电离辐射防护原则和目的精选文档.ppt
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1、电离辐射防护原则和目的本讲稿第一页,共七十三页电离辐射的定义电离辐射的类型及防护措施常用辐射防护量及单位辐射防护目的及原则本讲稿第二页,共七十三页电离辐射的定义电离辐射的定义本讲稿第三页,共七十三页辐射 是一种能量传递方式,能量通过一点向周围辐射传递,介质有真空、空气和其他物质。辐射分类 粒子辐射和电磁辐射;电离辐射和非电离辐射;天然辐射和人工辐射。本讲稿第四页,共七十三页粒子辐射 带有一定能量并有一定质量的粒子(在高速运动时将能量传递给其他物质)。电子、质子、中子、负介子等。电磁辐射 是带能量的电磁波,仅有能量而无静止质量。无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线、射线。本讲稿第五页,
2、共七十三页电离辐射 能量较高的粒子辐射和电磁辐射使物质电离和激发(自由电子或电子跃迁),称电离辐射。电子、质子、中子、负介子、紫外线、X射线、射线等。非电离辐射 能量较低的粒子辐射和电磁辐射不能使物质电离,称非电离辐射。无线电波、微波、红外线、可见光等。(俗称电磁辐射)本讲稿第六页,共七十三页电离作用 当带电粒子在原子的电子旁通过时,由于静电作用,使轨道电子获得足够的能量而克服原子核的束缚成为自由电子,原子则变成一个自由电子和一个正离子,形成离子对,这个过程称为电离作用。激发作用 如果壳层电子获得的能量比较小,不足以使壳层电子脱离原子的束缚而成为自由电子,电子只是由能量较低的轨道跃迁到能量较高
3、的轨道上,这个过程称为激发作用。本讲稿第七页,共七十三页电离、激发的起因 具足够动能的带电粒子(电子、质子、粒子 等)与物质原子的碰撞直接引起;低能带电粒子、不带电的中子、光子通过相互作用产生的次级带电粒子间接引起。本讲稿第八页,共七十三页电离辐射的定义 通过直接过程或间接过程引起物质电离的带电粒子、不带电粒子组成的辐射称为电离辐射。本讲稿第九页,共七十三页 电离辐射的类型及防护措施电离辐射的类型及防护措施本讲稿第十页,共七十三页带电粒子 粒子、粒子(电子)、质子等。不带电粒子 X射线、射线、中子等。本讲稿第十一页,共七十三页放射性同位素 能自发地发射核子(包括光子),而转变成另一种核素或改变
4、自己的能态的核素被称为放射性同位素。放射性同位素又可分为两类:一类是天然存在的,称为天然放射性同位素。例如镭226、钍232等;另一类是用人工方法(例如反应堆、加速器)制备的,称为人工放射性同位素。例如碘131、钴60等。本讲稿第十二页,共七十三页射线装置 是指X射线机、加速器、中子发生器以及含放射源的装置。本讲稿第十三页,共七十三页放射性发现史 1895年伦琴发现X射线 1896年贝克勒尔发现放射性元素铀 1898年居里夫妇发现放射性元素镭和钋 目前已发现近2000种放射性核素本讲稿第十四页,共七十三页图1l 铀矿物发出的3种射线在电场中的偏转。本讲稿第十五页,共七十三页衰变 原子核自发地放
5、射出粒子而发生转变,叫做衰变。在衰变中,衰变后的剩余核(通常叫子核)与衰变前的原子核(通常叫母核)相比,电荷数减少2,质量数减少4。射线 是由高速运动的氦原子核(又称粒子)组成的。它的电离作用大,贯穿本领小。本讲稿第十六页,共七十三页粒子的电荷数为粒子的 2倍,质量为粒子的7300倍。在能量相等的情况下,其速度较慢,射程较短、穿透本领很弱,它很容易被物质吸收。10cm空气、薄玻璃板、外科手套、衣服一张纸或生物组织的表皮就足以挡住粒子。但是粒子的电离本领特别大,一旦不小心让粒子发射体进入人体,则由粒子内照射所引起的大量电离造成的危害特别大。本讲稿第十七页,共七十三页衰变 原子核自发地放射出电子或
6、正电子或俘获一个轨道电子而发生的转变,统称为衰变。在衰变中,子核与母核的质量数相同,只是电荷数相差1。射线 是高速运动的电子流。它的电离作用较小,贯穿本领较大。本讲稿第十八页,共七十三页粒子带电荷少,质量轻,所以与物质作用时其能量损失率比同能量的粒子小,因此它比粒子具有更大的穿透本领,亦即具有更大的射程。粒子由于受到多次散射,方向不断改变,因此路径是弯弯曲曲的。对于射线的防护,应采用原子序数较低的材料。几毫米的铝片、衣服或有机玻璃等能较好防护射线的外照射。防轫致辐射。粒子能引起内、外照射损伤。本讲稿第十九页,共七十三页跃迁 和衰变的子核往往处于激发态,处于激发态的原子核要向基态跃迁,这种跃迁称
7、为跃迁。在跃迁中通常要放出射线。因此射线的自发放射一般是伴随或射线产生的。射线 是波长很短的电磁波。它的电离作用较小,贯穿本领大。本讲稿第二十页,共七十三页例如,放射源60Co既具有放射性,也具有放射性。这是由于放射性原子核60Co首先经衰变至60Ni的激发态,然后当激发态跃迁到基态时会放射出射线。跃迁与或衰变不同,不会导致核素的变化,而只改变原子核的能量状态。因此跃迁的子核和母核,其电荷数和质量数均相同,只是内部状态不同而已。本讲稿第二十一页,共七十三页、X射线的防护 光电效应内层电子光子吸收 康普顿效应外层电子散射光子 电子对效应原子核光子吸收都与物质的Z成正比。所以用高Z的材料防护射线较
8、好,但要考 虑经济代价,考虑康普顿效应。水、砖、混凝土、铝、铁、铜、铅、钨、贫铀等。本讲稿第二十二页,共七十三页中子的产生 超铀核素的裂变252Cf;轻核的聚变(2H,3H);光中子反应(,n);放射性同位素(,n)241Am-Be。中子的防护 快中子通过散射使其慢化为热中子;热 中子可以被各种物质吸收。用低Z材料。中子慢化和吸收过程中可能产生辐射 ,用高Z材料防护。本讲稿第二十三页,共七十三页如果中子和一个氢原子核(质子)发生一次“正向”的碰撞,中子的能量几乎可以全部损失掉,平均每次可以消耗其能量的50;面对铁核,平均每次只能消耗33的能量;铅核则更少,大约为0.9。所以用含氢量高的材料来防
9、护中子是比较理想的。如石蜡、水、硼等。本讲稿第二十四页,共七十三页 中子对人体的损伤效应 快中子和人体组织中的氢原子核(在人体组织中占70%)发生弹性碰撞,损失能量后成为慢中子。慢中子被氢原子核吸收后放出射线,被氮核吸收后放出质子。高能中子还可以使碳核放出粒子和中子。所以中子对人体的损伤效应是射线的2.5倍到10倍。本讲稿第二十五页,共七十三页半衰期 描述衰变的快慢,除了用衰变常数以外,还可用半衰期T1/2表示。半衰期T1/2是放射性原子核衰减到原来数目的一半所需的时间。T 1/2 ln2=0.693可见T1/2与成反比,越大,表示放射性衰变得越快,自然它衰减到一半所需的时间越短。本讲稿第二十
10、六页,共七十三页X射线产生的原理 高速运动的电子在原子核的电场中掠过时,由于电子和原子核库仑场间的强烈相互作用,电子被减速,同时将其一部分能量转为电磁辐射,以光子(x射线)的形式发射出来,这就是轫致辐射。电子的能量越高、元素的原子序数越高,产生的轫致辐射越强。本讲稿第二十七页,共七十三页X射线产生的条件 X射线机是指能产生X射线并用其实现某种目的的一种装置。它由X射线管、高压发生器、控制台及其他附属设备几部分组成。当X射线管的阴极灯丝被通电加热时,就产生了电子,这些电子经高压加速后,打击阳极靶面,产生了X射线。本讲稿第二十八页,共七十三页图l2 X射线管的示意图本讲稿第二十九页,共七十三页加速
11、器 加速器是用人工方法产生带电粒子并使其加速到具有较高能量的装置。利用加速器可以产生各种能量的电子、质子、氘核、粒子和其他重粒子。加速器的主要部分是:产生带电粒子的电子枪和粒子源,保证加速粒子顺利地加速到预定能量的加速器主体及粒子引出装置等。本讲稿第三十页,共七十三页 常用辐射防护量及单位常用辐射防护量及单位本讲稿第三十一页,共七十三页放射性活度照射量吸收剂量比释动能剂量当量和有效剂量当量当量剂量和有效剂量本讲稿第三十二页,共七十三页放射性活度 放射源每秒钟发生的核衰变次数就称为这个放射源的放射性活度。某种放射性核素的活度A,是在时间间隔dt内,该核素发生核跃迁数的期望值dN除以dt所得的商,
12、即:A=dNdt本讲稿第三十三页,共七十三页 放射性活度的SI单位是“秒-1”(s-1),专名是贝可勒尔,简称贝可(Bq)。1Bq表示放射性核素在1s内发生1次核跃迁,即:1Bq1s-1 放射性活度旧的专用单位是居里(Ci),表示放射性核素在1秒内发生3.71010次核衰变,即:1Ci=3.7 1010s-1=3.7 1010Bq本讲稿第三十四页,共七十三页活度常用KBq、MBq、GBq、TBq、PBq和mCi、Ci等单位表示。它们之间的关系:lCi=3.7 101OBq37 GBq1Ci=103mCi=l06Ci 1Ci37 kBq 1mCi37 MBq 1Bq2.703 10-11Ci本讲
13、稿第三十五页,共七十三页放射性比活度 单位质量物质中的放射性活度被称为放射性比活度。单位是Bqkg-1等。放射性浓度 单位体积物质中的放射性活度被称为放射性浓度。单位是Bqm-3等。克镭当量 在相同的测量条件下,某活度的源对空气的电离作用和1克镭的辐射的电离作用相同,那么该放射源的活度被称为1克镭当量。本讲稿第三十六页,共七十三页活度的计算 一个放射源中的放射性核数是有限的,经过衰变核数会越来越少,所以放射源的活度也会越来越小。放射性活度随时间按指数规律衰减。设放射性核素t时刻的活度 A,则:A=A0e-(0.693/T1/2)t A0为t=0时的活度;T1/2为核素的半衰期。本讲稿第三十七页
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