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放射防护基础2015-7-10曹磊教程
放射防护基础知识;(二)核衰变与衰变方式
一种核素自发地放出射线转变为另一种核素的现象称为核衰变。
1、α衰变——发出α粒子,即氦离子
2、β-衰变——发出β-粒子,即电子
3、γ衰变——发出γ 光子
;(三)核衰变规律
A=dN/dt=-λN=λNoe-λt
A=Aoe-λt
式中Ao代表to时刻的放射性活度。放射性活度决定于放射性核素原子核的数目以及衰变常数λ。放射性活度按指数规律衰减。
; 物理半衰期T ?
T ?=0.693/λ
标志放射性核素减少一半所需时间
; 射线与
物质的相互作用;; 常用辐射量
与单位;(一)、放射性活度A
放射性活度简称活度,有时也称强度。在实际应用中用来表示放射性的强弱,以A表示。放射性活度可简单定义为某核素单位时间内的核衰变数的期望值。
;A=dN/dt=-λN=λNoe-λt
A=Aoe-λt
式中Ao代表to时刻的放射性活度。放射性活度决定于放射性核素原子核的数目以及衰变常数λ。放射性活度按指数规律衰减。;放射性活度的法定单位是1/秒(1/S〉。其专门名称为贝可勒尔,简称贝可(Bq〉。
lBq=ls-l
活度原常用的单位是居里〈Ci〉,现己废除不再使用,居里和贝可换算关系是:
;l居里=3.7×lOlO贝可
lCi=3.7×1010Bq=37GBq
1贝可=ls-l =2.703×10-11居里(Ci)
l贝可放射性活度表示每秒有一次核衰变;(三)吸收剂量D(剂量)
吸收剂量D=dq/dm
式中:D是电离辐射给予质量为dm物质的平均能量。
吸收剂量的法定单位:焦耳/千克(J/kg)专名是戈瑞(Gy)它与废除的原吸收剂量拉德(rad)之间的关系是:
;lGy=l00rad=l J/kg lrad=10-2Gy
D适用于任何类型的电离辐射及任何物质。由于吸收剂量与吸收介质有关,故必须明确说明介质名称。如空气吸收剂量,某某组织吸收剂量等。
;场所检测的辐射实用量;此值可作为仪器所在位置上人体有效剂量合理的估计值。
; 放射防护
的基本原则;1、放射防护目的
防止有害的确定性效应,限制随机性效应的发生率并降低到可以接受的水平。
;2、放射防护体系(放射防护三原则)
实践的正当性
防护的最优化
个人剂量限值; 随机性效应与确定性效应; 随机性效应
辐射效应发生几率(而非其严重程度)与剂量相关的效应,并认为他不存在阈值。
如辐射遗传效应和辐射致癌。; 确定性效应
辐射效应的严重程度与剂量大小相关的效应,可能存在阈值。
如急性放射病、放射性白内障等。;《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》
GB18871-2002
2003年4月1日起实施; 现行
放射防护标准
GB18871-2002
剂量限值;;2、16-18岁徒工或学生;2、公众
全身平均有效剂量1mSv/年
特殊情况,满足上述条件时,某一年全身有效剂量5mSv/年
眼晶体剂量当量15mSv/年
四肢(手和足)或皮肤 50mSv/年;控制区
在这种区域内要求或可能要求采取专门的防护手段和安全措施,以便:在正常工作条件下控制正常照射或防止污染扩散;防止潜在照射或限制其程度。;监督区
通常不需要采取专门防护手段和安全措施但要不断检查其职业照射条件的任何区域;外照射
效应与防护;;二、外照射的特点
1、时间长→剂量大
2、距离近→剂量大
3、无屏蔽→剂量大;职业外照射
的来源;外照射防护
的基本方法;1、选择合适的源
2、时间防护
3、距离防护
4、屏蔽防护
; 防护材料
的选择原则;1、有效
所用材料能有效地屏蔽放射线
2、经济
在满足有效的前提下,有合适的价格
3、方便
施工、安装和使用者都方便
; 常用
屏蔽材料;
1、防α射线—比较简单,一张厚纸即可但要注意对伴生γ线的防护
2、防β射线—先用轻质材料如铝,外用铁、铅等重材料屏蔽轫致辐射γ线
; 3、防X、γ射线
固定式——土、砖、混凝土、铅、水等
活动式——铁、铅等
4、防中子——先用水、石蜡等轻材料,外用铁、铅等重材料屏蔽轫致辐射γ线; 1、内照射定义:
内照射是指放射性物质进入人体后,放射性物质发出的射线由机体内对机体的照射。; 2、内照射的特点:
呈持续性照射→核素全部衰变完或全部排出体外才停止照射。
呈选择性照射→核素可被器官和组织有选择性的吸收、分布和蓄积。; 放射性核素
进入人体的途径; ;使用非密封源
工作场所的
防护规定;工作场所
分级;工作场所分级
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