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第一章 辐射加工剂量测量方法 辐射显色薄膜剂量计(RCD) 第三十一页,共六十八页。 第一章 辐射加工剂量测量方法 CTA(三醋酸纤维素)薄膜剂量计 CTA也是一种常用测量电子束剂量的薄膜剂量计,其方法是在290nm波长可测量由辐射引起的吸光度变化。这种变化与吸收剂量在很宽的范围内呈直线关系。该剂量计适用于较高的剂量水平(50kGy~200kGy)。在通常使用的电子束与γ射线照射下,剂量率对响应影106 Gy·h-1 以上时,照射温度不影响测量结果,故此剂量计对测量电子剂量特别有用。 误差分析表明其测量扩展不确度为8%(k=2),可以作为一种测量简便、准确可靠的电子束吸收剂量工作剂量计。 第三十二页,共六十八页。 第一章 辐射加工剂量测量方法 CTA(三醋酸纤维素)薄膜剂量计 第三十三页,共六十八页。 第二章 实用剂量学 辐射加工剂量测量的意义和内容 1 研究与开发 研究产品中的剂量与辐射效应的关系,各种因素的影响(如剂量、剂量率、温度、介质、含水量、气氛、原材料、配方、前处理与后处理工艺等等),建立在一定条件下吸收剂量与辐照物品中产生所需效应之间的关系,确定实现某种产品辐照工艺的最佳剂量水平和剂量限值(即选定工艺剂量)。 第三十四页,共六十八页。 第二章 实用剂量学 辐射加工剂量测量的意义和内容 2 辐照装置确认(鉴定)的目的是验证辐照装置是否具备进行辐射加工的能力,证明该装置能以一种重现、可控制的方式对产品辐照规定的剂量。装置确认包括对加工设备的检验,运行参数的刻度与稳定性考验,剂量测量系统的校准,检验模拟产品或产品中吸收剂量与剂量分布的值及其重现性。剂量测量包括测量辐射源到辐照位置的重复性,辐照场剂量分布,产品单元的剂量分布,一定堆积密度和装载模式的产品中运行参数如产品传输速度和工位停顿时间与产品吸收剂量的关系,以确认典型密度范围内产品在特定辐照条件下所受到的剂量、剂量分布和剂量不均匀度,以及它们的准确性与重复性,是否满足规定的要求。 第三十五页,共六十八页。 第二章 实用剂量学 辐射加工剂量测量的意义和内容 3. 辐照工艺确认 当对新产品实施辐照时(或产品规格改变时),应对产品的辐照工艺进行工艺确认。工艺确认的目的是要保证该工艺能满足对产品吸收剂量的要求。对于给定的产品装载模式,应绘制其辐照单元的吸收剂量分布图,测量产品剂量分布的目的是取得总体平均剂量值与剂量不均匀度,以及确定最大剂量、最小剂量的位置,并选定日常剂量监测位置。 静态辐照时必须预先测定空场的剂量分布,绘制等剂量曲线,选定产品堆码的确切位置与方式,制定产品翻转、移位的正确程序。通过剂量分布测量,验证总平均剂量与剂量不均匀度是否满足加工工艺的要求,针对放在选定辐照位置上一定密度的产品与堆码翻转方式确定所需的辐照时间。 第三十六页,共六十八页。 第二章 实用剂量学 辐射加工剂量测量的意义和内容 4. 日常剂量监测 辐照装置日常运行中除了通过监测刻度过的辐照运行参数进行加工控制外,要求把剂量计置于产品辐照箱最大剂量或最小剂量位置(也可放在其他布放与卸下较为方便的位置,不过该处的剂量值应已被确定并重现)进行现场监测。同时,通过对加工运行参数进行监督控制,来保证产品获得的吸收剂量与其分布在工艺剂量范围内,并尽可能提高辐照效率。剂量测量作为一种独立的监控手段,必要时也可同时采用检验产品中的辐射效应进行控制。 此外,还应定期标定辐照场,核对产品剂量不均匀度,检验装置运行参数与产品剂量的关系。为避免产生重复照射或漏照,产品箱上尽可能贴有目视辐照指示片。当辐射源的活度与结构、运行参数、产品密度以及其他能影响剂量分布的因素发生变化时,应重新测定剂量分布。 第三十七页,共六十八页。 第二章 实用剂量学 不同材料中吸收剂量的换算 辐射加工中剂量测量的具体方法是把剂量计插人产品或其模拟物中的适当位置,当剂量计本身有相当体积的情况下实际测得的是剂量计本身的吸收剂量。只有剂量体系与照射样品的原子组成、密度、形状、容器及照射条件完全相同,剂量体系的吸收剂量才能代表样品中的吸收剂量。当剂量计与产品由辐射吸收特性差异较大的不同物质组成时,即使它们在同样情况下照射,两者的吸收剂量并不相同,必须进行适当的换算。 第三十八页,共六十八页。 第二章 实用剂量学 电子束实用剂量学 在无剂量率效应的情况下,适于测量γ射线的剂量计也可用来测量电子束剂量。由于电子束射程短,剂量率高,剂量分布不太均匀,而且会产生电荷积累和温度升高等问题,选用的剂量计必须充分考虑这些特点 由于电子束射程短,剂量分布梯度大,日常检测剂量与剂量分布通常采用空间分辨能力高的薄膜剂量计进行剂量测量。 第三十九页,共六十八页。 第二章 实用剂量学 电子
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