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  •   世界上辐射最高的地方

    1、在广岛,有一所建筑叫和平圆顶。二战时期,美国在这里投下了人类历史上首次应用于战争的原子弹。时隔70年后的今天,广岛的辐射剂量为0.3微西弗每小时。世界上辐射最高的地方:看完吓哭了2、捷克铀矿废弃已久,当年这里曾经被居里夫人用来获取研究所用的原材料。在废弃之后,这里的辐射剂量仍然达到了1.7微西弗每小时。世界上辐射最高的地方:看完吓哭了3、在居里夫人故居中,小哥对居里夫人经常接触的门把手以及座椅背部进行了检测,这里的辐射剂量达到了1.35微西弗每小时。世界上辐射最高的地方:看完吓哭了4、新墨西哥州三一试验场这里是世界上第一颗原子弹进行爆炸试验的场所,在爆炸中心,小哥发现了爆炸瞬间高温形成的玻璃化沙子。检测发现,这里的辐射剂量为0.8微西弗每小时。

  •   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

  •   实践中的射线的防护

    1、对职业性工作人员规定的年剂量限值是多少?应对任何工作人员的职业照射水平进行控制,使之不超过下述限值:——由审管部门决定的连续5年的年平均有效剂量(但不可作任何追溯性平均),20mSv;——任何一年中的有效剂量,50mSv; ——眼晶体的年当量剂量,150mSv;——四肢(手和足)或皮肤的年当量剂量,500mSv。对于年龄为16岁~18岁的就业培训的徒工和在该年龄段的在校学习的学生从事放射工作,应控制其职业照射使之不超过下述相应的限值:6mSv;50mSv;150mSv。2、特殊情况下的年剂量限值是怎样规定的?在特殊情况下,可对年剂量限值进行如下临时变更:——依照审管部门的规定,可将5个连续年的剂量平均期破例延长到10个连续年;——在此期间内

  •   辐射反应和辐射损伤

    由电离辐射所致的急性,迟发性或慢性的机体组织损害.  电离辐射(如X线,中子,质子,α或β粒子,γ射线)可直接或通过继发反应损害组织.大剂量辐射可在数天内产生可见的身体效应.小剂量所致的DNA变化可使被照射者产生慢性疾病,使他们的后代发生遗传学缺陷.损伤程度与细胞的愈合或死亡之间的关系十分复杂.  有害的电离辐射源包括用于诊断和治疗的高能X线,镭和其他天然放射性物质(如氡),核反应堆,回旋加速器,直线加速器,可变梯度同步加速器,用于治疗癌肿的密封的钴和铯以及大量用于医学和工业的人工产生的放射性物质.  从反应堆意外地泄漏大量辐射的事故已有数次,例如,最广为人知的1979年发生于宾夕法尼亚州三里岛的事故和1986年发生在乌克兰切尔诺贝利事

  •   氡被称为“导致人类肺癌的第二大‘杀手’

    氡从何处来? 室内氡的来源是多途径的,但主要是: 1、岩石(土壤)是室内氡积累的普遍而直接的来源,而且是主要的来源(当居室中各类建材的放射性符合国家标准时)。 2、构造带。构造带不是直接的氡来源,但它是地下氡汇集和迁移的通道,有时比岩石因素更重要。例如某地房屋建在裂隙不很发育的花岗岩上,在相同的其他建材条件下,室内的氡往往要比房屋建在放射性较低,而裂隙发育又相当厉害的砂岩上为低。 3、水源有时也是室内氡的重要来源,直接来自地下的、铀矿区或油气田区的水往往有较高的氡浓度。

  •   健康受损程度取决于暴露在辐射中的时间以及辐射的强度

    放射性物质的衰变中产生电离辐射。它能破坏人体组织里分子和原子之间的化学键,可能对人体重要的生化结构与功能产生严重影响。  我们的身体会尝试修复这些损伤,但是有时损伤过于严重或涉及太多组织与脏器,以至于不可能修复。  而且,身体在自然修复过程中,也很可能产生错误。最容易为辐射所伤的身体部分包括肠胃上皮细胞以及生成血细胞的那些骨髓细胞。最大的长期健康风险是癌症。通常当体细胞受损或老化到一定程度时,它们会自我消除。当这种自我消除的能力消失时,细胞获得“永生”,可以不受控制地不断地分裂,这就演化成癌症。  我们的机体有许多机制来阻止细胞癌变,并替换受损的组织。然而辐射所带来的损害可以严重搅乱机体中的这些机制,从而让癌症风险大大提高。此外,如果机体不能很好的

  •   半导体探测器

    半导体探测器(semiconductor detector)是以半导体材料为探测介质的辐射探测器。最通用的半导体材料是锗和硅,其基本原理与气体电离室相类似。半导体探测器发现较晚,1949年麦凯(K.G.McKay)首次用α 射线照射PN结二极管观察到输出信号。5O年代初由于晶体管问世后,晶体管电子学的发展促进了半导体技术的发展。半导体探测器有两个电极,加有一定的偏压。当入射粒子进入半导体探测器的灵敏区时,即产生电子-空穴对。在两极加上电压后,电荷载流子就向两极作漂移运动﹐收集电极上会感应出电荷,从而在外电路形成信号脉冲。但在半导体探测器中,入射粒子产生一个电子-空穴对所需消耗的平均能量为气体电离室产生一个离子对所需消耗的十分之一左右,因此半导体

  •   最严重的三起核事故

    史上最严重的三起核事故,日本福岛核事故被评为四级列入其中。国际原子能机构和联合国经济合作与发展署的核能源机构,按照核泄漏事件的严重程度,出台了国际核安全和辐射事件等级评级标准,分为零级到七级几个等级。  1.三里岛核事故(五级)  1979年3月28日,美国宾夕法尼亚州三里岛核电站2号机组冷却水循环系统失效,导致核反应堆温度和压力上升。高温导致反应堆中的化学物质发生爆炸,反应堆堆芯被严重损坏,45%的燃料棒发生熔化。幸运的是,熔化的物质没有流到反应堆的容器外。美国核管理机构称,释放的辐射量很小,没有死亡或者伤者。但是这起核事故产生深远影响,迫使美国采取更严格的安全标准,同时推迟了建造更多核反应堆的计划。  2.切尔诺贝利核事故(七级)

  •   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

  •   同位素

    基本信息期刊名称:   同位素 期刊汉语拼音:   TONGWEISU 期刊外文名:   ISOTOPES 刊 期:   季刊 创办日期:   1988年 主管部门:   中国核工业集团总公司 主办单位:   中国核学会同位素学会 承办单位:   中国原子能科学研究院 社 长:   孙家辉 主 编:   贺佑丰 副主编:   蔡善钰,党淑琴 编辑部主任:   李来霞 编辑:   《同位素》编辑部 出版:   原子能出版社 刊社地址:   北京275信箱65分箱《同位素》编

  •   核子医学与你

    绪言医学的目的在于解决人类身心的病痛,重建患者康乐的人生。核医学是现代医学中对科技文明仰赖颇多的门,其起步也晚。1927年Blumgart氏第一次将放射性同位素注入人体,开创了核子医学的临床应用,迄今70多年来随着各种扫描仪、摄影机、数字式侦检器材的开发与改进、新核种的发现与电子计算器的联机使用等,不但提升了核子医学诊疗品质,更使它成为现代化医院里不可或缺的一环。近年来,由于生活品质的提高,一般社会大众对环境保护意识的觉醒,任何可能导致污染环境的排放物,都要求主管机关严予管制。要求各类放射性物质使用单位,都需要经过专业机构的辐射安全评估,非密封放射性同位素在外释至环境以前,气态的废料需要经过绝对滤层或活性碳滤层等过滤系统始可排入大气中,液态

  •   放射性核素的比活度测量

    1.物理方法——γ谱仪法 在放射性核素比活度的测量中,广泛使用NaI(Tl)闪烁γ谱仪和Ge(Li)、HpGe半导体γ谱仪。闪烁γ谱仪装置成本低、探测效率高、保管较为方便、不用液氮养护。但能量分辨率较差,因而难于胜任分析核素较多、谱线较复杂的样品。而半导体γ谱仪比γ闪烁谱仪的分辨率要高、线性好,特别是HpGeγ谱仪克服了需要在低温下保存的缺点,因此是迄今为止被认为是最佳γ谱仪。 (1)半导体探测器工作的基本原理 辐射粒子射入半导体结区后,很快损失掉能量,使电子由满带到空带上去,于是在空带中有了电子,在满带中失去电子留下空穴。在电场作用下,电子和空穴分别

产品介绍

REN820型 X、γ中子辐射检测仪

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     REN820型 X、γ中子辐射检测仪内置一个锂玻璃和半导体作为探测器,能同时检测中子和X、γ射线。该仪器使用方便;灵敏度高。此外通过配套的RenRiRate辐射剂量管理软件可将存储的数据读出后分析。该仪器适用于环保、化工、水泥、煤矿、土木工程、石油、医院、进出口商检、核电、加速器、机场、中子源库和其他安检、边境控制海关检测等需进行中子辐射检测的场合。 

 

                  REN820型 X、γ中子辐射检测仪

 

 

              标配的RenRiRate辐射剂量管理软件

功能特点:
1、中子、X、伽马三种射线可同时测量。
2、数字及标尺显示剂量率状态。
3、中、英文双语菜单式操作界面。
4、数字式LCD液晶显示,高亮背光功能。
5、可存储140万条剂量率,能随时查看,断电不丢失。
6、USB数据接口,可将数据上传到计算机。
7、剂量率超阈值后声、光报警功能。
8、超阈值报警、阻塞报警、探测器故障报警功能。
9、电池电量实时显示。
10、标配:RenRiRate辐射剂量管理软件。


 技术规格:
1、测量类型:中子射线; X、γ射线
2、探测器: 半导体复合锂玻璃探测器
3、测量范围:
中子计数率:0.1 ~10000CPS
X、γ剂量率: 0.1μSv/h~20mSv/h
X、γ累积剂量:0.01μSv~10Sv
   4、能量范围:中子:0.025eV~16MeV;  
X、γ:38keV~3 MeV
5、探测器分布:探测器位于中子球球心。
6、中子慢化材料:聚乙烯球
7、相对固有误差:≤±20%
8、角响应:<±20%
9、伽玛抑制率:≥100:1  (10m Sv/h,  Cs-137)
10、报 警 阈:量程范围可自行设置
11、显示单位: 剂 量 率:μSv/h(X、γ)、CPS(中子射线);累积剂量:nSv(X、γ);
12、通讯:USB通讯接口,仪器可存储140万条数据,并可导出到RenRiRate软件
13、使用环境:温度-10℃~+50℃、相对湿度(在35℃温度下)≤90%
14、电源和功耗:充电电池   整机耗电≤120mW
15、重量和尺寸:约  120×180×220 (mm)、约1Kg
 16、RenRiRate管理软件提供文字、曲线图形显示,数据可导出Excel和Txt两种文件。


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电子邮件: market@renri.com.cn

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