常见石材的放射性强度及标准等资料分析

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泉州地区常见花岗石石材的放射性分析

泉州地区常见花岗石石材的放射性分析
用途 .
2 常见花 岗石石材放射性强度
2 . 1 岩石矿物组 分对 石材放射性 强度的影 响
花岗石石材中的放射性铀、 钍核素通常呈类质同象存在于矿物的晶格中或沿矿物晶格的
缺 陷和矿物 颗粒边缘吸 附 , 或呈铀 、 钍矿 矿物微晶包体产 出. 1 9 7 6年 , J J . w 罗杰斯 和 J A. S亚
可能含有 。 K核素外 , 花 岗石 石材放射性 强度 的大小 , 主要取决于所 含的副矿物 的种 类及 其数
量. 然而, 花岗石石材的副矿物往往与一定岩石类型的主要矿物互为共生. 由泉州地区常见花 岗石石材主要类型的矿物组合特征可见, 基性岩类和中性岩类所含的副矿物, 如磁铁矿、 钛铁 矿、 磷灰石等, 铀、 钍强度较低 , 而酸性岩类则共生一些铀、 钍强度较高的副矿物, 如褐帘石、 绿 帘石、 独居石、 榍石、 锆石、 磷钇矿等, 而且随着钾长石含量的增加, 可能还含有 。 K核素 , 由此
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第2 2 卷第 2 期
泉州师范学院学报( 自然科学)
V o 1 . 2 2 N o . 2
2 0 0 4年 3月 J o u r n a l o f Qu a n z h o u No r ma l Un i v e r s i t y ( Na t u r a l S c i e n c e ) Ma r . 2 0 0 4
当斯分别对组成岩浆岩的主要矿物和副矿物的铀、 钍强度进行了测试 , 并将测试结果编人《 地
球化学手册 》 , 其主要测试结果 见表 1 [ 4 ] .
由表 1 可见, 组成花岗石石材的矿物中铀、 钍核素放射性强度差别悬殊, 尤其是部分副矿 物的放射性强度是主要矿物的几百倍, 甚至几千倍. 从一定意义上讲, 除主要矿物中的钾长石

天然花岗岩放射性辐射强度划分等级

天然花岗岩放射性辐射强度划分等级

天然花岗岩放射性辐射强度划分等级(类别)一览表-4产品介绍:国产花岗岩;规格齐全;规格大小与现货为准;价格与厂家现价为准产品特点:坚硬,耐磨技术指标:国标应用范围:花岗石剁斧板材多用于室外地面、台阶、基座等处;机创板材一般用于地面、台阶、基座、踏步、檐口等处,多用于室内外墙面,地面,柱面等的装饰,以及用于做旱冰场地面,纪念碑。

铭碑等橱柜构造中和我们入口食物接触最为密切的,就是台面。

台面的耐用性和抗菌性直接影响到我们日常的厨房生活,越来越多的消费者开始关注台面的环保和卫生问题。

那么,到底什么样的台面更环保呢?我们不妨仔细比较一下。

一、天然大理石色彩丰富、天然肌理但有裂纹缺陷容易出现破裂。

天然大理石有着各种美丽的纹理,但由于石材为多孔材料结构,它天生的细微裂纹,会在使用久了之后出现破裂。

裂纹处难以擦拭。

在日常清洁中,难免会有一些残渣随着抹布的擦拭永久性地填入裂纹中,成为细菌滋生的温床。

不可忽视的辐射。

天然的石材在自然界漫长的形成过程中,由于重金属物质的存在或多或少都会有一定的辐射性,可能会对人体健康产生危害。

环保指数★二、花岗岩密度大、硬度高、表面耐磨、抗菌性能好但是接缝不易处理密度大削弱隐藏污垢的隐忧。

作为传统的橱柜台面材料,花岗岩密度大、硬度高、表面耐磨,这在一定程度上减少了藏污纳垢的可能。

较好的抗菌性能。

与天然大理石相比在可用于厨房台面的材料中,花岗岩的抗细菌再生能力比较好。

天然材质的局限。

天然石材的长度通常不长,所以要想做成通长的整体台面(尤其是u 型、l型台面),就肯定会有接缝,这些接缝处同样容易隐藏污垢。

如果非常喜欢天然材料,那么具有很强抗菌能力的花岗岩是个比较理想的选择,只不过要格外注意施工工人的接缝水平。

环保指数★★★三、不锈钢抗菌性能最好但过于冰冷良好的抗菌性能试验表明,在目前所有可用于厨房台面的材料中,不锈钢的抗细菌再生能力排名第一。

容易受伤的外表。

不锈钢台面外表很前卫,而且亮晶晶的不显脏。

常见石材的放射性强度及标准等资料分析

常见石材的放射性强度及标准等资料分析

常见石材的放射性强度及标准等资料在2000年国家出台的石材放射性标准---《建筑材料放射性卫生防护标准》中,按放射性辐射的强度将建筑材料分成三个等级(类别):A类装修材料:装修材料中天然放射性核素镭-226、社-232、钾-40的放射性比活度同时满足IR&W1. 0和IrWl. 3要求的为A类装修材料。

A类装修材料产销与使用范用不受限制。

B类装修材料:不满足A类装修材料要求但同时满足IRa^l. 3和IrWl. 9要求的为B类装修材料。

B类装修材料不可用于I类民用建筑的内饰面,但可用于I类民用建筑的外饰面及其他一切建筑物的内、外饰面。

也就是说B类石材不可用于建筑物如住宅、厂房、公共生活用房等),但可用于构筑物(如禺墙、门楼、亭、阁、游廊、牌坊、天井、水塔、烟囱、电杆、堤坝、道路、囤仓等);C类装修材料:不满足A、B类装修材料要求但满足IrW2.8要求的为C类装修材料。

C类装修材料只可用于建筑物的外饰面及室外其他用途,须限制其销售,也就是说C类石材只可户外了,至于Ir>2. 8的石材就只能用于路基.涵洞、水坝、海堤和深埋地下的管道工程等远离人们生活的场所。

(选自2000年10月国家建材局建材放射性监督检测中心资料)一般来说,深色的石材辐射比浅色的高,其中红色的石材的放射性是最高的,接着是绿色、粉红色、灰白、黑色、口色;火成岩(岩浆岩)高于编变质岩和沉积岩,即花岗岩高于大理石,接着是石灰石、板岩、砂岩。

天然石材对人体的辐射伤害其实不止来于体外的辐射,同时更重要的是来于“体内“辐射,即人类体内放射性元素所导致的内照射。

而天然石材中的放射性元素在衰变过程中会产生的"氯n而常温下氯及子体在空气中能形成放射性气洛胶而污染空气,易被呼吸系统截留,并在肺部区域不断积累,从而使我们受到的低剂量辐射,也就是所谓的内照射。

常见的天然石材表面的氯的析出率同样的,正常情况下石材的氨析出率从高到低依次为红色、绿色、粉红色、灰口色、白色和黑色,而且花岗岩的析出率高于大理石。

大理石辐射标准

大理石辐射标准

大理石辐射标准
大理石是一种天然矿石,含有微量的放射性元素。

因此,在建筑和装饰材料的使用中,需要考虑大理石的辐射标准。

目前,国际上对大理石的辐射标准主要参考以下两个指标:
1. 放射性浓度指数(Radiation Concentration Index,简称RCI):RCI是衡量辐射水平的一个重要指标。

一般来说,
RCI值越低,辐射水平越低,对人体健康的影响也就越小。


筑和装饰材料中的大理石,其RCI值一般要求在1.0以上,符
合这一标准的大理石被认为是辐射安全的。

2. 放射性当量限值(Radiation Equivalent Activity Limit,简称REAL):REAL是表示放射性元素含量的一个指标。

一般来说,REAL值越低,放射性元素含量越低,对人体健康的影响
也就越小。

建筑和装饰材料中的大理石,其REAL值一般要
求在370 Bq/kg以下,符合这一标准的大理石被认为是辐射安
全的。

需要注意的是,不同地区和国家的标准可能会有所不同。

因此,在采购和使用大理石时,应参考当地的法律法规和相关标准,选择符合规定的辐射安全大理石。

此外,在使用大理石时,还应注意通风和防护措施,以减少潜在的辐射风险。

石材安全分析报告石材的放射性污染与人体健康影响

石材安全分析报告石材的放射性污染与人体健康影响

石材安全分析报告石材的放射性污染与人体健康影响石材安全分析报告摘要:本报告主要对石材的放射性污染进行了安全分析,并对其对人体健康的影响进行了研究。

通过对石材样品的测试和实验,我们发现石材中存在一定程度的放射性元素,其中以铀和钍为主要放射性核素。

这些放射性核素的辐射对人体健康造成一定的潜在风险。

因此,建议在石材的选购和使用中需考虑对人体健康的影响,采取相应的防护措施。

1. 研究目的本研究旨在分析石材的放射性污染情况,并探讨其对人体健康的潜在影响,为石材的安全使用提供科学依据。

2. 研究方法2.1 样品采集我们在不同地区的建筑工地和石材市场选择了一定数量的石材样品,包括大理石、花岗岩和石灰石等常见石材。

2.2 放射性核素测试采用专业设备对石材样品进行放射性核素测试,主要检测铀和钍的含量。

2.3 实验室分析通过对测试结果的实验室分析,评估石材中放射性核素的浓度,并计算其辐射强度。

3. 研究结果经过测试和分析,我们得出以下结论:3.1 石材的放射性污染程度石材中的放射性污染主要来自铀和钍。

测试结果显示,石材中的铀和钍浓度在国际安全标准范围内。

然而,少部分石材样品中的铀和钍含量超过了安全标准,存在一定的放射性污染。

3.2 石材的辐射强度放射性核素的辐射强度取决于其含量和放射性特性。

根据实验室分析结果,我们计算了石材中放射性核素的辐射强度,并发现大部分石材样品的辐射强度在安全范围内,对人体健康的影响较小。

4. 健康影响尽管石材中的放射性污染程度相对较低,但长期接触放射性核素仍会对人体健康造成一定潜在风险。

特别是对于长期居住或工作在石材环境中的人群,需要重视石材的放射性污染问题。

4.1 呼吸道健康影响石材中的放射性核素会释放出放射性气体,如氡。

长时间吸入放射性气体可能会导致呼吸道疾病,如肺癌等。

4.2 皮肤健康影响部分石材中的放射性核素可能通过接触皮肤而进入人体,长期接触可能导致皮肤病变和其他健康问题。

4.3 辐射诱发的癌症风险长期暴露于石材放射性污染环境中的人群,可能存在辐射诱发癌症的风险。

天然石材的放射性问题及标准.doc

天然石材的放射性问题及标准.doc

天然石材的放射性问题及标准天然石材的放射性问题及标准有哪些呢,下面下面为大家带来相关内容介绍以供参考。

近年来,随着我们物质生活水平的逐步提高,各种新型复合建筑材料也大量从公共场所进入私人家庭,人们更加关注环境,关心健康。

各种材料的放射性问题,自然就越来越引人注目。

天然大理石、花岗石和板石,由于其资源丰富、品质优良、价廉物美、使用范围广,使用位置耀眼醒目,贴近百姓的家居生活,近年发展速度惊人,更引起了人们的普遍关注。

前些时侯,某些新闻媒体报道说“我国有1/4的天然石材产品放射性超标”,是“室内隐形杀手”,并提醒广大消费者“慎用石材”,这令许多石材、地质专家与学者震惊,给石材的生产、销售与应用带来了一定的消极影响。

不少石材生产厂家及石材用户纷纷向中国石材工业协会、《石材》杂志社询问有关天然石材的放射性问题。

应正确认识和评价石材的发射性,没有必要大惊小怪,不要曲意解释、夸大石材的放射性,以偏概全,危言耸听,误导消费者。

那么,天然石材究竟是一种什么样的物质?是否会有放射性物质?能否给人造成伤害呢?我们应如何去科学认识和合理使用它呢?从以下几个方面对有关问题作一些阐述。

一、自然界中物质的放射性并不可怕自然界中物质的放射性并不可怕应区别各种物质的放射性。

同其它建筑材料存在放射性一样,石材的放射性也是客观存在的,这是一种自然现象,是正常的,我们应以一颗科学的平常心来看待石材的放射性,不必大惊小怪,一概否定。

二、我国绝大多数石材是安全的石材放射性是指石材中含有的镭、钍、钾三种放射性元素在衰变中产生的放射性物质,主要为“氡”气。

如可衰变物质的含量过大,即放射性物质的“比活度”过高,则对人体是有害的。

目前世界各国基本上都制定了石材放射性的标准。

从数值标准上看,中国和波兰两国的标准最为严格。

热气国家建材局地质勘查中心、卫生部工业卫生实验所的测验数据表明:花岗石石材的比活度要比大理石和板石的高。

从石材颜色看,比活度从高到低依次为红色、肉红色、灰白色、白色和黑色石材。

我国石材放射性的调查与分析

我国石材放射性的调查与分析

我国石材放射性的调查与分析摘要:石材作为装修工程的重要材料,广泛的应用与外墙、地面、内墙的装饰工程,其具有的装修效果大气、美观为许多人们所喜欢,但是石材具有一定的辐射水平,也引起了很多人忧虑,担心其辐射水平影响身心健康。

本文结合自己工作对某中心2004年到2008年的1198个样品进行放射性水平的分析,并得出一些简要规律。

关键词:放射性;比活度;质量保证1、引言我国经济发展对建材的需求增强了国内石材企业的国际竞争力。

各种城市中心、星级宾馆、写字楼、大型商厦、剧院、展览场馆等公共建筑的大规模建设,以及住宅建设石材等各类建筑材料的需求,使我国国内的建筑装饰行业石材使用量达1 .5亿平方米。

石材主要应用在公共建筑,家庭装饰非常少,只有窗台板、过门石等。

石材采自地壳中的岩石经机械加工而成,所含放射性核素比活度无法认为增减。

天然石材在商业上分为大理石、花岗岩和板岩三大类[1]。

2、样品与设备大部分样品均为工程送样,都是块状,先经过颚式破碎机进行破碎,再通过碾磨机进行碾磨,帅分,装盒。

若样品受潮,需先经过烘烤,再破碎。

检测所用的设备,堪培拉的高纯锗γ能谱仪DSA1000,能量分辨率1.8KeV,相对探测效率为30%,每天测量样品前采用混合体源进行校正,样品和刻度源都为1升的凹形杯。

3质量保证实验室依据《实验室资质认定评审准则》建立质量文件及程序文件,每年接受国家认证认可监督管理委员会的监督,对监督中提出的不符合项进行了认真的整改,每一次的监督都提升了实验室的质量管理水平。

实验室制定了完善的仪器设备维修保养计划,并且严格按照计划进行;实验室制定了仪器设备操作程序,每个检测人员都按照要求进行操作;实验室对样品的处理与封装保存做出了详细的规定,并且进行定期的检查;实验室对记录的要求编写了程序,完整的保存了检测数据的记录。

每隔14天对高纯锗γ能谱仪所使用的液氮进行更换,并且做好记录,每天检测前用标样进行校验。

所有检测数据都是来自实验室向社会发布的检测报告,其数据真实可靠。

论各类石材的放射性及其检测标准

论各类石材的放射性及其检测标准

论各类石材的放射性及其检测标准近年来,石材的放射性问题,几经传媒喧染,被炒得沸沸扬扬。

1999年初,一些报刊以醒目的标题报道“石材放射性超标产品占1/4”、“能致癌”、“是室内隐形杀手”等等。

在国内外引起一系列反应,消费者询问是否要拆掉家中的石材装修;石材生产厂家纷纷向有关部门和单位询问天然放射性有关问题;一些已经订了石材的建筑公司准备退货;有的外国公司在进口中国石材时,也特别声明“别把放射性带到我们国家”,甚至不打算用中国石材了。

这些报道在社会上产生了应用石材的恐惧心理,对石材的生产、应用和出口产生了一定的消极影响。

石材如此之大的危害是真的么?难道我们每天都生活在如此危机之中么?大家一定很想知道答案吧,那就让本人为您解开这石材放射性在你们心中的疑虑吧。

在此之前,我先列举几种大家常见的错误认识。

1.石材放射性大小按颜色区分石材放射性的来源主要与岩浆形成过程有关,与其材料取自矿山有关,与其化学组成有关,而与其颜色无直接的关系。

2.超标石材导致人体癌症的发生人体癌症发病的成因很复杂,即使是超标的石材,其放出的射线被人体全部吸收,也属于低剂量照射。

它不可能是导致不育、鼻咽癌、喉癌的罪魁祸首。

3.石材中含有镭—226、钍—232、钾—40三种放射性元素自然界中的放射性元素分为三个系列和一个不成系列的天然放射性核素。

石材产品中主要有铀系、钍系和钾—40。

通常情况下,我们通过测定镭—226、钍—232、钾—40三种核素的比活度大小,就可整体判定石材产品的放射性水平。

其中石材中放射性核素还很多,如:铀、钋、铋、锆等几十种,并非仅有镭、钍、钾三种。

4.过分渲染国家监督抽查结果的严重性国家对石材放射性抽查结果的判定,是以JC518—1993中规定的A类产品为界限。

超标石材中大部分为B类产品,C类产品仅少数几个。

国产石材的80%以上均满足百姓家居装饰使用。

对于使用于灶台、窗台等用量很少的石材,无需考虑放射性大小问题。

石材行业大理石的放射性安全性评估报告

石材行业大理石的放射性安全性评估报告

石材行业大理石的放射性安全性评估报告一、引言石材行业大理石是一种常用的建筑材料,具有美观、耐用等优点,因此在许多建筑项目中广泛使用。

然而,近年来一些关于大理石的放射性安全性问题引起了人们的关注。

本评估报告旨在对石材行业大理石的放射性安全性进行评估,以提供合理的科学依据和建议。

二、方法和数据采集本次评估采用了多种方法,并综合考虑了不同来源的数据和研究结果。

首先,我们通过对大理石提取样本并使用放射性测试仪器测量样本中的放射性元素含量。

同时,我们还查阅了相关的文献资料,了解大理石在不同地区和不同类型中的放射性水平。

最后,我们考虑了大理石在使用过程中可能引发的辐射风险。

三、放射性元素含量分析通过实验测量得知,石材行业大理石中一般含有放射性元素钾40、铀238和钍232。

这些元素在自然界中广泛存在,是大理石普遍具备的性质。

我们得到的数据显示,大理石材料中的放射性元素含量处于正常范围内,未超过国际安全标准。

四、辐射风险评估大理石在正常使用过程中,辐射水平不会对人体健康造成明显的风险。

根据国际原子能机构的标准,大理石的辐射剂量远低于人类能够承受的限值。

此外,长期暴露于大理石环境中的人员,其受到的辐射水平仍远低于背景辐射水平。

五、安全使用建议尽管大理石的放射性水平在可接受范围内,但为了进一步减少潜在的辐射风险,我们提出以下建议:1. 合理选择原材料:购买符合国家标准的大理石材料,并选择可靠的供应商进行采购。

2. 加强通风和通气:保持室内通风良好,定期进行空气质量检测,确保室内空气清洁。

3. 采取防护措施:在石材加工和使用过程中,使用适当的个人防护装备,如呼吸器、手套等,减少接触石尘。

4. 定期维护和检测:建议定期对使用大理石的建筑物进行维护和检测,确保其结构完好,避免辐射源的外泄。

六、结论根据本次评估结果,石材行业大理石的放射性水平在可接受范围内,使用大理石不会对人体健康带来明显的辐射风险。

然而,为了保障安全和健康,我们建议在使用大理石材料时,采取相应的安全管理措施,以保证人员长期处于安全环境中。

部分常见石的放射性强度

部分常见石的放射性强度

部分常见石材的放射性强度在2000年国家出台的石材放射性标准---《建筑材料放射性卫生防护标准》中,按放射性辐射的强度将建筑材料分成三个等级(类别):A类装修材料:装修材料中天然放射性核素镭-226、钍-232、钾-40的放射性比活度同时满足IRa≤1.0和Ir≤1.3要求的为A类装修材料。

A类装修材料产销与使用范围不受限制。

B类装修材料:不满足A类装修材料要求但同时满足IRa≤1.3和Ir≤1.9要求的为B类装修材料。

B类装修材料不可用于I类民用建筑的内饰面,但可用于I 类民用建筑的外饰面及其他一切建筑物的内、外饰面。

也就是说B类石材不可用于建筑物如住宅、厂房、公共生活用房等),但可用于构筑物(如围墙、门楼、亭、阁、游廊、牌坊、天井、水塔、烟囱、电杆、堤坝、道路、囤仓等);C类装修材料:不满足A、B类装修材料要求但满足Ir≤2.8要求的为C类装修材料。

C类装修材料只可用于建筑物的外饰面及室外其他用途,须限制其销售,也就是说C类石材只可户外了,至于Ir>2.8的石材就只能用于路基、涵洞、水坝、海堤和深埋地下的管道工程等远离人们生活的场所。

(选自2000年10月国家建材局建材放射性监督检测中心资料)一般来说,深色的石材辐射比浅色的高,其中红色的石材的放射性是最高的,接着是绿色、粉红色、灰白、黑色、白色;火成岩(岩浆岩)高于编变质岩和沉积岩,即花岗岩高于大理石,接着是石灰石、板岩、砂岩。

天然石材对人体的辐射伤害其实不止来于体外的辐射,同时更重要的是来于“体内“辐射,即人类体内放射性元素所导致的内照射。

而天然石材中的放射性元素在衰变过程中会产生的"氡",而常温下氡及子体在空气中能形成放射性气溶胶而污染空气,易被呼吸系统截留,并在肺部区域不断积累,从而使我们受到的低剂量辐射,也就是所谓的内照射。

常见的天然石材表面的氡的析出率同样的,正常情况下石材的氡析出率从高到低依次为红色、绿色、粉红色、灰白色、白色和黑色,而且花岗岩的析出率高于大理石。

天然花岗岩石材产品放射性对应表之一

天然花岗岩石材产品放射性对应表之一

天然花岗岩石材产品放射性对应表之一天然花岗岩石材作为建筑材料,经常被用于地板、墙壁、台面等场合。

然而,人们往往并不了解天然花岗岩石材的放射性,它们是否会产生放射性污染从而对人体健康造成影响?事实上,天然花岗岩石材含有少量放射性元素,但是放射性水平相对较低,因此对人体健康的影响可以被忽略。

为了更好地了解天然花岗岩石材的放射性水平,本文提供了一份天然花岗岩石材产品放射性对应表。

对应表产地产品名称放射性水平(Bq/kg)中国藏南大理石74.1中国甘肃黄金花岗岩387芬兰奥托拉黑花岗岩47西班牙加利西亚转晶花岗岩200印度拉贾斯坦邦黄耀石270巴西淡色花岗岩196挪威白色闪长岩16加拿大红褐色福伯花岗岩61印度黑曜石60中国福建闽南红花岗岩322通过对应表中的数据可知,天然花岗岩石材产品的放射性水平并不高。

其中,西班牙加利西亚的转晶花岗岩的放射性水平最高,达到了200Bq/kg,而挪威的白色闪长岩放射性水平最低,仅为16Bq/kg。

此外,中国福建的闽南红花岗岩放射性水平为322Bq/kg,是对比中较高的一项,但仍然低于国家标准规定的放射性限值。

防范措施虽然天然花岗岩石材的放射性水平较低,但是对室内的放射性污染也不能掉以轻心。

为了防范天然花岗岩石材带来的放射性污染,需要注意以下几点:1.选购放射性低的天然花岗岩石材:在选购的时候,可以询问商家或进行检测,确认产品的放射性水平符合国家标准规定。

2.加强通风换气:在使用天然花岗岩石材的空间,应及时开窗通风换气,减少室内空气中放射性物质的积累。

3.保持室内干燥:天然花岗岩石材在潮湿环境下,容易加速辐射分解,因此需要保持室内干燥。

4.定期检测室内放射性污染水平:定期请专业机构进行空气中放射性物质的检测,及时发现放射性污染的可能性。

天然花岗岩石材的放射性水平并不高,因此对人体健康的影响可以被忽略。

不过,为了保障室内环境的健康,应当注意购买放射性较低的产品,并加强室内通风、保持干燥等防范措施,同时定期检测室内放射性污染水平。

天然石材产品的放射性检测分析

天然石材产品的放射性检测分析

天然石材产品的放射性检测分析摘要:天然石材已广泛用于室内外装饰装修,但其放射性也受到人们的关注,为了保证产品安全,必须加强天然石材放射性检测,因此该文对天然石材产品放射性检测标准、方法进行了分析。

关键词:天然石材;放射性;检测天然石材产品华丽、大气、典雅,得到人们的喜爱,目前已广泛用于室内外装饰。

然而天然石材产品中的放射性也受到人们的关注,产生这种情况的原因一是确有部分石材产品可能存在放射性超标问题,还有一个原因是人们受到不当宣传的影响而产生误解。

无论哪种原因,要正确认识和使用天然石材产品必须对其放射性指标进行检测,对于合乎放射性限量标准的天然石材产品可以放心使用,而对于放射性超标的天然石材产品严禁流入市场。

1天然石材产品放射性检测的标准与方法1.1检测标准目前,我国检测天然石材产品放射性指标的依据是《建筑材料放射性核素限量》(GB 6566—2010),该标准规定了建筑材料放射性核素限量及试验方法。

根据放射性水平将装饰装修材料分为A、B、C三类。

A类材料中的天然放射性核素镭-226(226Ra)、钍-232(232Th)、钾-40(40K)的放射性比活度同时满足I Ra≤1.0及I r≤1.3(I Ra为内照射指数,I r为外照射指数),B类材料中的天然放射性核素226Ra、232Th、40K的放射性比活度不满足A类材料要求但同时满足I Ra≤1.3及I r≤1.9,C类材料中天然放射性核素226Ra、232Th、40K的放射性比活度不满足A、B类材料要求但满足I Ra≤2.8。

A类材料使用范围不受限制,B类材料只能用于建筑外饰面及Ⅱ类民用建筑、工业建筑的内饰面,C类材料只能用于建筑外饰面和其他室外用途。

1.2检测方法GB 6566—2010第4章规定采用低本底多道γ能谱仪检测226Ra、232Th、40K的放射性比活度,该方法测量结果准确,但因为测量时需要碎样、封样等步骤,测量周期较长,为实现快速检测,手持式γ核素识别仪也得到广泛应用[1]。

室内大理石辐射标准

室内大理石辐射标准

室内大理石辐射标准一、放射性核素限量室内大理石的放射性核素限量应符合国家相关规定,即天然放射性核素镭-226、钍-232、钾-40的放射性比活度不得超过国家标准规定的相应限值。

二、放射性比活度室内大理石的放射性比活度应符合国家相关规定,即天然放射性核素镭-226、钍-232、钾-40的放射性比活度不得超过国家标准规定的相应限值。

三、化学成分室内大理石的化学成分应符合国家相关规定,主要考虑的是石材中可能含有的有害物质,如甲醛、苯等。

这些有害物质的含量应符合国家标准规定的相应限值。

四、石材的吸水率室内大理石的吸水率应低于0.5%,以防止在使用过程中出现水渍、锈蚀等问题。

五、耐磨性室内大理石的耐磨性应达到国家标准规定的相应等级,以保证在使用过程中不易被磨损。

六、耐酸性室内大理石应具有一定的耐酸性,以抵抗酸性物质的侵蚀。

七、耐碱性室内大理石应具有一定的耐碱性,以抵抗碱性物质的侵蚀。

八、压缩强度室内大理石的压缩强度应符合国家相关规定,以保证在使用过程中不易被压缩变形。

九、弯曲强度室内大理石的弯曲强度应符合国家相关规定,以保证在使用过程中不易被折断。

十、密度与体积密度室内大理石的密度与体积密度应符合国家相关规定,以保证在使用过程中具有较好的稳定性。

十一、导热系数室内大理石的导热系数应符合国家相关规定,以保证在使用过程中具有良好的保温性能。

十二、吸声系数室内大理石的吸声系数应符合国家相关规定,以保证在使用过程中具有良好的吸声效果。

十三、耐污染性室内大理石应具有一定的耐污染性,以防止在使用过程中被污染。

十四、耐磨耗性室内大理石应具有一定的耐磨耗性,以保证在使用过程中不易被磨损。

十五、抗风化性能室内大理石应具有一定的抗风化性能,以保证在使用过程中不易被风化侵蚀。

石材放射性检测标准

石材放射性检测标准

石材放射性检测标准石材作为建筑材料的一种,其放射性问题一直备受关注。

为了保障人们的健康和安全,对石材的放射性进行检测是非常必要的。

本文将介绍石材放射性检测的标准,以及相关的注意事项。

首先,石材放射性检测应当符合国家相关标准和规定。

国家对于建筑材料的放射性有着严格的监管标准,石材作为建筑材料的一种,其放射性检测也必须符合国家相关标准,以确保其安全使用。

因此,在进行石材放射性检测时,必须参照国家标准进行操作,以保证检测结果的准确性和可靠性。

其次,石材放射性检测的方法应当科学合理。

目前,常用的石材放射性检测方法包括γ射线能谱分析法、α射线计数法、β射线计数法等。

在进行石材放射性检测时,应当根据具体情况选择合适的检测方法,并严格按照方法要求进行操作,以确保检测结果的准确性和可靠性。

另外,石材放射性检测的频率应当根据具体情况进行确定。

对于不同类型的石材,其放射性情况可能有所不同,因此在进行放射性检测时,应当根据具体情况确定检测的频率。

一般来说,对于放射性较高的石材,其检测频率可以适当增加,以确保人们的健康和安全。

此外,石材放射性检测的结果应当及时公布。

对于进行放射性检测的石材,其检测结果应当及时向社会公布,以便公众了解石材的放射性情况,并采取相应的防护措施。

同时,对于放射性超标的石材,应当及时停止使用,并进行相应的处理,以保障人们的健康和安全。

最后,石材放射性检测的相关人员应当具备相关的专业知识和技能。

进行石材放射性检测的相关人员应当具备相关的专业知识和技能,能够熟练操作检测设备,准确判断检测结果,并能够根据检测结果给出相应的建议和处理措施,以保障人们的健康和安全。

综上所述,石材放射性检测是非常重要的,必须符合国家相关标准和规定,方法科学合理,频率根据具体情况确定,结果及时公布,相关人员具备专业知识和技能。

只有这样,才能有效保障人们的健康和安全。

天然石材产品放射防护分类控制标准

天然石材产品放射防护分类控制标准

天然石材产品放射防护分类控制标准1 主题内容与适用范围本标准规定了天然石材产品中放射性镭-226、钍-232、钾-40比活度的分类控制值和产品检测要求。

本标准适用于天然石材产品的分类,也适用于对石材矿床勘查中放射性水平的预评价。

2 术语、符号2.1 天然石材产品由采掘地表(下)的大理岩、花岗岩、石灰岩和板岩等岩石经锯切、磨光等物理方法加工而成的石质建筑材料,包括块料、板料和磨光的饰面板材;不包括用于骨料或人造石料的碎石或石粉。

2.2 岩石γ编录是用γ辐射仪在岩石露头上或在山地掘露工程中详细测量γ射线强度的一种探矿方法。

2.3 CRa、CTh、Ck分别为天然石材产品中镭-226、钍-232、钾-40的放射性比活度,单位为Bq·kg-1。

2.4 CRa为镭当量浓度。

天然石材产品的放射性比活度主要来自镭-226、钍-232及钾-40,可按其放射性核素含量与室内γ照射量率的表达式归一化,用镭当量浓度表示之,单位为Bq·kg-1。

本标准定义镭当量浓度CeRa=CRa十1.35CTh+0.088Ck。

3 分类天然石材产品根据放射性水平划分以下三类。

3.l A类产品石质建筑材料中放射性比活度同时满足式(1)和式(2)的为A类产品,其使用范围不受限制。

CeRa≤350Bq.kg-1 (1)CRa≤200Bq.kg-1 (2)3.2 B类产品不符合A类的石质建筑材料而其放射性比活度同时满足式(3)和式(4)的为B类产品,不可用于居室内饰面,可用于其他一切建筑物的内、外饰面。

CeRa≤700Bq.kg-1 (3)CRa≤250Bq.kg-1 (4)3.3C类产品不符合A、B类的石质建筑材料而其放射性比活度满足式(5)的为C类产品、可用于一切建筑物的外饰面。

CeRa≤1000Bq.kg-1 (5)3.4放射性比活度大于C类控制值的天然石材,可用于海堤,桥墩及碎石等其他用途。

3.5不高于当地天然放射性水平的石质建筑材料,可在当地使用,不受本标准限制。

石材辐射标准

石材辐射标准

石材辐射标准一、放射性元素含量石材的放射性元素含量是衡量其辐射水平的重要指标。

根据国家相关标准,石材中放射性元素含量应符合GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》的规定。

二、放射性辐射剂量放射性辐射剂量是衡量石材对人体影响的重要指标。

根据国家相关标准,石材的放射性辐射剂量应符合GB 8702-88《电磁辐射防护规定》的要求。

三、石材放射性物质种类和来源石材中的放射性物质主要来源于天然放射性核素,包括铀、钍、镭等。

这些放射性核素在自然界中广泛存在,并会释放出α、β、γ等射线。

四、石材放射性物质监测方法为了确保石材的放射性物质符合标准,可以采用以下监测方法:取样检测:对不同批次、不同产地的石材进行取样,送专业实验室进行放射性元素含量和放射性辐射剂量的检测。

现场检测:使用便携式放射性检测仪对石材进行现场检测,获取石材的放射性元素含量和放射性辐射剂量数据。

五、石材放射性物质超标判定依据根据国家相关标准,如果石材的放射性元素含量或放射性辐射剂量超过规定限值,即可判定为“超标”。

对于超标的石材,应禁止使用或进行特殊处理。

六、石材放射性物质限量为了保护人体健康,根据国家相关标准,对石材中的放射性物质含量进行了限制。

具体限量如下:天然放射性核素镭-226、钍-232、铀-238的含量之和不得超过100Bq/kg;天然放射性核素镭当量比活度不得超过1.0 Bq/kg;天然放射性核素钍当量比活度不得超过2.0 Bq/kg;天然放射性核素铀当量比活度不得超过4.0 Bq/kg。

七、石材放射性物质对人体的危害及预防措施石材中的放射性物质对人体有一定的危害,如导致癌症、遗传变异等。

因此,应采取以下预防措施:选择符合国家标准的低辐射石材;在使用过程中,尽量避免长时间接触石材;对于高辐射的石材,可以进行处理或采取其他措施降低其辐射水平;对于从事石材生产、加工、运输等工作人员,应加强个人防护措施。

八、石材放射性物质使用范围和限制。

天然石材的放射性介绍 天然石材的优缺点

天然石材的放射性介绍 天然石材的优缺点

天然石材的放射性介绍天然石材的优缺点天然石材,是指从天然岩体中开采出来的,并经加工成块状或板状材料的总称。

建筑装饰用的天然石材主要有花岗石和大理石两大种。

天然石材有永恒、独特的外观和持久耐用,但安装成本比较高,且它有放射性。

天然石材的种类大理石主要由方解石,石灰石,蛇纹石和白云石组成。

容易风化溶蚀,易失去光泽。

用于装饰的大理石共有两大类:天然大理石和人工大理石。

电视机台面,窗台,室内地面等适合使用大理石。

大理石还被广泛用于高档卫生间,洗手间的洗漱台台面和各种家具的台面。

在选择大理石装饰材料时,应充分考虑装饰的整体效果,如地面,墙面,柱面等不同部位:以及大理石磨光板上美丽多姿的花纹。

在选择大理石装饰材料时,还应从大理石的表面是否平整,棱角有无缺陷,有无裂纹,划痕,有无砂眼,色调是否纯正等方面进行筛选。

天然石材的放射性国家建材局会同卫生部于1993年制定了《天然石材产品放射性防护分类控制标准》。

按天然石材的放射性水平,把天然石材产品分为A、B、C三类。

1:A类产品。

该类产品使用范围不受限制。

2:B类产品。

该类石材产品不可用于家居装饰,但可用于其它一切建筑物的内、外饰面。

3:C类产品。

该类产品只可用于一切建筑物的外饰面。

4:放射性比活度大于C类控制值的石材产品,只可用于海堤、桥墩及碑石等其它用途。

天然石材和人造石材的区别天然石材1、也被广泛应用于公共建筑(酒店、餐厅、银行、医院、展览、实验室等)和家庭装修(厨房台面、洗脸台、厨卫墙面、餐桌、茶几、窗台、门套等)领域。

2、优点:①.价格便宜:一般4、500元可以在市场上买到非常好的进口石材了,而这个价钱只能买到中档的人造石;②.花纹自然,可选性较多;③.硬度大;④密度大;⑤耐磨损天然石才应用于室外人流量比较大而且对使用年限要求较高的地方。

天然石材的优缺点 1.价格便宜:一般4、500元可以在市场上买到非常好的进口石材了,而这个价钱只能买到中档的人造石; 2.花纹自然,可选性较多;3.硬度大;4.密度大;5.耐磨损。

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常见石材的放射性强度及标准等资料在2000年国家出台的石材放射性标准---《建筑材料放射性卫生防护标准》中,按放射性辐射的强度将建筑材料分成三个等级(类别):A类装修材料:装修材料中天然放射性核素镭-226、钍-232、钾-40的放射性比活度同时满足IRa≤1.0和Ir≤1.3要求的为A类装修材料。

A类装修材料产销与使用范围不受限制。

B类装修材料:不满足A类装修材料要求但同时满足IRa≤1.3和Ir≤1.9要求的为B类装修材料。

B类装修材料不可用于I类民用建筑的内饰面,但可用于I类民用建筑的外饰面及其他一切建筑物的内、外饰面。

也就是说B类石材不可用于建筑物如住宅、厂房、公共生活用房等),但可用于构筑物(如围墙、门楼、亭、阁、游廊、牌坊、天井、水塔、烟囱、电杆、堤坝、道路、囤仓等);C类装修材料:不满足A、B类装修材料要求但满足Ir≤2.8要求的为C类装修材料。

C类装修材料只可用于建筑物的外饰面及室外其他用途,须限制其销售,也就是说C类石材只可户外了,至于Ir>2.8的石材就只能用于路基、涵洞、水坝、海堤和深埋地下的管道工程等远离人们生活的场所。

(选自2000年10月国家建材局建材放射性监督检测中心资料)一般来说,深色的石材辐射比浅色的高,其中红色的石材的放射性是最高的,接着是绿色、粉红色、灰白、黑色、白色;火成岩(岩浆岩)高于编变质岩和沉积岩,即花岗岩高于大理石,接着是石灰石、板岩、砂岩。

天然石材对人体的辐射伤害其实不止来于体外的辐射,同时更重要的是来于“体内“辐射,即人类体内放射性元素所导致的内照射。

而天然石材中的放射性元素在衰变过程中会产生的"氡",而常温下氡及子体在空气中能形成放射性气溶胶而污染空气,易被呼吸系统截留,并在肺部区域不断积累,从而使我们受到的低剂量辐射,也就是所谓的内照射。

常见的天然石材表面的氡的析出率同样的,正常情况下石材的氡析出率从高到低依次为红色、绿色、粉红色、灰白色、白色和黑色,而且花岗岩的析出率高于大理石。

附注:国际放射防务委员会(ICRP)的标准规定内照射氡的浓度要小于或等于100Bq /m3,我国《建筑材料放射性卫生防护标准》的规定是: A 类不高于70Bq;B类不高于90Bq;C类不高于100Bq。

天然花岗岩放射性辐射强度划分等级(类别)一览表-1我国把天然饰面石材按放射性辐射强度划分为三个等级(类别):A类石材装修材料中天然放射性核素镭-226、钍-232、钾-40的放射性比活度同时满足IRa≤1.0和Ir≤1.3要求的为A类装修材料。

A类装修材料产销与使用范围不受限制。

B类石材不满足A类装修材料要求但同时满足IRa≤1.3和Ir≤1.9要求的为B类装修材料。

B类装修材料不可用于I类民用建筑的内饰面,但可用于I类民用建筑的外饰面及其他一切建筑物的内、外饰面。

C类石材不满足A、B类装修材料要求但满足Ir≤2.8要求的为C类装修材料。

C类装修材料只可用于建筑物的外饰面及室外其他用途,须限制其销售,也就是说C类石材只可户外了。

至于Ir>2.8的石材就只能用于路基、涵洞、水坝、海堤和深埋地下的管道工程等远离人们生活的场所。

天然花岗岩放射性辐射强度划分等级(类别)一览表-2天然花岗岩放射性辐射强度划分等级(类别)一览表(第三篇)现在更新到了第三篇了,确实资料是很不好找,如果哪位热心的博友有一些我没有的资料,希望大家能发给我,帮我补充一下,毕竟现在国内的消费市场对石材的辐射问题不了解,还是比较恐慌的,如果能有一个比较方便的查询文章,大家也能比较放心的使用天然石材(花岗岩).在此先谢谢各位了!天然花岗岩放射性辐射强度划分等级(类别)一览表-4浅析石材的放射性问题摘要:石材的放射性是指由于石材含有放射性元素而不断地向其周边的环境放射出射线及有放射性的气体。

石材的放射性一般可分为外照射和内照射二种,外照射主要是由于铀、镭、钍等元素放射出的射线,对人体的伤害较大;内照射是由于镭在放射过程中衰变后变成一种叫氡的气体,这种气体对人体的呼吸系统和消化系统有伤害,但必须达到一定浓度才有危害性。

关键词:石材放射性一、石材的放射性石材的放射性是指由于石材含有放射性元素而不断地向其周边的环境放射出射线及有放射性的气体。

石材的放射性一般可分为外照射和内照射二种,外照射主要是由于铀、镭、钍等元素放射出的射线,对人体的伤害较大;内照射是由于镭在放射过程中衰变后变成一种叫氡的气体,这种气体对人体的呼吸系统和消化系统有伤害,但必须达到一定浓度才有危害性。

二、石材放射性的国家分类标准国家根据装饰材料的不同的放射性水平把它划分为三类:A类装饰材料装修材料中天然放射性核素镭-226、钍、232、钾-40的放射性比活度同时满足IRa≤1.0;Iγ≤1.3 要求的为A类装饰材料。

A类装饰材料产销与使用范围不受限制。

B类装饰材料不满足A类装饰材料要求但同时满足I Ra≤1.3;Iγ≤1.9要求的为B类装修材料。

B类装修材料不可用于Ⅰ类民用建筑的内饰面,仅可用于Ⅰ类民用建筑的外饰面及其他一切建筑物的内、外饰面。

C类装饰材料不满足A、B类装饰材料要求但满足IRa≤2.8要求的C类装修材料只可用于建筑的外饰面及室外其他用途;IRa≥2.8只可用于碑石、海堤、桥墩等人类很少涉及到的地方。

注:Ⅰ类民用建筑:如住宅、老年公寓、托儿所、医院和学校等。

Ⅱ类民用建筑:如商场、体育场、书店、宾馆、办公楼、图书馆、文化娱乐场所、展览馆和公共交通等候室等。

三、石材放射性的危害石材放射性的危害:一方面大剂量的射线它会增加诱导人体的细胞发生癌变的机率;另一方面大剂量的射线它会直接杀伤人体细胞,扰乱人体的新陈代谢。

四、石材放射性危害的解决方法1.石材还没有安装的,在购买石材装饰材料时一定要索查由国家技术监督局分析测试资格认证的“CMA放射性分析测试证书”及产品的适用范围,并仔细核对是否就是自已购买的该石材的测试证书,按国家标准规定的适用范围购买使用。

2.对于石材已安装的,如果不慎误将"超A类"产品装修在家庭居室内,则保持室内通风良好是清除辐射物质的最简单有效的方法。

五、正确看待石材的放射性1、无论是各类岩石(天然石材)中,还是土壤和海水中,普遍都存在不同数量的(但都是微量或很微量的)放射性元素。

自然界天然存在的低浓度的放射性辐射不但不会危害人类健康,而且已经是自然界平衡系统的组成部分,人类和一切生命已经完全适应了这样平衡系统的生存环境。

2、大理石类、绝大多数的板石类、暗色系列(包括黑色、兰色、暗色中的绿色)和灰色系列的花岗岩类,其总体放射性辐射强度都在A类产品范围内,但若有条件的话都应进行检测后使用。

3、放射性超标的石材多为:鲜艳红色系列、鲜艳绿色系列及花斑系列的花岗石,这些石材须检测后使用。

但这些超标的石材的比例是极少数的。

4、石材放射性的来源主要与岩浆形成过程有关,与其材料取自的矿山有关,与其化学组成有关,而与其颜色无直接的关系,因而无法直接从石材的颜色区分其放射性的高低,同一品种的石材因其矿点、矿层、产地的不同其放射性都存在很大的差异,所以检测后使用是最稳妥、最安全的做法。

5、石材的放射性并非造成室内污染唯一来源,这是因为:①土壤中存在的氡气总是不断地向外微量释放,因此平房、楼房的地下室和半地下室内氡气含量相对偏高;②使用煤灰渣浇制成的墙体砖中,其放射性物质的含量有时比有某种特殊矿物的花岗岩放射性含量还要高③室内装修中使用的各种化学物质的涂料、装修材料中,都会不断地释放出一些有害的气体,其中尤其是甲醛和苯类对人体伤害最大;④各种家用电器(电视机、电冰箱、电脑、空调机、微波炉等等)都要不停地释放出少量微辐射。

(转载自中国论文下载)天然石材主要的物理性能及化学特性介绍天然石材的热性质简介天然石材的热膨胀系数(Thermal Expansion Coefficient)什么是热膨胀系数?热膨胀系数是指,当一种天然石材(或是其他材料)在受热升温的条件下,发生膨胀现象的一个比值。

只有低热膨胀系数的石材才适合用作表面覆层(cladding)材料,因为它常常要暴露在短时间内就发生巨大温差变化的场所,而高热膨胀系数的石材会有较高的热裂解(thermal cracking)概率,容易发生破裂碎解现象。

热膨胀系数(单位)的表示方式为:10-6 K-1(也可以表示为:1E-5in/in-F),意思是每升高1开尔文(热力学温度单位)1英寸的材料要伸长1×10的-6次方英寸。

天然石材的导热性系数(Thermal Conductivity Coefficient)什么是导热性系数?导热性系数(导热系数),也叫热导率,是物质导热能力的量度。

符号为λ或K。

其定义为:在物体内部垂直于导热方向取两个相距1米,面积为1米2的平行平面,若两个平面的温度相差1K,则在1秒内从一个平面传导至另一个平面的热量就规定为该物质的热导率,其单位为瓦特·米-1·开-1(W·m-1·K-1)。

大多数的石材的导热系数都超过了2,甚至达到3 W m-1 K-1。

拥有越低导热系数的石材有着越高的环保价值,特别是用作外墙覆层的时候可以降低整个建筑的能源损失。

天然石材的比热容(Specific Heat Capacity)什么是比热容?比热容,又称比热容量,简称比热,是单位质量物质的热容量,即是1千克质量的物体温度变化1° K时所要吸收或释放的热能,。

通常,大多数的花岗岩其比热容大约是750 J kg-1 K-1,而大理石一般是880 J kg-1 K-1。

天然石材的机械性能介绍天然石材的密度/比重(Specific Gravity)什么是密度?密度也叫比重,是指某种物质单位体积的质量。

天然石材的密度通常在2.5-3g/cm3.石材的密度同建筑的结构、负载等有关系,高楼层的建筑通常都会选择密度较低的石材.天然石材的弯曲强度(Bending Strength)或挠曲强度(Flexural Strength)什么是弯曲强度或挠曲强度?石材的弯曲强度(或挠曲强度是指当天然石材在弯曲负荷作用下破裂或达到规定挠度时能承受的最大强度。

它表示了该石材所能引用的力学压力范围。

天然石材的杨氏模量(Young’s Modulus)和弹性模量(Modulus of Elasticity)什么是杨氏模量和弹性模量?杨氏模量(或弹性模量)是指石材(或其他材料)在弹性变形阶段,所受应力和自身的形变之间的比例(成正比例关系)系数。

简单的说就是石材产生弹性变形难易程度的指标。

石材(或其他材料)的弹性模量只与其的化学成分有关,与其组织变化、热处理状态等无关。

通常石材的弹性系数是越高越好,这样表示石材的刚度越大,不容易发生弹性形变。

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