放射性的一般介绍.ppt

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剂量限值与原基本标准《放射卫生防护基本标准》(GB4792-84)的比较 适用对象 现标准 GB4792-84 工作人员 连续5年平均有效剂量20 mSv,任何一年不超过50 mSv 年有效剂量当量不应超过50 mSv 学生 (16-18岁)6 mSv 放射专业:15 mSv 非放射专业:0.5 mSv 眼晶体(学生) 150 (50)mSv 150 mSv 皮肤(学生) 500 (150)mSv 500 mSv 手足(学生) 500 (150)mSv 500 mSv 措施1:减少照射时间 措施2:增加与辐射源的距离 措施3:对放射源和射线装置进行屏蔽,接触者使用防护衣装等工具 使用何种措施,都要建立在对源的客观准确的了解的基础上,既不要盲目,也不要过度 人体受到X线照射的累积剂量与受照射的时间成正比,照射时间越长,接受的X线量越多。因此,在不影响工作的情况下,尽量减少曝光时间,采用自动化、标准化操作,提高操作技术的熟练程度,严格遵守规章制度以及缩短在辐射场所的停留时间来减少受照剂量。 时间防护 距离防护  X线对周围空间产生的剂量率随距离增加而减少。X线束似点状源,剂量率与距离的平方成反比,及距离增加一倍,照射量率减少到原来的1/4,因此,人体离X射线源越远,照射量率越低,在相同时间内受到的照射量也越小。 屏蔽防护 是利用射线通过物质时的减弱规律,在X线源和工作人员之间设置一种或数种能减弱射线的材料构成的物体,从而使穿透屏蔽物体入射到工作人员的射线减少,达到减少射线强度的目的。屏蔽效果与X线源的强度和能量、屏蔽材料的性质及其厚度有关。常用的屏蔽方法有隔离式控制室,铅橡皮围裙、手套等。 用人单位应根据实际需要为工作人员提供适用、足够和符合有关标准的个人防护用具, 如各类防护服、防护围裙、防护手套等,并应使他们了解其性能和使用方法。 八、辐射的生物效应 辐射对人体的作用是一个极其复杂的过程。人体从吸收辐射能量开始,到生成生物效应,乃至机体的损伤和死亡为止,涉及许多不同性质的变化。 在辐射的作用下,人体内的生物大分子,如核酸、蛋白质等会被电离或激发。这些生物大分子的性质会因此而改变,细胞的功能及代谢亦遭到破坏。实验证明辐射可令DNA断裂或阻碍分子复制。此外,人体内的生物大分子存在于大量水分子中,当辐射作用于水分子时,水分子亦会被电离或激发,生成有害的自由基(如 OH-1、 H+ 自由基等),继而使在水分子环境中的生物大分子受到损伤。 虽然辐射可能对人体造成损伤,但如剂量不高,机体可以通过自身的代谢过程对受损伤的细胞或局部组织进行修复,这种修复作用程度的大小,既与原初损伤的程度有关,又可能因个体间的差异而有所不同。 按效应发生规律分类 按效应出现的时间分类 按效应出现的对象分类 机体变化 确定性效应 近期效应 躯体效应 皮肤损伤 生育器官损伤 造血器官损伤 消化器官损伤 中枢神经损伤 远期效应 白内障 免疫系统受损 随机性效应 癌症 遗传效应 遗传病 ? 严重灼伤 北京燕化事故 2001.9.2 照后1天 照后2天 照后4天 天津事故 谢谢大家 * * 马丽×斯可罗多夫斯卡(Marie Sklodowska)的父亲是一位物理学教师,母亲是一位女子学校的校长。但那时波兰处于沙俄统治之下,马丽年幼时母亲死于肺病,父亲失业。她的一位哥哥和姐姐已赴巴黎求学,马丽为资助他们,也为自己积蓄学费,一面工作一面勤奋学习,毕业时,在班上名列第一。 1894年遇居里,1895年与居里结了婚。之后她主要从事放射性研究。 她研究了镭的放射性,得到了与卢瑟福和贝克勒尔相同的结果,即存在三种射线。 1898年指出钍也是放射性元素。 1906年居里因交通事故死亡。 1903年因对放射性研究获Nobel奖。1911年因为发现两种新元素而获Nobel化学奖。 1934年因患白血病去世。该病与长期受放射性照射有关。 * * Alpha decay is a radioactive process in which a particle with two neutrons and two protons is ejected from the nucleus of a radioactive atom. The particle is identical to the nucleus of a helium atom. Alpha decay only occurs in very heavy elements such as u

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