。它的电离能力大, 穿透能力很弱。
辐射防护基础知识
一、放射性基础知识 二、核技术应用 三、环境中的电离辐射源及其防护
原则与标准 四、放射性污染的特点、来源 五、辐射监测
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1
一、放射性基础知识
1、核物理基础知识 2、重要的概念和量
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2
(一)核物理基础知识
• 放射性的发现无论对科学思想本 身,还是对宇宙的认识都产生了 一场革命(核物理、天体物理、放 射化学、放射生物学、放射医学等)。
射。
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衰变 、母体、子体
• 核素在衰变时放出粒子的衰变— 衰变
• 衰变时,原子核的质量和电荷都会发生变化,即核 素发生变化(见图)。
• 原子核在衰变前称为母体,衰变后称为子体。
• 衰变前后,M母>M子+M , E = MC2,以光的形式 发射。
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衰变
镝
• 核素在衰变时放出 粒子的衰变— 衰变
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元素、同位素
凡是原子序数相同而质量数不同的一组核素,即同属一种元 素的一组核素,在元素周期表中占据同一位置,称为该元素的同 位素。
如2815P、2915P、3015P、3115P、3215P、3315P、3415P都是磷的同位 素。
核辐射的防护原理与方法
核辐射的防护原理与方法核辐射是一种常见的辐射形式,它对人体和环境都有潜在的危害。
因此,了解核辐射的防护原理和方法是至关重要的。
本文将介绍核辐射的基本概念,防护原理以及一些常用的防护方法。
首先,我们需要了解核辐射的基本概念。
核辐射是指由放射性物质放出的粒子和电磁波,如α粒子、β粒子和γ射线等。
这些辐射能够穿透物质并对人体组织产生损害。
核辐射的危害主要体现在两个方面:短期效应和长期效应。
短期效应包括急性辐射病和放射性灾害,而长期效应则可能导致癌症和遗传性疾病。
了解了核辐射的基本概念后,我们可以探讨核辐射的防护原理。
核辐射的防护原理主要是通过减少辐射剂量和减少辐射暴露时间来降低辐射的危害。
减少辐射剂量可以通过增加屏蔽物质的厚度和密度来实现。
例如,在核电站中,使用厚重的混凝土墙壁和屋顶来阻挡辐射物质的泄漏。
此外,还可以使用透射性较低的材料,如铅和钨,来增加屏蔽效果。
减少辐射暴露时间则可以通过控制接触辐射源的时间来实现。
在核工业中,工作人员会定期轮班,以减少他们暴露在辐射源旁的时间。
除了防护原理,还有一些常用的防护方法可以帮助我们减少核辐射的危害。
首先是个人防护装备的使用。
在核工业和放射性医疗领域,工作人员通常会穿戴特殊的防护服、手套和面罩等防护装备,以减少辐射暴露。
其次是远离辐射源。
在核事故发生时,人们应该迅速撤离事故现场,并远离辐射源的危险区域。
此外,还可以通过居住在辐射水平较低的地区来减少辐射暴露。
最后是定期进行辐射监测。
通过定期检测环境中的辐射水平,可以及时发现并采取措施来减少辐射的危害。
综上所述,核辐射的防护原理和方法是非常重要的。
通过了解核辐射的基本概念,我们可以更好地理解核辐射的危害。
了解防护原理可以帮助我们制定更有效的防护策略。
而常用的防护方法则可以帮助我们减少核辐射的危害。
只有加强核辐射的防护工作,我们才能更好地保护人类和环境的安全。
核辐射防护的基本技巧与注意事项
核辐射防护的基本技巧与注意事项核辐射是指由放射性物质产生的放射性粒子或电磁波在空气中传播的现象。
它对人体健康造成的危害不可忽视。
因此,了解核辐射防护的基本技巧和注意事项对于保护人体健康至关重要。
一、了解核辐射的基本知识首先,我们需要了解核辐射的基本知识。
核辐射主要分为三种类型:α射线、β射线和γ射线。
α射线是由氦原子核组成的粒子,具有较弱的穿透能力;β射线是由高速电子组成的粒子,穿透能力比α射线强;γ射线是电磁波,穿透能力最强。
了解这些基本知识可以帮助我们更好地进行核辐射防护。
二、选择合适的防护措施在进行核辐射防护时,我们需要根据不同的辐射源和环境条件选择合适的防护措施。
常见的防护措施包括:避开辐射源、使用防护屏蔽材料、佩戴防护设备等。
避开辐射源是最简单有效的方法,尽量远离辐射源,减少辐射暴露。
使用防护屏蔽材料如铅、混凝土等可以阻挡和吸收辐射。
佩戴防护设备如防护服、手套、护目镜等可以减少辐射对身体的伤害。
三、控制辐射剂量和暴露时间在进行核辐射防护时,我们需要尽量控制辐射剂量和暴露时间。
辐射剂量是指单位时间内接受的辐射能量,通常以希沃特(Sievert)为单位。
辐射剂量越高,对人体的伤害也越大。
因此,我们应该尽量减少接触辐射源的时间,避免长时间暴露在辐射环境中。
四、定期进行辐射监测和检测为了确保核辐射防护的有效性,我们需要定期进行辐射监测和检测。
辐射监测可以帮助我们了解辐射水平和辐射源的变化情况,及时采取相应的防护措施。
辐射检测可以检测人体接受的辐射剂量,及时发现和处理辐射事故。
五、加强核辐射防护意识最后,我们需要加强核辐射防护意识。
核辐射对人体健康的危害是长期累积的,不可逆转的。
因此,我们应该时刻保持警惕,遵守核辐射防护的相关规定和操作规程,提高自我保护意识。
总之,核辐射防护是一项重要的工作,它关系到人体健康和生命安全。
通过了解核辐射的基本知识,选择合适的防护措施,控制辐射剂量和暴露时间,定期进行辐射监测和检测,以及加强核辐射防护意识,我们可以有效地保护自己和他人免受核辐射的伤害。
核辐射防护技术及使用教程
核辐射防护技术及使用教程核辐射是指放射性物质发出的粒子或电磁波对人体和环境造成的伤害。
在核能发展的过程中,核辐射防护技术的研究和应用变得尤为重要。
本文将介绍核辐射的基本知识、防护技术以及使用教程,旨在提高读者对核辐射防护的认识和应对能力。
一、核辐射的基本知识核辐射主要包括三种类型:α粒子、β粒子和γ射线。
其中,α粒子是由两个质子和两个中子组成的带电粒子,质量较大,穿透能力较弱;β粒子是由电子或正电子组成的带电粒子,质量较小,穿透能力较强;γ射线是电磁波,没有电荷和质量,穿透能力最强。
核辐射对人体的伤害主要表现为细胞和组织的损伤,包括遗传效应和肿瘤形成等。
因此,正确的核辐射防护技术和使用方法对于保护人体健康至关重要。
二、核辐射防护技术1. 时间防护:尽量减少暴露在辐射源旁的时间。
时间越短,受到的辐射剂量越小。
在进行核辐射工作时,应尽量缩短工作时间,减少暴露。
2. 距离防护:增加与辐射源的距离,可以减少受到的辐射剂量。
辐射的强度随距离的增加而迅速减弱。
在进行核辐射工作时,应尽量保持与辐射源的距离,避免过近接触。
3. 屏蔽防护:使用适当的屏蔽材料来阻挡辐射。
不同类型的辐射对应不同的屏蔽材料。
例如,α粒子可以被一张纸或几厘米的空气屏蔽,β粒子可以被塑料或铝屏蔽,而γ射线需要较厚的铅或混凝土屏蔽。
4. 个人防护:佩戴适当的防护装备,如防护服、手套、鞋套和面罩等。
这些装备可以减少辐射对身体的直接照射,保护人体免受辐射伤害。
三、核辐射防护使用教程在进行核辐射工作时,应遵循以下步骤:1. 了解辐射源:了解辐射源的类型、强度和特性。
根据不同的辐射源,采取相应的防护措施和使用方法。
2. 制定工作计划:制定详细的工作计划,包括工作时间、距离和屏蔽等。
确保在最短的时间内完成工作,并最大限度地减少辐射暴露。
3. 佩戴个人防护装备:根据工作环境和辐射源的特性,佩戴适当的个人防护装备,如防护服、手套、鞋套和面罩等。
确保装备的完好无损,并正确佩戴。
核辐射防护技术的实施指南与操作步骤
核辐射防护技术的实施指南与操作步骤引言核能技术在现代社会的广泛应用,为人们带来了许多便利和福利。
然而,核能的使用也伴随着核辐射的产生,对人类健康和环境造成潜在风险。
因此,核辐射防护技术的实施与操作步骤至关重要。
本文将介绍核辐射防护技术的相关知识,并提供实施指南与操作步骤。
一、核辐射的基本知识1.1 核辐射的种类核辐射主要包括α射线、β射线和γ射线。
其中,α射线是由氦离子组成的带电粒子,能量较大,但穿透力较小;β射线是由高速电子组成的带电粒子,能量和穿透力介于α射线和γ射线之间;γ射线是电磁波的一种,能量最高,穿透力最强。
1.2 核辐射的危害核辐射对人体组织和细胞具有破坏性,可能导致癌症、遗传突变和生殖问题等。
因此,必须采取有效的核辐射防护措施,减少人体暴露于辐射源的时间和剂量。
二、核辐射防护技术的实施指南2.1 辐射源的评估与监测在实施核辐射防护技术之前,首先需要对辐射源进行评估与监测。
评估辐射源的特性和辐射水平,确定辐射源的类型、强度和剂量率。
监测辐射源的辐射水平,及时发现和处理辐射泄漏等异常情况。
2.2 辐射防护装备的选择与使用核辐射防护装备包括防护服、防护面罩、防护手套等。
在选择和使用防护装备时,需要根据辐射源的特性和辐射水平,选择适当的装备。
同时,要确保装备的完好性和有效性,避免装备的破损和老化对防护效果造成影响。
2.3 辐射区域的标识与控制在核辐射区域内,应设置明显的标识和警示标志,提醒人员注意辐射风险。
同时,要采取控制措施,限制人员进入辐射区域的时间和次数,确保辐射剂量不超过安全限值。
2.4 辐射剂量的监测与记录对从事核辐射工作的人员,应进行个人剂量的监测与记录。
监测个人剂量的目的是及时掌握个人辐射暴露情况,评估辐射风险,并采取必要的防护措施。
记录个人剂量的目的是建立剂量档案,为健康监护和事故调查提供依据。
三、核辐射防护技术的操作步骤3.1 辐射源的封闭与隔离在核辐射工作中,应尽量将辐射源封闭和隔离,减少辐射泄漏的可能性。
核辐射防护秘籍科学抵御辐射危害
核辐射防护秘籍科学抵御辐射危害核辐射防护秘籍:科学抵御辐射危害核能作为一种广泛应用的能源形式,带来了诸多便利与发展机遇。
然而,核辐射的释放也可能对人类和环境造成严重危害。
为了保护自己和他人免受辐射的伤害,我们需要了解和采取科学的核辐射防护措施。
本文将为您介绍一些有效的核辐射防护秘籍,并帮助您了解如何科学抵御辐射危害。
一、了解核辐射的基本知识核辐射是指放射性物质在衰变过程中释放的粒子和电磁波,包括α射线、β射线和γ射线。
了解核辐射的基本知识是科学防护辐射的基础,有助于我们更好地应对可能的辐射风险。
二、室内辐射防护1.居家环境辐射防护居家环境中,一些常见的辐射源包括电视、电脑、手机和微波炉等电器设备。
合理使用和放置这些电器,减少暴露时间和频率,是降低室内辐射的重要措施。
2.装修辐射防护装修过程中,可能使用一些含有放射性核素的建材,如石膏板和瓷砖。
选购绿色环保的装修材料、合理通风和使用辐射防护材料,都是减少室内辐射的有效手段。
三、室外辐射防护1.合理利用遮挡物在户外环境中,可以利用遮挡物如树木、建筑物或遮阳伞等,减少阳光直射和γ射线的暴露。
遮挡物的选择和布局需要根据具体情况和辐射源的位置来考虑。
2.佩戴防护用品当进入辐射高风险区域时,佩戴防护用品如防护衣、防护手套和防护眼镜等是必要的。
这些防护用品能有效阻挡辐射粒子和电磁波,减少对人体的伤害。
四、饮食健康防护1.选择富含抗氧化剂的食品一些富含抗氧化剂的食品如蓝莓、番茄和绿茶等,可以帮助减少辐射对人体细胞的损害。
适量摄入这些食物有助于增强身体的抵抗力。
2.合理膳食搭配科学合理的膳食搭配也是核辐射防护的一环。
适量摄入富含维生素C和维生素E的食物,如柑橘类水果和坚果,有助于减轻辐射带来的损害。
五、紧急情况下的应急措施在核辐射事故或其他紧急情况下,我们需要采取一些应急措施。
如避免露天活动、使用封闭房间等,减少身体暴露于辐射源的时间和范围。
此外,及时听从当地政府和专业机构的指导也是非常重要的。
核辐射防护步骤及注意事项详解
核辐射防护步骤及注意事项详解核辐射是一种极具破坏力的辐射形式,对人体健康和环境造成严重威胁。
为了保护人们的生命安全和减少核辐射的危害,我们必须采取一系列的防护步骤和注意事项。
本文将详细介绍核辐射防护的步骤和注意事项,以帮助读者更好地应对核辐射的威胁。
一、了解核辐射的基本知识在谈论核辐射防护之前,我们需要先了解核辐射的基本知识。
核辐射主要分为三种类型:α粒子、β粒子和γ射线。
其中,α粒子是带正电荷的氦原子核,质量较大,穿透能力较弱;β粒子是带负电荷的高速电子或正电子,穿透能力较强;γ射线是高能量的电磁波,穿透能力最强。
了解这些基本知识可以帮助我们更好地理解核辐射的特点和防护措施。
二、个人防护措施1.佩戴防护装备在核辐射环境中,我们必须佩戴适当的防护装备,以减少核辐射对身体的伤害。
常见的防护装备包括铅衣、铅手套、铅眼镜等。
这些装备可以有效地阻挡α粒子和β粒子的入侵,减少对身体的伤害。
2.避免暴露时间过长核辐射的伤害与暴露时间成正比,因此我们应尽量减少在核辐射环境中的停留时间。
如果必须在核辐射环境中工作,应合理安排工作时间,并定期进行休息和体检,以确保身体的健康。
3.保持距离与核辐射源保持适当的距离也是一种有效的防护措施。
距离越远,核辐射对身体的伤害就越小。
因此,在核辐射环境中,我们应尽量远离核辐射源,并避免接触污染的物体。
三、环境防护措施1.封闭和隔离在核辐射事故发生后,我们应尽快封闭和隔离受污染的区域。
这样可以减少核辐射的扩散范围,保护周围人员的安全。
同时,还可以减少核辐射对环境的污染,降低后续清理工作的难度。
2.清理和处理核辐射事故发生后,我们需要对受污染的物体进行清理和处理。
清理工作应由专业人员进行,他们应佩戴适当的防护装备,并按照规定的程序进行清理。
受污染的物体应妥善处理,以防止进一步的污染。
3.监测和控制在核辐射环境中,我们需要进行定期的监测和控制工作,以确保核辐射水平在安全范围内。
监测工作应由专业机构进行,并采用可靠的监测设备。
辐射防护基础知识与核辐射探测方法
• 原子的组成:原子是由原子核和核外电子所组成
• 原子结构示意图(如图)是表示原子核电荷数和电子 层排布的图示形式。小圈和圈内的数字表示原子核和 核内质子数,弧线表示电子层,弧线上的数字表示该 层的电子数。如图是一些原子的原子结构示意图。
• 原子结构示意图不仅可以表示中性原子,还能表示带 电的原子—一离子(包括阳离子和阴离子)核外电子 排布的情况。
放 射 性100 原 子 核 的 50 -
数目
lnN0
+
+
+
+
T1/2
t
时间
半衰期(T1/2)
• 放射性原子核的数量因衰变而衰减到原来数目的一半
所需要的时间,既:N=1/2N0=N0e-λT1/2
•
T1/2=ln2/λ =0.693/λ
• 例如:
• Am-241的半衰期为430年
• Co-60的半衰期为5.27年
的放射性核素。如85Kr、131I、137Cs。 • 3、利用加速器生产放射性同位素。但产量低,费用高。目前主要用
来制备在核反应堆中不易得到的放射性同位素。如68Zn(p,2n) 67Ga • 11C、13N、67Ga、201Tl等。 • 4、其他生产方法。如90Sr-90Y、99Mo-99Tcm等。
放射源分类
• 参照国际原子能机构的有关规定,按照放射源对人体健康和 环境的潜在危害程度,从高到低将放射源分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、 Ⅳ、Ⅴ类,V类源的下限活度值为该种核素的豁免活度。
(一)Ⅰ类放射源为极高危险源。没有防护情况下,接触这类源几分钟到1
小时就可致人死亡; (二)Ⅱ类放射源为高危险源。没有防护情况下,接触这类源几小时至几天
(3)、原子核里质子过多
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• 99m43锝→ 9943锝+ γ • 99m43锝叫做 9943锝的“同质异能核”,以m表示。
• Cs-137的半衰期为30年
• 放射性同位素的半衰期有的长达几十亿年,有的短至 不到1秒,它代表每一种放射性同位素的特性。
137Cs 55
β-
0.661MeV
γ
137Ba 56
6207Co β-
1.33MeV 1.17MeV
γ
6280Ni
238Uα4.4E9y 92
234Thβ24d 90
234Paβ1.17分 91
• 放射源
• 放射源:有许多放射性核素按照某种方式集成在一起,分为密 封源和非密封源。
• 密封源:密封在包壳里的或紧密固结在覆盖层里并呈固体形态 的放射性物质。
• 非密封源:不满足密封源定义中所列条件的源.
• 射线装置
• 主要是X射线机和粒子加速器。X射线机产生低能X射线,加速器 除产生低能X射线外还产能其它各种能量较高的粒子。
•
1Bq(贝可) = 1 次衰变/秒
活度单位换算
1Ci = 3.7× 1010 次衰变/秒=3.7× 1010 Bq 1mCi=3.7× 107Bq 1μCi=3.7× 104Bq 为了便于书写以上各式还可写为: 1Ci = 3.7× 1010 Bq =37GBq 1mCi=3.7× 107Bq=37MBq 1μCi=3.7× 104Bq=37kBq
辐射源安全基本知识
基础知识与工业辐射防护
报告内容
• 辐射防护基础知识 • 工业辐射防护
辐射防护基础知识
• 原子与原子核 • 组成物质的微小单元称为原子,这种微小单元不能用任
何化学方法再分割。 • 原子是由原子核和核外电子所组成。原子核由中子和
质子组成,质子带正电,电量与电子所带电荷相等, 中子不带电。原子的化学性质由质子数或者核外电子 数决定。将质子数相同的原子称为元素,质子个数称 为原子序数。一种元素代表一种物质。为了方便记忆 和表述的方便,通常用一个符号表示一种元素,如氢 元素用符号H来表示,碳元素用C表示,铀元素用U表 示等。
的放射性核素。如85Kr、131I、137Cs。 • 3、利用加速器生产放射性同位素。但产量低,费用高。目前主要用
来制备在核反应堆中不易得到的放射性同位素。如68Zn(p,2n) 67Ga • 11C、13N、67Ga、201Tl等。 • 4、其他生产方法。如90Sr-90Y、99Mo-99Tcm等。
+
AZX+e -→
AA Z-1
Y+
ν+
QEC
处于较高激发态的原子核要向较低能级跃迁,跃迁过程中
放出γ射线,这种跃迁称为γ跃迁。表达式为:
AZX* →
A Z
X+γ
放射性衰变的一般规律
大量的放射性原子核组成放射源。放射源中某一个原子核的放射性衰变 是一个随机的过程,我们无法预知某个原子在某个时刻将发生衰变,大 量的放射性原子核将会先后发生衰变.随着时间的流逝,放射性原子核 的数目将越来越少,并存在一定的规律性。
234Uα2.45E5y 92
230Thα7.7E4y
90
226Raα1.62E3y 88
222Rnα3.82d 86
218Poα3.05分 84
214Pbβ2.68分 82
214Biα19.9分 83
210Tlβ1.3分 81
210Pbβ22.2y 82
210Biα5d 83
206Tlβ4.2分 81
例: 59Co(n,γ)60Co 3、利用放射性同位素产生的射线作为入射粒子,也可以实现核反 应。
•
例: Am-Be中子源
•
α+9Be 12C+n+5.701MeV
核裂变与核聚变
• 核裂变
• 重核受到入射粒子的轰击分裂成几个中等质量原子核的现象称为 原子核的裂变,这个过程会释放出巨大的能量,该能量叫裂变能:
(2)、原子核里中子过多
• 当有一些元素的原子核里的中子过多时,那么多余的 中子就会自动变为质子,同时放出一个电子,这就是 β-射线的来源。
• 放出β-射线后即衰变为原子序数增加一,而质量数不 变的另一种元素的原子核。例如,前面讲过的31氢放出 β-射线后衰变为32氦:
• 31氢→ 32氦+ β-
射线与物质的相互作用
• 2.1α粒子与物质相互作用 • α粒子就是高速运动的氦核。 • α粒子与物质相互作用引起电离和激发。 • 当α粒子传递给电子的能量足以克服原子核的束缚,这个电子就
会脱离原子,成为“自由电子”。这时原子就分离成一个自由电子 (负离子)和失去电子的原子(正离子),这个过程称为电离。 • 当α粒子传递给电子的能量不足以使电子脱离原子核的束缚成为 自由电子,但可以使电子从低能级状态跃迁到高能级状态,使原 子处于激发状态,这个过程称为激发。 • α粒子在空气中的射程一般只有几厘米,在其它介质中的射程还 要短。但每毫米路程可产生6600对离子
206Pb稳定 80
放射性活度及单位
• 1.4放射性活度及单位
• 一定量的放射性核素在一个很短的时间间隔内发生的 核衰变数除以该时间间隔叫做放射性活度(GB496085),通常用A表示。
• 原子核自发地放射出射线后,原子核本身就从一种核 素转变成另一种核素,这种过程就叫做原子核的衰变, 又叫放射性衰变。在国际单位制中,放射性的单位为 贝可勒尔,简称贝可,符号Bq。1Bq等于放射性物质 在1秒钟内有1个原子核发生衰变。其表达式如下:
(1)、原子核里核子过多
• 如果原子核里核子过多,其结构松散,常常会自动放 出α射线。这就是α射线的来源。一种元素的原子核放 出α射线后,即衰变为原子序数减去2,质量数减去4 的另一种元素的原子核。
• 例如:22688镭放出α射线后变为22286氡,其衰变过程可 以写成:
• 22688镭 → 22286氡+ 42氦 • 42氦就是α粒子
• 轻原子核结合生成较重原子核的反应,称为核聚变。聚变 反应释放出的能量,称为聚变能。
• 聚变能是太阳等恒星能量的来源。
• 地球上可以实现的最重要的聚变反应反应有:
• d+T 4He+n+17.58MeV
• d+d 3He+n+3.27MeV
• D+d
T+p+4.04MeV
• 1克氘完全聚变释放出的能量大约为1011J.海水中富含氘,如 果将1升海水中所含氘提炼出来全部用于聚变相当于燃烧 400升石油,因此开发聚变能是解决人类能源危机的重要途 径.
放射源分类
• 参照国际原子能机构的有关规定,按照放射源对人体健康和 环境的潜在危害程度,从高到低将放射源分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、 Ⅳ、Ⅴ类,V类源的下限活度值为该种核素的豁免活度。
(一)Ⅰ类放射源为极高危险源。没有防护情况下,接触这类源几分钟到1
小时就可致人死亡; (二)Ⅱ类放射源为高危险源。没有防护情况下,接触这类源几小时至几天
• α射线
γ射线
β射线 铅屏蔽体 镭源
原子核自发地放射出α粒子而发生的转变, 叫做α 衰变。表达式为:
A Z
X→
A-4 Z-2
Y+
4 2
He+
Q
原子核自发地放射出电子或正电子或俘获一个轨道电
子而发生的转变,统称为β衰变。表达式为:
AZX→
A Z+1
Y+
e
+
ν-+
Qβ
+
AX→
Z
A Y+
Z-1
e
+
ν+
Qβ
可致人死亡; (三)Ⅲ类放射源为危险源。没有防护情况下,接触这类源几小时就可对人
造成永久性损伤,接触几天至几周也可致人死亡; (四)Ⅳ类放射源为低危险源。基本不会对人造成永久性损伤,但对长时间、
近距离接触这些放射源的人可能造成可恢复的临时性损伤; (五)Ⅴ类放射源为极低危险源。不会对人造成永久性损伤。
(5)、原子核俘获外围电子
• 有一些元素的原子核可以俘获一个外围电子,衰变为原子 序数减去一,而质量数不变的另一种元素的原子核,其结 果与β+衰变一样 。例如:
• 放出X射线5526铁+ e- → 5525锰 • 这种衰变叫做电子俘获。被俘获的电子所留下的空位,由
其他外围电子来补充,这就放出X射线。因此,电子俘获的 同位素都能放出X射线。
(3)、原子核里质子过多
• 当有一些元素的原子核里的质子过多时,在一定条件下, 原子核内就会有一个质子自动变为中子,同时放出一个正 电子,这就是β+射线的来源。
• 放出β+射线后即衰变为原子序数减去一,而质量数不变的 另一种元素的原子核。例如:
• 2211钠→ 2210氖+ β+
(4)、原子核能量过高
原子核组成
• 原子核由中子和质子组成;
• 核素是指在其核内具有一定数目的中子和质 子以及特定能态的一种原子核或原子。
• 原子核的大小:原子核的大小约为10-15米。
• 原子核的密度:原子核的密度约为1014克/厘米3 。
原子核的稳定性
• 目前,人类在实验中已经发现2500余种核素,但稳定 核素却不足300种。
放射性及其种类
原子核自发地放射各种射线的现象,称为放射性。能自发地放 射各种射线的核素,叫放射性核素。实验证明,对放射性 核素加温、加压或加电磁场,都不能抑制或显著改变其放 射性。