成理工核辐射测量方法讲义03核辐射测量单位及核辐射防护.docx

上传人:p** 文档编号:1041052 上传时间:2024-06-16 格式:DOCX 页数:14 大小:55.06KB
下载 相关 举报
成理工核辐射测量方法讲义03核辐射测量单位及核辐射防护.docx_第1页
第1页 / 共14页
成理工核辐射测量方法讲义03核辐射测量单位及核辐射防护.docx_第2页
第2页 / 共14页
成理工核辐射测量方法讲义03核辐射测量单位及核辐射防护.docx_第3页
第3页 / 共14页
成理工核辐射测量方法讲义03核辐射测量单位及核辐射防护.docx_第4页
第4页 / 共14页
成理工核辐射测量方法讲义03核辐射测量单位及核辐射防护.docx_第5页
第5页 / 共14页
成理工核辐射测量方法讲义03核辐射测量单位及核辐射防护.docx_第6页
第6页 / 共14页
成理工核辐射测量方法讲义03核辐射测量单位及核辐射防护.docx_第7页
第7页 / 共14页
成理工核辐射测量方法讲义03核辐射测量单位及核辐射防护.docx_第8页
第8页 / 共14页
成理工核辐射测量方法讲义03核辐射测量单位及核辐射防护.docx_第9页
第9页 / 共14页
成理工核辐射测量方法讲义03核辐射测量单位及核辐射防护.docx_第10页
第10页 / 共14页
亲,该文档总共14页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《成理工核辐射测量方法讲义03核辐射测量单位及核辐射防护.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《成理工核辐射测量方法讲义03核辐射测量单位及核辐射防护.docx(14页珍藏版)》请在第壹文秘上搜索。

1、第3章核辐射测量单位及核辐射防护3.1 核辐射测量常用单位为了度量放射性物质的量或其辐射量,需要有统一的单位,从原则上讲,完全可以用克和原子数作为单位来度量放射性物质的量,用库仑为单位来度量辐射能,但由于放射性物质具有衰变的特点,而且有些放射性物质的半衰期又极短,甚至在称量过程中这些放射性物质的量也在逐渐变少,所以不能完全用克,原子数等单位来准确地度量这些放射性物质的量,要求引入一些专门的单位来表示度量的放射性物质的量及其辐射量。在这一章中将扼要地介绍核辐射测量工作中常用的度量放射性物质的量及其辐射量的单位。3.1.1 放射性物质的重量,活度单位常用的放射性物质的重量、活度单位有千克,贝克(勒

2、尔)等,分别介绍如下:(一)千克一放射性物质的重量单位一些长寿核素如铀、批等的量可用千克(或其导出单位克)为单位来表示。对这些核素可以用称量法测量。对于那些半衰期极短的放射性核素,因其衰变很快,且无法将他们提取到化学纯度来供测量,此外它们的量往往是极微小的,以致最精密的天平也无法称出其量,因此无法用称量法来确定其量,必须采用测量其放射性衰变率等方法来度量。(二)贝克勒尔(简称贝克)一放射性活度由于放射性核素具有衰变特性,因此可以用单位时间内核素核衰变的次数来描述核素的衰变量。放射性核素的活度是指在给定时刻,处于特定能态的一定量放射性核素在单位时间dt发生自发核跃迁的期望值。用法定计量单位(Sl

3、单位)时放射性活度的单位名称是“贝可(勒尔)”,用Bq表示,IBq表示每秒跃迁一次。IBq=Is1居里(用Ci表示)是放射性活度的非国际制单位,现以废除,一居里表示每秒3.7X10K)次核跃迁,即:lCi=3.7IO10Bq为了应用时换算方便,将贝可与居里之间的换算关系及居里的导出单位列于下面:lBq=0.27XlO10CiImCi=IO3Ci1Ci=IO-6CiIpCi=IO-l2Ci放射性核素的活度和该核素的质量之间存在着简单的关系,可以互相换算,若核素的活度是IBq,其相应的原子核数为M,即:入N=IS14=1/0.693刀/2(3-1)式中,久一衰变常数,S1TI/2半衰期,单位为S或

4、min等。由阿佛加德罗常数可以求出相当于IBq活度核素的质量M/(g)M=ZJ二a:f=2.4Iofa小1 6.023XItf36.023IO230.6931/2式中,A原子量,go当7以d为单位时,相当于1Bq放射性物质的克数为:y=2.07IO19ATzz23.1.2放射性物质的含量单位常用的放射性物质含量单位有gg,g/1等,现介绍如下:(一)固体物质中放射性核素的含量用1克岩石中放射性核素所占的克数“克(放射性核素)庾(岩石)”表示,或用100克岩石中含放射性核素的克数即“百分数”表示,例如矿石中含有1%的铀,表示100克岩石中含有1克铀。在放射性勘查工作中,常用克/吨(gt,相当于过

5、去采用的PPm单位)作为岩石中放射性核素的含量单位,例如岩的铀含量为lgt,表示在1吨岩石中含有1克铀。1976年国际原子能机构(IAEA)建议,在丫总量测量时采用“放射性元素含量单位(Ur)”(或称“放射性元素单位”)来表小地质体中放射性元素的含量,它的定义是:具有个放射性元素含量单位的地质体使仪器产生的响应(即计数率)与仅含有lgl平衡铀的地质体使仪器产生的响应相同,即:一个放射性元素含量单位=lgl平衡铀含量:IUr=IgZt平衡铀或lUr=lgteU必须指出,由于测量时测量对象的放射性平衡情况常常是不清楚的,因此用“g/teU”表示岩石中放射性核素的含量时,对于铀系列核素,其中eU表示

6、当量铀,即不考虑放射性平衡破坏情况。Ur单位目前尚为被广泛采用。(二)液体或气体中放射性物质的含量以体积含量表示,即单位体积中放射性物质的活度或质量,用Bq/1.,g1.,mg/1.等表水之。液体或气体中的氨含量可以用Bq/1.表示,原来用Ci/1.,爱曼(lCi1.)表示,这些单位现以废除(作为暂用单位),它们相互的换算式为:lBq1.=0.27爱曼1爱曼(em)=3.7Bq1.3.1.3 放射性辐射的物理量和单位放射性物质的重要特点之一是不断地放射出射线,工作中有时要度量这些放射性物质产生辐射量。粒子注量和粒子注量率、照射量和照射量率等就是描述这方面特征的物理量。(一)粒子注量和粒子注量率

7、1、粒子注量0划出一小的球形区域,如果球体的截面积为dm从各则MV除以d得到的商定义为辐射场p点处的粒子注假若以辐射场中某点p为中心,个方向射入该球体的粒子总数为dN,量:=dNda可见,粒子注量率是射入小球单位面积的粒子数。粒子注量的单位是“m-22、粒子注量率粒子注量率是表示在单位时间力内粒子注量的增量,即:T=M/粒子注量率的单位是S(二)能注量和能注量率1、能注量能注量的定义为:在空间一给定点处,射入以该点为中信的小球体的所有粒子的能量总和必除以该球体的截面积曲,=虹da能注量的单位是焦耳每平方米”J1122、能注量率中能注量率是表示在单位时间以内能注量的增量,即(3-3)d=d2ER

8、dtdadt能注量率的单位为瓦每平方米“W/m?”,适用与度量各种致电离辐射。(三)照射量和照射量率1、照射量X以X射线或Y射线产生电离的本领而作出的一种量度,用来表示X射线或丫射线在空气中形成的辐射场。照射量(冷的定义为X=dQdm(3-4)式中,dm某体积元的空气质量dQ表示在质量为dm的某一体积元内的空气中,由X射线或丫射线释放出来的全部电子(正电子或负电子)被完全阻止于空气中时,在空气中产生的一种符号的离子的总电荷的绝对值。照射量的单位为库仑/千克,即C/Kg。伦琴(R)是照射量的专用单位(非法定单位),它们之间的关系是:lCKg=3.877XlO3R1R=2.5810,CKg2、照射

9、量率攵照射量率的定义是,在单位时间孔内照射量的增量,即照射量率的单位为库伦每千克秒C/Kg.s,照射量率的专用单位(非法定单位),有伦仑琴每秒R/s”、仑琴每小时“R/h”、微伦每小时“Rhw等。以前在放射性测量工作中常用Rh为单位,并将uR/h简称为伽玛“丫”。丫与法定单位之间的关系是:1=1Rh=7.1710,4CKg.SlRh=106=7.17108CKg.s3.1.4 点源丫辐射照射量率的计算在放射性测量工作中常常需要知道离某一已知含量的点源一定距离出的丫照射量率。现计算如下:设在。点处有一活度为mBq的丫辐射点源(各向同性),求距点源d(cm)处A点的丫辐射照射量率。已知A点处的能注

10、量率可表示成下式:小江坐=8XKr2立把I(竺。4j11*dscm式中,乙一每次衰变防除能量为%的光子的几率。上式给出了每秒钟在A点处传输的能量。若假定这一能量全部用来产生离子对,则每秒产生的离子对数为N-如4IG(离子对/克.秒)WP式中,W-在空气中电子每产生一对离子所消耗的平均能量(W=33.7电子伏/离子对);P/P能量为hvl的光子在空气中的质量吸收系数,表示能量被转移到物质中去的几率(cm2g)IO6由兆电子伏换算到电子伏的换算系数。则A点的照射量率可表示成*=8炉小,%0小67XHi-9S)36)dkgs式中,1.67X10/9为一离子对所具有的电量(库仑)。由(36)式可看出,

11、点源在距离它d处某点的照射量率与放射源的或度成正比,与距离的平方成反比。下面作为一个实例,计算离或度为3.7X107Bq(ImCi)的点状60Co源ICm处的照射量率。60Co每次衰变防除的能量为1.17MeV和1.33MeV的光子各一个。空=3.5IOW,代入(3-6)式得X=2.98XIO-10X3.710,0(1.17+1.33)X3.5105=96.5lO-sCkg.s距高一个或度为3.7IO7Bp的点状放射性同位素源Icm处的照射量率,称为核放射性同位素的Y常数。所以60Co的丫常数为96.5X10-8cKgs0当用0.5mm的钳层做外壳时,镭的常数为59.2IO-3CZKg-S(K

12、Ra).若己知镭的Y常数,则可用下式计算离任意镭含量的点源任一距离处的照射量率X=1.n1.1.ckg,s(3-7)式中,C一以亳克为单位的镭含量;R离镭源的距离(cm);例如一毫克的镭源在一米处的照射量率为V=2l112l=59210-12C.5n23.2放射源与标准模型3.2. 1放射源分类根据放射性同位素与射线装置安全和防护条例(国务院令第449号)关于放射源实行分类管理的规定,国家环境保护总局发布了“放射源分类办法”(国家环境保护总局2005年第62号公告)。参照国际原子能机构的有关规定,按照放射源对人体健康和环境的潜在危害程度,从高到低将放射源分为I、II、III、IV、V类,V类源

13、的下限活度值为该种核素的豁免活度。()I类放射源为极高危险源。没有防护情况下,接触这类源几分钟到1小时就可致人死亡;(二)11类放射源为高危险源。没有防护情况下,接触这类源几小时至几天可致人死亡;(三)HI类放射源为危险源。没有防护情况下,接触这类源几小时就可对人造成永久性损伤,接触几天至几周也可致人死亡;(四)IV类放射源为低危险源。基本不会对人造成永久性损伤,但对长时间、近距离接触这些放射源的人可能造成可恢复的临时性损伤;(五)V类放射源为极低危险源。不会对人造成永久性损伤。常用不同核素的64种放射源按下列表进行分类如表3.1。核素份额不明的混合源,按其危险度最大的核素分类,其总活度视为该

14、核素的活度。上述放射源分类原则对非密封源适用。非密封源工作场所按放射性核素日等效最大操作量分为甲、乙、丙三级,具体分级标准见电离辐射防护与辐射源安全标准(GB18871-2002)。甲级非密封源工作场所的安全管理参照I类放射源。乙级和丙级非密封源工作场所的安全管理参照11、In类放射源。表3-1放射源分类表核素名称I类源(贝可)U类源(贝可)HI类源(贝可)IV类源(贝可)V类源(贝可)m-241610l326X10”610,26X1(F21X10A11r241Be6101126X10”26X1OH)61(l10,Au-19822X10”5:2IOu2X1022X10NlXKrBa-133210nN2X1022X102109C-14510,5XlOu25X10”5X10NIXKyCd-10922X1022X10”N2X10”22X10”l106Ce-141l10,sIO321X1021XlOg21X10Ce-14429X10910,29X1029XIOl105Cf-25222X10”210210,n21(Tl10,Cl-3622X10=2X10”2IO132X10l106Cm

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 高等教育 > 大学课件

copyright@ 2008-2023 1wenmi网站版权所有

经营许可证编号:宁ICP备2022001189号-1

本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。第壹文秘仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知第壹文秘网,我们立即给予删除!