伽马射线的波长小于0.001纳米,由于这种波长非常短,频率高,因此具有非常大的能量。高能量的伽马射线对人体的破坏作用相当大,射线一旦进入人体内部,就会与人体细胞发生电离作用,电离所产生的离子能侵蚀复杂的有机分子,如蛋白质、核酸和酶等,它们都是构成活细胞组织的主要成份,一旦它们遭到破坏,就会导致人体内的正常化学过程受到干扰,直至细胞死亡。”通常核爆炸的杀伤力由四个部分组成——冲击波、光辐射、放射性沾染和贯穿辐射。其中贯穿辐射则主要由伽马射线和中子流组成。然而,中子的产额较少,只占核爆炸放出能量的很小一部分。如果一个小型中子弹的杀伤范围只有两千米,那么同当量的伽
核辐射会对自然环境和人体健康造成严重伤害是毋庸置疑的,核辐射由于能量较强,可以破坏人体内分子的化学键,造成分子的性质发生改变,并且核辐射可以打破人体新旧细胞替换的自控体系,使得被破坏的分子不能修复而细胞依然存活,最终就会出现被破坏的细胞不受控制复制之情况,这就是癌症。 根据核辐射致癌的机制我们不难看出,长时间接触核辐射的人,罹患癌症的可能性会增加,最有可能因核辐射而引发的癌症包括甲状腺癌、淋巴癌和白血病。 首先,本站多次介绍过,核辐射对于人体的照射伤害最终沉积在甲状腺,所以一旦长时间接触核辐射,甲状腺是最容易受到伤害的器官。核泄漏事故中,泄漏的放射性物质
1、能量供给要充足 辐射使身体能量消耗增加,身体组织对糖的利用能力下降,足够的能量供给有利于提高人体对辐射的耐受力,降低敏感性,减轻损伤保护身体。谷物中的碳水化合物是身体所需能量的主要来源,一旦摄入不足,将迫使体内脂肪和蛋白质不断转变为能量,造成蛋白质的相对不足,从而影响辐射损伤组织的修复,或使辐射损伤加重。糖类供给以果糖最佳,葡萄糖次之,而后是蔗糖等。 2、蛋白质不能少 蛋白质摄入不足会造成组织蛋白合成不足,导致肌肉、心、肝、肾、脾等脏器的重量减轻,出现功能障碍,从而对辐射的敏感性增高。因此,接触核辐射的人,要注意摄入充足的优质蛋白质。如
暴露于不同类型辐射源后,人体有些特定部位更易受影响。暴露于辐射后人体潜在的健康影响由下面几个因素决定: ①辐射剂量; ②射线对人体组织的损伤能力; ③受影响的器官。在上述因素中,最重要的因素是辐射总剂量,即人体内实际沉积的能量总和。细胞吸收的能量越多,生物学损伤越大。 吸收剂量,即每克人体组织吸收的能量通常以拉特(rad)为单位定量。另一个放射剂量单位为伦姆(rem),或伦琴当量。拉特值×某种类型的辐射引发的潜在损伤系数=伦姆值。对于β、γ和χ射线,上述系数为1;对于某些中子、质子或α粒子,此系数为20。[注:1伦姆=10毫希伏(msv)
中子弹(neutron bomb)中子弹是一种以高能中子辐射为主要杀伤力的低当量小型氢弹。更正式的名称是强辐射武器。中子弹是特种战术核武器,爆炸波效应减弱,辐射增强。只杀伤敌方人员,对建筑物和设施破坏很小,也不会带来长期放射性污染,尽管从未曾在实战中使用过,但军事家仍将之称为战场上的"战神"──一种具有核武器威力而又可用的战术武器。一般氢弹(三相弹)由于加一层贫铀(铀238)外壳,氢核聚变时产生的中子被这层外壳大量吸收,产生了许多放射性沾染物。而中子弹去掉了外壳,核聚变产生的大量中子就可能毫无阻碍地大量辐射出去,同时,却减少了光辐射、冲击波和放射性污染等
近日,国际热核聚变实验堆(ITER)中国氦冷固态增殖剂实验包层项目正式启动。由我国自主设计研发的ITER中方测试包层模块项目正式迈入初步工程设计阶段。 验证氚增殖包层技术是国际热核聚变实验堆(ITER)计划的三大工程目标之一。测试包层模块(TBM)又称产氚包层和能量获取包层, 用于验证聚变堆条件下的“氚增殖”和“能量获取”技术,对聚变堆包层设计工具、计算程序、数据等进行实验验证,并在一定程度上对聚变堆材料进行综合性能测试。 据悉,为了验证聚变堆氚增殖包层技术,ITER装置预留了3个窗口用于开展TBM相关实验,各方对窗口资源的争夺十分激烈。经过激烈
按照国际非电离辐射防护委员会的规定,一般公众的射频暴露限制值为0.08瓦特/千克,峰值为2瓦特/千克,低于这一数值时,人们完全可以放心使用手机。手机是一种低功率射频发射器,最大发射射频功率为0.2~0.6瓦特。而随着手机制造与通讯技术的提高,这一数值还会降低。 而脑辐射的主要来源是阴极射线管显示器,其内部**高速粒子流形成图像时,会产生低能X射线、静电场、射频电子场等电磁辐射。电脑辐射虽然客观存在,但它和电磁污染是两个概念,只有超过一定强度,才会对人体产生负面效应。 目前,我国的电磁辐射安全卫生标准限值是低于40微瓦/平方厘米,只要是正规厂家出产
光辐射光辐射就是核爆炸时从温度高达数百万、几千万度的火球辐射出来的光和热。它可造成人员皮肤烧伤、视网膜烧伤、闪光(致)盲;如果炽热的空气被吸入还可造成呼吸道烧伤。光辐射还能使木、棉、橡胶、塑料制品熔化、碳化、燃烧,使火药燃烧、熔化;还能引爆炸药,引起火灾。冲击波冲击波是爆炸瞬间形成的高温火球猛烈向外膨胀、压缩周围空气形成的高压气浪。它以超音速向四周传播,随距离的增加,传播速度逐渐减慢,压力逐渐减小最后变成声波。冲击波的直接杀伤是通过超压挤压人体内脏和听觉器官,及其动压使人体抛出,撞击地面或其它物体造成的。间接杀伤是指被冲击波破坏的物体(如倒塌的房屋)或抛射的
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ICS-323电离室辐射巡测仪是一款外观新颖、先进的智能化辐射测量仪,仪器可用于剂量和剂量率测量,除能测 X 、γ射线外,还能测量β射线 。广泛应用于环境监测、卫生防疫、加速器或X射线发生器、进出口商检、放射医疗、石油化工、核实验室等领域的放射防护监测。
测量射线种类:χ、γ、β射线
探测器:电离室探测器
材料:PC/ABS 塑料
有效容积: 400 cm3
Beta窗口: 厚度: 大约 5 mg/cm2
材料: Mylar膜
有效面积: 45 cm2
能量响应: 30 Kev ~ 2 Mev (误差 ≤ ±15% )
测量范围: 剂量率:1μSv/h ~300mSv/h;累积剂量:0.3~10μSv。
显示范围: 剂量率:0.1μSv/h ~300mSv/h;累积剂量:0.1~9.9μSv。
测量线性: 在测量范围内相对误差≤±10%
反应时间: 5s内。
数据存储:能存储3000条数据
其他功能:带背光
防护等级: IEC 529 1989 (防水设计)
尺 寸: 主机:约17 ×φ9 cm ;手柄:约11×φ3 cm
重 量: 0.6Kg
电 源: 4节5号电池(可使用 100小时)。
使用环境: 0 ~ +40℃,相对湿度 90% 。
产品名称: REN500 伽马射线测量仪
产品描述: REN500型智能化χ、γ辐射仪采用高灵敏的闪烁晶体作为探测器,反应速度快, 和国内同类仪器相比,该仪器具有更宽的剂量率测量范围。 该仪器除能测高能、低能γ射线外,还能对低能X射线进行准确的测量,具有良好的能量响应特性。此外通过配套的Re
产品名称: REN200B 个人剂量监测仪
产品描述: REN200B型X、γ辐射个人剂量当量HP(10)监测仪(简称:个人剂量报警仪)内置高量程盖格计数管为探测器,主要用来监测各种放射性工作场所的X、γ以及硬β射线的辐射,具有较宽的测量范围。能显示工作场所的剂量当量率和累积剂量,更换电池时,日期及累积数据能永久保存。可选配RenRiPersonal个人
产品名称: REN600A α、β、γ多功能污染仪
产品描述: REN600A型α、β、γ射线表面污染检测仪即可检测α、β、γ射线,也能检测到X射线,它采用高速嵌入式微处器作为数据处理单元,点阵式大屏幕LCD液晶显示,读数清晰、操作方便,具有400条超大容量数据存储。仪器采用进口的大面积MICA盖革探测器,具有较高探测效率,可进行α、β辐射表面污染检测和X、γ辐
产品名称: REN200 X-γ辐射个人报警仪
产品描述: REN200型X、γ个人剂量报警仪(又叫X、γ辐射个人剂量当量HP(10)监测仪)内置高灵敏度盖格计数管为探测器,主要用来监测各种放射性工作场所的X、γ以及硬β射线的辐射,具有响应快,测量范围宽的特点。能显示工作场所的剂量当量率和累积剂量,更换电池时,日期及累积数据能永久保
产品名称: REN-GM45-Mul α、β、γ、X多功能射线探头
产品描述: REN系列智能化辐射探头均可和REN300、REN300A、REN300B系列主机配套使用,也可以单独配套RenRiArea辐射区域监测软件使用。且具有RS485/RS232的通讯能力。所有探头均可单独外接报警灯,在超阈值的情况下就地给出声光报警。 1、测量射线类型:α、β、γ、X射线2、探测器:
产品名称: REN400 X、γ、α、β、中子多功能辐射检测仪
产品描述: REN400型多功能辐射检测仪是以内置高灵敏度盖格计数管为探测器,外接不同类型的探头来实现对低剂量χ、γ射线,高剂量χ、γ射线,α、β射线和中子射线的检测。作为多功能辐射巡测仪,能显示工作场所的辐射值,自动连续测量和记录280万条辐射剂量率数据,更换
ICS-323,电离室辐射巡测仪,ICS323,中子剂量仪,中子检测仪,伽马中子仪,便携式中子伽马检测仪,中子剂量当量仪
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