放射性同位素与射线装置基础培训.ppt

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放射性同位素与射线装置基础培训

* * * * * * γ射线和X射线的区别 γ射线:原子核退激,单能 X射线:核外电子跃迁,连续谱 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * β放射源: 主要用作放射性测厚仪、皮肤科敷贴器和气象色谱仪的电子捕集器等。常用的放射性核素有58Co、60Co、63Ni、85Kr氪、137Cs、147Pm钜、204Tl铊等。 β射线的穿透能力比同样能量α粒子约强100倍,能量超过70keV的β粒子可穿透皮肤表层。常用的β放射源的β粒子能量大于70keV,故应考虑β外照射的防护。 β放射性核素衰变时,常伴随有γ辐射或其他形式的光子。β粒子穿过周围物质时产生轫致辐射(X射线),其穿透能力比β粒子强得多。因此,在使用β放射源时不能忽略γ射线的防护,即使是纯β发射体,也要减少轫致辐射(X射线)的影响。 低能光子源 利用发射低能γ射线和X射线的放射性核素,或利用β辐射体与靶物质产生的轫致辐射制成的源统称为低能光子源。主要用于厚度计、密度计、X射线荧光分析仪等仪表。发射低能光子的放射性核素有55Fe、57Co、125I、238Pu、241Am、244Cm锔等。 低能光子比较容易屏蔽,但要注意可能存在的高能γ射线和轫致辐射的影响。 γ放射源 γ放射源是使用最多的放射源,广泛应用于工业、农业、医疗和科研等部门。为了获得高剂量率的辐射场,使用强γ放射源的辐照装置,装源活度多数在3×1015~2×1016(约105~6×105Ci)范围内,也有大于3×1016Bq(约106Ci)的辐照室;活度在108~2×1012(约3mCi ~60Ci)的γ放射源主要用于各种核仪表(如料位计,核子秤、厚度计,密度计等)和工业无损探伤(γ照相),或作为γ测量仪表的刻度源和检查源,或供医疗单位进行间质治疗和腔内治疗用。 γ射线的贯穿能力很强,使用γ放射源主要防止外照射。 中子源 中子源在地质勘探、活化分析、辐射育种、湿度测量和科学研究等领域得到广泛应用。常用的中子源有镭-铍中子源、镅-铍中子源、钋-铍中子源、钚-铍中子源等。 中子的贯穿能力很强,使用中子源时,应着重外照射的防护。 辐射源及其产生的人均剂量(UNSCEAR2000年报告) 2.8 合计 ? 0.4 0.5 0.3 1.2 ? 0.4 0.005 0.002 0.0002 天然辐射源 宇宙辐射 陆生辐射 体内源 氡及其子体 人工辐射源 医疗照射 大气核试验 切尔诺贝利 核能 剂量,mSv 辐射源 辐射源或活动 每年的平均剂量 一次5小时喷气飞机飞行 30 μSv 建筑材料 40 μSv 宇宙射线 300 μSv 土壤 350 μSv 体内源(K-40) 400 μSv 氡气 1.2 mSv 一次胸部X射线照相 400-1500 μGy 一次CT 25 – 50 mGy 肿瘤放射治疗 50 Sv 核电站正常运行 0.2 μSv 一些常见放射源或活动所造成的辐射剂量 5.4 射线装置的分类 射线装置分类: 1. 按射线装置类型:X线机、加速器、中子发生器以及含放射源的装置。 2. 以潜在危害程度: Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类(见220页) 射线装置分类 X射线机 是指用高速电子轰击靶物质时产生X射线的装置。它具有开机时会产生X线,关机时则消失的特点。X射线机的种类很多,如诊断X射线机、治疗X射线机、工业探伤X射线机、X射线分析仪等。 X线机的核心部分是X线管。当接通阴极灯丝电源后,灯丝加热,发射热电子。在阳极和阴极间的电场加速下,高速电子流轰击阳极靶物质产生X射线。 X射线机产生X射线的过程有两种,一种是高速电子在靶物质的原子核附近经过时,受靶核的强库仑场作用突然受阻,而损失部分或全部的能量,转换成具有连续能谱的轫致辐射;另一种是,高速电子轰击靶物质时,靶原子内壳层电子被激发和电离,当退激和外壳层电子进入内层轨道填补空位,放出具有确定能量的特定X射线。 加速器 是利用电磁场使带电粒子获得高能量的装置。加速器的种类很多,按加速粒子的能量区分,可分为高能加速器、中能加速器和低能加速器。目前所运行的加速器中绝大多数都是能量低于100MeV的低能加速器。 低能加速器产生的辐射有瞬发辐射和缓发辐射。瞬发辐射包括初级辐射(加速的带电粒子)和次级辐射(加速粒子与物质相互作用产生的X 、γ射线和中子等),只有在加速器开机时产生,停机后即消失;缓发辐射是由瞬发辐射与周围物质相互作用产生的感生放射性材料放出的β射线和γ射线等,加速器的结构材料

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