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辐射防护-全套PPT课件.pptx

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第一章 射线与物质的相互作用;辐射: 电磁辐射;第一节 带电粒子与物质的相互作用;第一节 带电粒子与物质的相互作用;一.射线的分类和来源;一.射线的分类和来源;一.射线的分类和来源;一.射线的分类和来源;;一.射线的分类和来源;3. 电子;3. 电子;一.射线的分类和来源;二.带电粒子与物质的相互作用;③带电粒子与靶原子核的弹性碰撞(入射能量很低 时,或质量很大时,才考虑该效应);重带电粒子:;重带电粒子:;重带电粒子:;轻带电粒子:;轻带电粒子:;轻带电粒子:;;轻带电粒子;三. 带电粒子在物质中的射程;1 α粒子的射程;2 . β射线的射程;2 . 单能电子的射程;经验公式法求β射线射程;4 . 带电粒子射程换算的普适规律;四. 比电离;第二节 X 、γ射线与物质的相互作用;一、;光电效应总截面;二、质量衰减系数、质能转移系数和质能吸收系数;对康普顿散射讨论:;2.2 线能量转??系数和质能转换系数;特征X射线等释放的能量;2.4 混合物/化合物的质量衰减系数和质能吸收系数;第三节 中子与物质的相互作用;1 . 非弹性散射:中子使核激发;2 . 弹性散射:;时慢化效果最好,在实际工作中,用轻元素慢化,;4、其他核反应;4.2 裂变反应;4.2 裂变反应;第二章 辐射防护中常用的 辐射量及单位;一.度量放射性物质的单位及名称;一.度量放射性物质的单位及名称;二.辐射能量的单位;;2.能量注量与粒子注量的关系 ;相关因素;第二节 吸收剂量;二. 吸收剂量率;对于不带电的电离粒子,能量在物质中传递分 两个步骤;第三节 比释动能;三. 比释动能与粒子注量的关系;三. 比释动能与粒子注量的关系;我们已经了解了能量的转移,即不带电粒子能量转化为带电粒子能量,现在我们关心的是这些带电粒子的能量是如何被介质吸收的,是否被全部吸收,如果不全部吸收,是怎样损失的;四. 比释动能与吸收剂量的关系;4.2 比释动能与吸收剂量的关系;4.3 比释动能和吸收剂量随穿过物质深度的变化关系;4.3 比释动能和吸收剂量随穿过物质深度的变化关系;4.4 射线的吸收剂量;4.5 中子的吸收剂量;第四节 照射量;;;二、照射(量)率exposure rate;第五节 剂量当量及应用;Q —品质因数;Q与RBE(Relative Biology Effective )相关;对于具有谱分布的辐射,可以计算出在所关心的一点上的 的有效平均值 ;剂量当量的应用范围;为了理解不同的剂量当量,引入ICRU球;扩展辐射场:再所研究的整个体积内,辐射的注量及其角度与能量分布同实际辐射场中参考点的这些量相同,如图所示。;周围剂量当量 :;在实际测量中,可以让ICRU球的任一指定半径OA先对着某一方向的辐射接受辐射。(探测器只对从这一半径方向上的入射辐射有响应)。然后让ICRU绕P 旋转。使OA接受另一方向上的入射辐射有相同的时间。如此继续下去,令OA接受所有方向的辐射(相同时间)。;定向剂量当量:;个人剂量当量:;个人监测和环境监测中测得的 、 、 、 可分别作为相应照射条件下的人体有效剂量和皮肤当量剂量的估计。需要注意的是 有可能明显高估由佩戴在人体上的剂量计所测的的 。特别是在辐射场是各向同性的情况下,这是因为 的仪器响应是各向同性的。而 依赖于入射的角度。;二. 集体剂量当量(collective dose equivalent);四. 有效剂量当量;摄入一定量的放射性核素产生的剂量负担:;第六节 当量剂量与有效剂量;当量剂量的单位名称与剂量当量相同,但两者不是同一个量;五. 集体有效剂量;七. 剂量负担;第三章外照射剂量的计算;;;三、毫克镭当量与照射率的关系;第二节 X射线剂量的计算;图3-1 X射线管结构示意图;被加速电子的最大能量等于管电压,所发射的X射线的最高能量也等于管电压。;X射线管的功耗为;;第三节 带电粒子剂量的计算;二、重带电粒子剂量的计算;;剂量计算;②;第四节 中子剂量的计算;;二、用剂量换算因子计算;;我们先来回顾一下细胞的功能,细胞的组成为:细胞核、细胞质、细胞膜、核膜,细胞核内含有染色体和核仁。;细胞质,是细胞的“工厂”。细胞质分解食物,并将之转化为能量和小分子,随后这些小分子又转化为供自己维持生存和繁衍所需的复杂分子。;脱氧核苷酸的结构为;每一个碱基和另一个链的碱基之间都是互补的,因此,DNA复制也采用这种原则,只要有一个链是健康的,D

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