JC-IDNA-25型环境监测用х-γ辐射剂量率仪是监测各种放射性工作场所х、γ射线辐射剂量率的**仪器。与国内同类仪器相比,上海见驰辐射检测设备有限公司自主研发的此款仪器具有更宽的剂量率测量范围,更为良好的能量响应特性。采用更低功耗的处理电路配合低功耗MCU,使仪器的待机时间更长。该仪器可以guangfan用于医疗、疾控、环保、冶金、石油、化工、放射性试验室、商检、工业探伤、辐射加工、矿山等各种需进行辐射环境与辐射防护检测的场合。径迹探测器是直接记录粒子走过径迹图像的探测器。山西辐射仪报警仪
盖革Geiger和弥勒Muller发明的一种计数管简称G-M计数管,其特点是结构简单,易于制造,价格便宜,易于操作,输出脉冲幅度大,对电子学线路要求简单,是放射性同位素应用和测量剂量工作中常用的核辐射探测器,缺点是死时间长,因此它不能用于高计数率的场合。
1 工作原理,利用气体放**量地增加收集电荷,它工作在IV区(G-M区),G-M管内的电场比正比计数管内的要高得多,在适当的条件下除电离电子增殖产生的雪崩外,还有光子引起的光电子产生新的雪崩。 山西辐射仪报警仪NaI闪烁体是一种由无色透明的NaI晶体构成的无机闪烁体,它通常以铊作jihuo剂。
剂量率是指单位时间内接受的剂量,称为剂量率,通常用于表示辐射场的强弱,单位为戈瑞/小时(Gy/h)或者拉德/小时(rad/h)。一般情况下,剂量率越大,辐射效应越xianzhu,但当剂量率达到一定程度时,效应与剂量率之间失去比例关系。目录1相关内容2简介3开放分类:剂量率相关内容辐射剂量radiationdose亦简称剂量。在放射生物学和人体辐射防护中,电离辐射量(剂量)是一个问题。在放射线量中也采用国际单位(SI),根据国际辐射单位测量weiyuan会的建议(1962),日本的计量法于1966年已作了大幅度的修正。剂量率简介人体受到电力辐射照射而引发不同反应,不但与其所受照射的电离辐射剂量密切相关,而且还与所施加照射的剂量随时间变化的速度,即剂量率相关。同样的照射剂量,高剂量率相当于短时间内施加照射,则机体受到急性照射,犹如来不及缓冲和修复损伤的接连冲击,肯定伤害要比低剂量率的照射所引发后果厉害。当利用医用加速器等设备所发出的射线zhiliao恶性**时,决定疗效和减少照射副作用的的不仅有施加的剂量大小,还密切关系到照射的剂量率和分割照射等诸多因素。如以生物效应作为目标。
β-衰变、β+衰变及轨道电子俘获这三种类型的衰变过程,有许多规律是相同的,因此通称为β衰变。β射线是一束高束电子流。从图中可以看出,β射线在磁场中有较大的偏转。β-衰变,原子核由于自发地放出β-粒子而转变成另一种原子核的过程称为β-衰变。在β-衰变中,生成的子核质量数不变而原子序数增加1。例如钴-60经过β-衰变生成新核素镍-60,这个衰变过程为。反中微子是β-衰变过程中伴随β粒子而放射出来的一种基本粒子,常用符号表示。能量分辨率是说明对能量相近的入射γ射线的能量分辨本领的量。
α粒子为带电的重粒子,所以探测这种粒子的常见探测器有:1.栅网电离室测量的立体角为2π,适合于大面积样品的测量,特别是弱放射性α样品测量;但装置较复杂、成本高。2.正比计数器这种探测器结构简单、使用方便,但能量分辨比电离室差。3.闪烁探测器所用的闪烁体一般选用ZnS(Ag)晶体,也可用玻璃闪烁体。4.半导体探测器半导体α探测器目前所配用的探测器多为AuSi面垒和SiPIP,以及Si(Li)探测器。之所以得到广泛应用是因它有很高的能量分辨率,对5MeV的α粒子,可小于,而闪烁谱仪为≥3%(对150keV)。对面垒型半导体α谱仪重要的是选择比较好的工作电压,因为电压太低会使载流子速度变慢,导致能量分辨变差;电压太高,会增大噪声也使能量分辨变差。比较好的工作电压要由实验来确定。5.固体径迹探测器使用云母、塑料等一类材料,当α粒子打在这类材料上时,沿路径会产生损伤,经过化学处理后,这些损伤扩大成可在显微镜下观测的空洞;通过测量这些空调达到探测α粒子的目的。探测效率关系到测量中所花费的时间和所需的*di源强。山西辐射仪报警仪
平面型高纯锗半导体探测器是一种典型的结型半导体探测器。山西辐射仪报警仪
β和γ射线束通过吸收体后被减弱的程度可用下式表示:式中I0、I分别为射线束通过吸收体前后的强度值,ρ和d为吸收体的密度和厚度值,μm为吸收体对该射线束的质量吸收系数。测得射线束强度变化,即可由上式确定吸收体的厚度或密度。其应用有透射式同位素密度计、厚度计和料位计等。射线可使感光胶片感光,根据透过吸收体的射线使感光胶片的感光情况显示,可以进行射线照相探伤。散射β射线、γ射线与物质相互作用会产生散射,其散射角甚至可大于90°,散射的程度与散射体的厚度、密度及原子序数有关。根据这一效应建立的反散射测量仪,可用于测定材料的厚度和密度,特别适用于涂层厚度的测量。快中子与轻元素碰撞,能量迅速降低,待分析材料中如含氢丰富,中子慢化程度就高。根据此原理建立了中子测水分和中子测井(石油)技术。活化低能β粒子与适当的磷光体作用可以发光,根据这种效应已经制成了氚发光粉和氚灯。低能光子可以激发元素发射特征X射线,利用配有同位素低能光子源的X射线荧光分析仪可进行元素分析。放射性核素发射的α粒子和高能γ射线,可诱发轻元素原子核发生(α,n)、(γ,n)核反应。利用这些核反应制成的中子源可用于元素的中子活化分析。山西辐射仪报警仪
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