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1.β射线与物质的相互作用:
·电子的能量损失:
·电离损失--快电子通过靶物质时,与原子的核外电子发生非弹性碰撞,使物质原子电离或激发,因而损失其能量,这与重带电粒子情况相类似。电离损失(电子碰撞能量损失)是β射线在物质中损失能量的重要方式。
·辐射损失--这是β粒子与物质原子的原子核非弹性碰撞时产生的一种能量损失。当带电粒子接近原子核时,速度迅速减低,会发射出电磁波(光子),这种电磁辐射叫轫致辐射。
·电子的散射;
β粒子与靶物质原子核库仑场作用时,只改变运动方向,而不辐射能量,这种过程称为弹性散射。由于电子的质量小,因而散射角度可以很大(与α粒子相比,β粒子的散射要大得多),而且会发生多次散射,最后偏离原来的运动方向。同时,入射电子能量越低,及靶物质的原子序数越大,散射也就越厉害。β粒子在物质中经过多次散射其最后的散射角可以大于90°,这种散射成为反散射。
2.γ射线与物质的相互作用:
·光电效应--γ光子与靶物质原子相互作用,γ光子的全部能量转移给原子中的束缚电子,使这些电子从原子中发射出来,γ光子本身消失。
·康普顿效应(又称康普顿散射)--入射γ光子与原子的核外电子发生非弹性碰撞,光子的一部分能量转移给电子,使它反冲出来,而光子的运动方向和能量都发生都发生了变化,成为散射光子。
·电子对效应--γ光子与靶物质原子的原子核库仑场作用,光子转化为正-负电子对。
·相干散射--低能光子(hν〈〈m0c2〉与束缚电子之间的弹性碰撞,而靶原子保持它的初始状态。碰撞后的光子能量不变,即电磁波波长不变,称汤姆逊散射或相干散射。
·光致核反应--大于一定能量的γ光子与物质原子的原子核作用,能发射出粒子,例如(γ,n)反应。但这种相互作用的大小与其它效应相比是小的,所以可以忽略不计。
您好,辐射防护是研究保护人类(系指全人类、其中的部分或个体成员以及他们的后代)免受或少受辐射危害的应用学科,辐射防护研究的主要内容包括辐射剂量学、辐射防护标准、辐射防护技术、辐射防护评价和辐射防护管理...
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核辐射防护服对X、γ、β、α粒子提供,是一种改性聚乙烯(PE)和聚氯乙烯(PVC)的新技术,采用该技术改性的聚乙烯和聚氯乙烯具有抗核辐射能力,可以用作核辐射材料。这种聚合物衬层采用材料使用钽材料制成,...
辐射生物学效应基础与医源性辐射防护
减轻公众医源性辐射负担的当务之急是要求医务工作者在了解辐射生物学效应和辐射防护研究的基础上,尽可能优化各种放射诊疗方案,减少不必要的照射。本文介绍近年来辐射生物效应基础研究、辐射危害的流行病学调查、医源性照射等方面的研究进展,供医源性辐射防护领域的研究和应用借鉴。
骨科手术间射线暴露和辐射防护研究进展
从辐射的原理、辐射带来的职业风险、骨科手术间术中射线辐射与相关防护措施4个方面进行综述,帮助更多医护人员掌握合理、可行、最低剂量辐射暴露原则,从而为骨科手术辐射安全管理、个人防护提供建议。
内容简介
本书是苏联大学教科书《电离辐射防护》的第二卷。它详细地阐述了核电站及核燃料循环各个环节、
加速器、辐照装置、宇宙飞船以及其它核技术应用领域里所涉及的辐射防护和辐射安全问题。
此书可供高等院校有关专业的师生参考,对从事核技术和放射性同位素应用的各个领域里的科研、生
产和设计工作者及其他有关人员也有实用参考价值。
全书共分为“辐射防护基础知识”、“医用辐射防护”、“工业用辐射防护”和“与核技术应用项目有关的天然辐射的防护”四篇,三十三章,约三十八万字。
本书可供核技术应用单位工作人员和管理人员参考使用,也可供环境保护、放射卫生等辐射防护与安全监管部门人员参考。对关注核技术应用项目辐射防护与安全的广大社会公众亦具有阅读价值。
内容简介
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技术应用等方面近年来取得的研究成果,并介绍了几个技术管理服务中心所开展的工作。
本文集可供从事核工业、核电站及核技术与放射性同位素应用等部门的辐射防护、环境保护及核安全的
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