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    一、核武器的防护知识核武器是利用原子弹核反应瞬间释放出巨大的能量,起杀伤作用的武器。原子弹、氢弹、中子弹等统称核武器。 核武器可制成弹头,装在火箭上射向目标,可以从陆上发射或从水面舰艇发射, 也可以由潜艇在水下发射。核武器还可以制成炸弹由飞机空投,制成炮弹由火炮发射,或者制成地雷、鱼雷等。核武器的爆炸方式有空中爆炸、地面爆炸等几种。不同的爆炸方式,其杀伤破坏效果是不同的。其共同特点是依次出现闪光、火球、尘柱、蘑菇状烟云。 空爆的杀伤破坏特点是:杀伤地面人员,破坏地面目标及工矿、 交通枢纽和城市建筑等,并形成一定的放射性沾染。地爆的杀伤破坏特点:破坏地面或地下的坚固目标 ,杀伤工事内人员,造成严重的放射性沾染。核武器的杀伤破坏因素 核武器的杀伤破坏因素有光辐射、冲击波、早期核辐

  •   电离辐射的相对生物效应

    相对生物效应(RBE) 以250keV X射线或60Co的γ射线为基础。 定义:上述X或γ射线引起某种生物效应(往往以机体某种损伤表示之)所需要的吸收剂量与所研究的电离辐射引起相同生物效应所需吸收剂量的比值(倍数),即为相对生物效应。 应当指出,RBE值并不是一成不变的,它可因某些因素而变化。 一、电离辐射的直接作用 射线的粒子或光子的能量被DNA或具有生物功能的其他分子直接吸收 ,使生物分子发生化学变化,这个效应为直接效应。电离辐射的这种作用称为直接作用。 电离辐射对核酸大分子的直接作用,主要引起碱基的破坏或脱

  •   放射性同位素在农业上的应用

    包括同位素辐射和同位素示踪两方面的应用。它们都是利用放射性同位素在原子核衰变时放出射线这一特性,但在利用方式和应用方法上两者截然不同。前者是利用放射性同位素放出的射线能量所造成的生物效应,诸如致死效应、绝育效应和诱变效应等;后者则是把放射性同位素引入动植物体内,再利用核探测仪跟踪机体对它的吸收、转移和积累的情况,以研究动植物的基本生理和生化过程、机体对营养物质的吸收代谢规律以及动植物同环境的关系等。   辐射育种  1927年L.J.施塔德勒在玉米育种工作中首先发现了X射线能对植物诱发突变,开创了人工诱变研究及其在作物育种上的应用工作。此后世界上许多国家利用裂变反应堆提供的强大辐射源,大量开展了辐射育种工作。   中国的辐射育种开始于1958年,至1980年已育成145个作物

  •   中子探测

    中子探测(Neutron detection):对中子的数目和能量的测量。在核能的利用 、放射性同位素的产生和应用核物理研究中都需要进行中子的探测,然而中子本身不带电,不会引起电离等作用,不产生直接的可观察效果,因此中子的探测是通过中子同原子核的相互作用,对反应的产物进行探测。 基本的方法有:①反冲质子法。利用中子与质子的弹性散射产生反冲质子。在计数器中充以含氢的气体,或以含氢的固体做成计数器的入射窗口,通过测量反冲质子的数目和能量分布可定出中子的数目和能量。②核反应法。利用(n,a)反应或(n,p)反应产生带电的a粒子或质子来探测中子。用得较多的反应是10B(n,a)7Li。将BF3气体封入正比计数器,

  •   辐射防护

    工作人员所受的照射,随工作的条件不同而异,有时仅有外照射或仅有内照射,或两者同时并存。针对内、外照射的不同特点而采取不同的防护措施,其目的在于防止有害的确定性效应,并限制随机性效应的发生率,使之达到被认为可以接受的水平。 1 外照射防护 1.1 外照射概念 外照射系指来自体外的电离辐射对人体的照射。外照射防护的主要目的在于既保证完满达到电离辐射源的应用目的,又使得人员受到的辐射照射保持在可以合理做到的最低水平。其次,外照射防护有时也为了保护那些对电离辐射敏感的材料和设备免受电离辐射的损坏。 1.2 重要性 随着核技术的发展,核技术和放射性的应用越来越广泛,对大多数接触放射线的人员,其所受外照射是主要的。外照

  •   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

  •   常见的电磁辐射源

    一般来说,雷达系统、电视和广播发射系统、射频感应及介质加热设备、射频及微波医疗设备、各种电加工设备、通信发射台站、卫星地球通信站、大型电力发电站、输变电设备、高压及超高压输电线、地铁列车及电气火车以及大多数家用电器等都是可以产生各种形式、不同频率、不同强度的电磁辐射源。 电磁辐射场区的划分 电磁辐射场区一般分为远区场和近区场。 1、近区场及特点 以场源为中心,在一个波长范围内的区域,通常称为近区场,也可称为感 应场。近区场通常具有如下特点:

  •   无损检测

    无损检测  NDT (Non-destructive testing),指在不损坏试件的前提下,以物理或化学方法为手段,借助先进的技术和设备器材,对试件的内部及表面的结构、性质、状态进行检查和测试的方法。   常用的无损检测方法:  射线照相检验(RT)、超声检测(UT)、磁粉检测(MT)和液体渗透检测(PT) 四种。其他无损检测方法:涡流检测(ET)、声发射检测(ET)、热像/红外(TIR)、泄漏试验(LT)、交流场测量技术(ACFMT)、漏磁检验(MFL)、远场测试检测方法(RFT)等。   无损检测的应用特点  a.无损检测的最大特点就是能在不损坏试件材质、结构的前提下进行检测,所以实施无损检测后,产品的检查率可以达到100%。但是,并不是所有需要测试的

  •   人造辐射

    一、医疗辐射 人造辐射中,医疗辐射占主要来源,包括X光检查、计算机断层扫描、正子断层扫描及癌症放射治疗等,对于民众健康照护有很大帮助。二、核爆落尘 核爆产生的辐射与核能发电不同,核能发电所产生的微量放射性物质,可用特定的技术与方法,局限于核能管制区,不会影响一般民众,但核爆所产生的辐射落尘会散播至人类的生存环境中。核爆依爆炸点与地面的关系一般可分为五类,包括:A.高空炸(High-altitude burst)B.空炸(Air burst)C.面炸(Surface burst)D.地下炸(Underground burst)E .水下炸(Under-water burst)。 三、核能发电 核能发电为我国电力主要来源之一,核能电厂采行的是“深度防御”的辐射安全防护设计

  •   常见的五类辐射

    在放射防护工作中,主要涉及五种类型的辐射,这些辐射的性质在其引起的相对危害程度方面起着重要作用。(一)α射线  α射线在通常是从天然放射性核素放射出来的一种带正电荷的粒子流。α粒子实际上就是氦原子核。其电离能力强,射程短,穿透力弱,一张纸就能阻挡它通过。α粒子对人体不存在外照射危害,但如果α粒子源进入到人体内重要器官,就会对该器官造成严重损伤。因此,对α粒子的体内危害当引起重视。(二)β射线  β射线是由不稳定的原子核发射出来的高速电子流。常说的β射线系指带负电的电子。β射线具有一定的电离能力,其穿透能力比α射线强得多,能穿透皮肤角质层而损伤该组织,一般认为β射线是一种轻微的外照射危害因素。用几毫米的铝能完全屏蔽掉β射线。β射线进入人体后的危害虽不如α粒子大,但仍是内照射防护

  •   国防废物

    词目:国防废物英文:defence waste释文:又称军用核废物。为国防目的开发利用核能和核技术所产生的放射性废物。如核武器研制和试验、核潜艇的服役、核弹头的贮存、军用放射源的研制和开发,以及有关设施设备的退役和环境整治都可能产生放射性废物。国防废物主要产生于生产堆运行及其乏燃料后处理过程。从废物特性来看国防废物与以民用(商用)为目的产生的放射性废物是相似的,其治理目标和技术也是相似的,均应满足国家有关法律、法规和标准的要求。

  •   电磁辐射危害人体的原理

    电磁辐射危害人体的机理主要是热效应、非热效应和累积效应等。 1.热效应:人体70%以上是水,水分子受到电磁波辐射后相互摩擦,引起机体升温,从而影响到体内器官的正常工作。 2.非热效应:人体的器官和组织都存在微弱的电磁场,它们是稳定和有序的,一旦受到外界电磁场的干扰,处于平衡状态的微弱电磁场即将遭到破坏,人体也会遭受损伤。 3.累积效应:热效应和非热效

产品介绍

FY-II 个人辐射音响仪

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FY-II个人辐射音响仪是一种佩带式个人监测仪,用来测量Xγ射线辐射场的强弱,用于同位素应用、γ辐照、Xγ射线无损探伤、X射线诊断、加速器及钴源治疗等领域中工作人员的辐射监测。由于仪器灵敏度高,仪器对环境本底辐射亦有响应。该仪器是通过音响和闪光的频度表示个人所处场所辐射的水平,当超过规定辐射水平时,仪器发出连续音响和闪光报警信号。当计数管产生阻塞后,仪器仍会发出连续声光报警。由于仪器的功耗低、体积小、价廉,已得到广泛应用。该仪器已通过部级技术鉴定。

主要技术指标:

 

1、探测器:GM计数管

2、适用辐射场和测量范围:适应Xγ辐射场,最大允许剂量率5 R/h

3、能响特性:30KeV60Co-40%+80%

4、音响和报警:每音响一次相当剂量为3.2μR。平均每秒音响一次相应的剂量率为10 mR/h。当辐射场的剂量率大于1000 mR/h,仪器发出连续声光报警,在仪器的计数管发生阻塞后报警声不停。

5、电源:通用5号电池R6两节,功耗小于2 mW,(本底条件下)电池可连续使用二个月以上。

6、尺寸:95(高)×55(宽)×20(厚)

7、温度:0-+40

8、重量:100

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