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核通用术语(Nuclear Industry (nuclear science and technology) 核科技: nuclear science and technology 核科学与核技术的简称。1896年法国物理学家贝可勒尔发现了铀的天然放射性,从此人类开始了对原子核的研究,这种研究领域就称为核科学。核科学的研究对象包括核结构、放射性、核裂变和核聚变等。涉及到的研究学科有核物理、核化学、加速器、反应堆、核聚变、辐射防护与屏蔽物理、同位素生产与分离、核材料、核医学、核农学等。核技术是研究如何将核科学研究中所揭示出的原子核变化规律及其固有和伴随产生的物理现象加以实际应用的科学。
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一、核武器的防护知识核武器是利用原子弹核反应瞬间释放出巨大的能量,起杀伤作用的武器。原子弹、氢弹、中子弹等统称核武器。 核武器可制成弹头,装在火箭上射向目标,可以从陆上发射或从水面舰艇发射, 也可以由潜艇在水下发射。核武器还可以制成炸弹由飞机空投,制成炮弹由火炮发射,或者制成地雷、鱼雷等。核武器的爆炸方式有空中爆炸、地面爆炸等几种。不同的爆炸方式,其杀伤破坏效果是不同的。其共同特点是依次出现闪光、火球、尘柱、蘑菇状烟云。 空爆的杀伤破坏特点是:杀伤地面人员,破坏地面目标及工矿、 交通枢纽和城市建筑等,并形成一定的放射性沾染。地爆的杀伤破坏特点:破坏地面或地下的坚固目标 ,杀伤工事内人员,造成严重的放射性沾染。核武器的杀伤破坏因素 核武器的杀伤破坏因素有光辐射、冲击波、早期核辐射、核电
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辐射 ,是指由一点向四周发射的意思。例如;物体向四周散发出光和热,这也是一种辐射的现象。 辐射,不需透过物质来传递,我们每天见到的太阳就是最明显的例子,虽然地球和太阳之间是一片真空什么都没有,但是我们仍然能感受到太阳的光和热,也就是靠了太阳对地球的辐射,我们才能在这里生长。 那么,辐射线有那些呢? 一般辐射线是指从物体放出来的电磁波,例如热线(红外线)、可见光、紫外线、电波等。后来更进一步发现,原来 X 光、加马射线也是电磁波的一种。因为它们的波长很短,更有穿透力和使分子带电的能力,所以又特别叫做「游离辐射线」。 因此,辐射线都属于波长不等的电磁波,依序可分为无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、 X 射线和加马射线等,如(表
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摘 要:以相同装机容量的核电和煤电对环境产生的影响进行比较,充分说明了核电是较清洁的能源,是未来可开发和利用能源的主要方向。文中还简述了开发新能源的途径和核电发展的前景。关键词:核电;火电;节能;新能源 联合国预测,到2050年全球人口从现在的60亿增至90亿,到2100年,达150亿。人口的剧增,生产和生活水平的日益提高,刺激着对能源需求的猛增。2050年全球能耗将是现在的3.5倍,能源紧张,不可缓解。如何做到既开发能源,又保护环境,是关系到社会能否持续发展的重大课题。当今世界五大能源—石油、天然气、煤、水力和核能,其中煤能是污染环境之最,核能是较清洁的能源。1、采煤、燃烧煤对环境的影响 世界上
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每年有成千上万的怀孕(妊娠)妇女因接受放射线诊断治疗而受到照射.大多数操作程序正确的诊断程序所致的胎儿剂量很小.例如,据统计,普通X射线腹部检查胎儿受到的平均剂量为1.4 mGy, 最大值为4.2 mGy; X射线透视检查(钡灌肠),平均值为6.8mGy,最大24 mGy;计算机体层扫描(CT)骨盆检查,平均值为25mGy, 最大为79mGy.对常用的放射性药物检查,所致胎儿剂量一般小于10mGy. 对于这些剂量,不会造成流行病学可以测出的智力发育障碍,畸形和出生前死亡等危险度的增加,也就是说不会超过这些疾病的自然发病率。但妊娠期间如何进行放射治疗,则可能产生较大的胎儿剂量,以致对胎儿产生重大危害。特别是对骨盆部位的放射治疗,尽管有好的防护措施,也会不可避免地对胎儿产生
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约在100年前,科学家发现某些物质能放出三种射线:阿尔法射线、贝塔射线和伽玛射线。以后证明阿尔法射线是氦原子核流,贝塔射线是电子流,类似的还有宇宙射线、中子射线等,统称粒子辐射。伽玛射线是波长很短的电磁波,类似的还X射线等,统称电磁辐射。 辐射在无色无味,无声无臭,看不见,摸不着。不过辐射却可用仪器来探测和量度。度量辐射剂量的单位是希沃特。简称希。1毫希等于千分之一希。(各种射线的穿透能力) 辐射无处不在,我们吃的食物、住的房屋、天空大地、山月草木,乃至人的身体都存在着放射性。我国某些高本底地区3.7毫希/年;砖房0.75毫希/年;宇宙射线0.45毫希/年;水、粮食、蔬菜、空气0.25毫希/年;土壤0.15毫希/年;北京-欧洲往返一次0.04毫希;
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由电离辐射所致的急性,迟发性或慢性的机体组织损害. 电离辐射(如X线,中子,质子,α或β粒子,γ射线)可直接或通过继发反应损害组织.大剂量辐射可在数天内产生可见的身体效应.小剂量所致的DNA变化可使被照射者产生慢性疾病,使他们的后代发生遗传学缺陷.损伤程度与细胞的愈合或死亡之间的关系十分复杂. 有害的电离辐射源包括用于诊断和治疗的高能X线,镭和其他天然放射性物质(如氡),核反应堆,回旋加速器,直线加速器,可变梯度同步加速器,用于治疗癌肿的密封的钴和铯以及大量用于医学和工业的人工产生的放射性物质. 从反应堆意外地泄漏大量辐射的事故已有数次,例如,最广为人知的1979年发生于宾夕法尼亚州三里岛的事故和1986年发生在乌克兰切尔诺贝利事故.后者导致30多人死亡和很多放射损
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随着现代科技的高速发展,一种看不见、摸不着的污染源日益受到各界的关注,这就是被人们称为“隐形杀手”的电磁辐射。今天,越来越多的电子、电气设备的投入使用使得各种频率的不同能量的电磁波充斥着地球的每一个角落乃至更加广阔的宇宙空间。对于人体这一良导体,电磁波不可避免地会构成一定程度的危害。 电磁辐射的若干基本概念1. 常见的电磁辐射源 一般来说,雷达系统、电视和广播发射系统、射频感应及介质加热设备、射频及微波医疗设备、各种电加工设备、通信发射台站、卫星地球通信站、大型电力发电站、输变电设备、高压及超高压输电线、地铁列车及电气火车以及大多数家用电器等都是可以产生各种形式、不同频率、不同强度
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同位素示踪法(isotopic tracer method)是利用放射性核素作为示踪剂对研究对象进行标记的微量分析方法,示踪实验的创建者是Hevesy。Hevesy于1923年首先用天然放射性212Pb研究铅盐在豆科植物内的分布和转移。继后Jolit和Curie于1934年发现了人工放射性,以及其后生产方法的建立(加速器、反应堆等),为放射性同位素示踪法的更快的发展和广泛应用提供了基本的条件和有力的保障。一、同位素示踪法基本原理和特点 同位素示踪所利用的放射性核素(或稳定性核素)及它们的化合物,与自然界存在的相应普通元素及其化合物之间的化学性质和生物学性质是相同的,只是具有不同的核物理性质。因此,就可以用同位素作为一种标记,制成含有同位素的标记化合物(如标记食物,药物
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无损检测 NDT (Non-destructive testing),指在不损坏试件的前提下,以物理或化学方法为手段,借助先进的技术和设备器材,对试件的内部及表面的结构、性质、状态进行检查和测试的方法。 常用的无损检测方法: 射线照相检验(RT)、超声检测(UT)、磁粉检测(MT)和液体渗透检测(PT) 四种。其他无损检测方法:涡流检测(ET)、声发射检测(ET)、热像/红外(TIR)、泄漏试验(LT)、交流场测量技术(ACFMT)、漏磁检验(MFL)、远场测试检测方法(RFT)等。 无损检测的应用特点 a.无损检测的最大特点就是能在不损坏试件材质、结构的前提下进行检测,所以实施无损检测后,产品的检查率可以达到100%。但是,并不是所有需要测试的项目和指
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原子核裂变发现时,正值第二次世界大战爆发的前夕,欧洲许多科学家受到法西斯的迫害逃亡国外,他们听到风传德国正加速研究链式反应,感到了万分焦虑。当时流亡在美国的匈牙利物理学家西拉德,维格纳、特勒一起找到爱因斯坦,想借助他的名望给美国总统罗斯福写信,以敦促美国赶在纳粹德国之前造出原子弹。1939年8月2日爱因期坦签发了著名的给美国总统罗斯福的信。由于这封信的结果,在美国组织起了一支庞大的研究队伍,这项计划代号叫“曼哈顿工程”为了论证实现链式反应的实际条件,美国决定建造一座自持链式反应装置。由美国物理学会会长著名科学家康普顿等人推荐,流亡到美国的意大利科学家费米来到芝加哥,领导建造第一座原子反应
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1、热中子 热中子是符合麦克斯韦-玻耳兹曼分布并且其最可几动能约为kT = 0.0253 电子伏特 (4.0×10−21 焦耳)的自由中子,对应这一动能的速率约为2.2千米/秒。这个速度也是对应于290K(摄氏17度)时麦克斯韦-玻尔兹曼分布下的最可几速率。常温下中子与介质的原子核发生若干次碰撞后,如果没有被俘获就会达到这个速率。热中子通常有比快中子大得多的有效中子俘获截面,也因此会更容易被原子核吸收,形成更重的、通常也不稳定的同位素。这个现像也被称为中子活化。一些裂变反应堆借助于减速剂实现对快中子的减速,也称为“热中子化”。在快中子增殖堆中,快中子被直接利用,没有减速的步骤。2、冷中子 把热中子冷却到极低温度即得到冷中
RDS-30辐射测量仪
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关键字:RDS30 辐射巡检仪,辐射巡检仪,RDS30
RDS-30是一款通用γ辐射测量仪,应用范围广,包括可能的异常辐射水平。具有结构紧凑、重量轻、防水的特性,这些性能和友好的用户界面,使RDS-30非常适合于如核工业等领域的辐射测量或防护放射危害。
主要特点:
1、γ周围当量剂量率测量H*(10)
2、测量范围从0.01µSv/h至100mSv/h或从1µrem/h至10rem/h
3、体积小巧和大的显示屏
4、以µSv/h或mrem/h测量
5、γ剂量指示
6、声光报警信号
7、电池寿命长(大于1年)
8、符合IEC60846
物理特性
1、 辐射探测:γ和X射线,48kev~1.3Mev
2、 探测器: 能量补偿GM管
3、剂量率测量范围: 从0.01µSv/h至100mSv/h或从1µrem/h至10rem/h
4、剂量率线性: 在0.1µSv/h至100mSv/h或10µrem/h至10rem/h范围内±10%或±1位数字。
5、 校准精度: 读数的±5%,以137Cs照射,在3mSv/h,+20℃
6、 能量响应: 在48kev~1.3Mev范围内±30%
7、 剂量测量范围: 从0.01µSv至1Sv或从1µrem至100rem
功能特性
1、 通过声音信号跟踪剂量率,声音信号频率与剂量率水平成比例
2、 声光报警:用户可设置在整个测量范围内的剂量和剂量率报警值
3、 剂量测量
4、 可记录480组剂量率数值,用户可设置记录的时间间隔
5、六位数字的背光显示
6、 以µSv/h或mrem/h显示
7、 内置自诊断检测
电气特性
1、 电源:两节碱性电池 IEC LR6/AA尺寸(推荐)或可充电NiMH电池
2、 电池寿命:使用碱性电池2000小时(在正常操作下超过1年)
3、 报警:两个低电压阈值水平
4、 电磁兼容性:CE认证
机械特性
1、坚固的塑料外壳,易去污
2、 尺寸:78×126×32mm
3、 重量:170克(不含电池);220克(含电池)
环境特性
1、 温度范围:-25℃~+55℃(操作);-40℃~+70℃(贮存)
2、 防护等级:IP67
外部接口
内置红外线端口(IrDA)
产品名称:REN510 便携式能谱仪
产品描述: REN510型便携式γ谱仪主要用于安检、反恐、核事故现场的污染分析,可进行γ辐射剂量的测量,同时系统内置核素库,可以自动识别人工及天然同位素。仪器为一体式,内置2英寸NaI(Tl) γ探测器,可同时测量γ能谱、γ剂量率。仪器为全数字化,集探测器、成型放大器、多道分析器、电源、触摸屏、内存为一体,功耗
产品描述: 本报警仪由REN300A在线辐射安全报警仪和REN-3He-N中子探头和REN-GM-L X、伽玛探头组成。该辐射报警装置是采用特殊设计的前置放大电路,具有灵敏度高、操作方便、自动显示、数据存储和超阈值报警等特点,能实时给出x射线、γ射线、中子射线的辐射剂量率。考虑到现场操作、应急快速响应的需要,主
产品名称:REN800A 中子检测仪
产品描述: REN800A型中子、X、γ辐射周围剂量当量(率)仪内置一个进口He-3管和一个GM管作为探测器,能同时检测中子和X、γ射线。该仪器使用方便;灵敏度高、抗γ性能好、能量响应特性好。此外通过配套的RenRiRate辐射剂量管理软件可将存储的数据读出后分析。该仪器适用于环保、化工、石油、医疗、进出口商检
产品名称:REN700 通道式车辆放射性检测系统
产品描述: 简介: REN700型通道式车辆放射性检测系统是用于对通过通道的卡车、集装箱等车辆内运输物品的放射性污染及辐射泄露水平的全天候探测系统。该系统具有灵敏度高、探测范围广、响应时间短等特点,可实现自动辐射报警、自动数据存储、自动抓拍通过车辆照片等功能。主要安装在核
产品名称:REN500B 辐射检测仪
产品描述: REN500B型智能化х-γ辐射仪是监测各种放射性工作场所х、γ射线辐射剂量率的专用仪器。该仪器具有较大的剂量率测量范围和能量响应特性。此外通过配套的RenRiRate剂量率管理软件可将存储的数据读出后分析。该仪器广泛用于卫生、环保、冶金、石油、化工、医院、加速器、工业探伤
产品名称:REN-SN 半导体超高量程射线探头
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:X、γ射线2、探测器:半导体探
产品名称:REN系列 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。 (一)REN-GM-L型 GM管