发布日期:2017-07-06

探测技术与防护

利用核辐射在气体、液体或固体中引起的电离效应、发光现象、物理或化学变化进行核辐射探测的元件称为核辐射探测器。到目前为止,各种应用的核辐射探测器种类很多,工作原理不尽相同。探测器给出的信息能够直接或间接地确定核辐射的种类、能量、强度或核寿命等参数。 本库收录了《核辐射探测器》《辐射剂量学》等辐射探测技术与防护相关的基础理论与最新研究内容共7本高端学术著作,数据库可作为高等学校核工程与核技术、核技术、辐射防护与环境工程等本科专业的试用教材和硕士研究生的教学使用,也可供相关科研人员和工程技术人员参考。

资源列表  

  • 第1章 绪论

    在人类赖以生存的环境中,无时无处没有电离辐射的存在,人类从形成的第一天起就始终生活在电离辐射的照射之中。但是一直到大约一个世纪以前,人类才发现了电离辐射的存在,并随着对电离辐射的应用认识到了辐射对人体的可能损伤,从此开始了辐射防护的历史。一个世纪以来,人

    来源:高等电离辐射防护教程

  • 第2章 电离辐射与物质的相互作用

    辐射分为电离辐射和非电离辐射。凡是与物质直接或间接作用时能使物质电离的一切辐射,称为电离辐射。电离辐射是由直接或间接电离粒子或由两者混合组成的任何辐射。直接电离粒子具有可以通过碰撞引起物质电离的动能,电子、β 射线、质子和 α 粒子是常见的直接电离粒子。

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  • 2.1 带电粒子与物质的相互作用

    带电粒子种类很多,常见的是电子、β 射线、质子、α 粒子等。凡静止质量大于电子的带电粒子,称为重带电粒子,如 μ 介子,π 介子,质子,Σ+ ,Σ-

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  • 2.2 γ 射线与物质相互作用

    γ 射线是一种波长极短的电磁辐射。天然放射性核素放射出来的 γ 射线能量一般在几keV 至几 MeV。 能量在100 keV ~30 MeV 范围内的 γ 射线与物质相互作用时,主要有三种彼此无关方式:光电效应、康普顿效应( 又称康普顿散射) 和电子对

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  • 2.3 中子与物质相互作用

    中子按能量可划分为:

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  • 复习思考题

    2-1 简述带电粒子与物质相互作用的主要过程。 2-2 重带电粒子在物质中的阻止本领及射程如何? 2-3 简述 β 射线与物质相互作用的主要过程。 2-4 简述 γ 射线与物质相互作用的主要过程,以及窄束 γ 射线在物质中的减弱规律。 2-5 简述中子与物质相互作用的主要过程。

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  • 第3章 电离辐射防护领域中常用的量和单位

    电离辐射通过与物质的相互作用,把能量传递给受照物,并在其内部引起各种变化。辐射量和单位是为描述辐射场、辐射作用于物质时的能量传递及受照物内部变化的程度和规律而建立起来的物理量及其量度。也就是说,辐射量是一种能表述特定辐射特征并能够加以测定的量。 有关辐

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  • 3.1 描述辐射场的量

    电离辐射存在的空间称为辐射场,辐射场是由辐射源产生的。按辐射的种类,辐射源可分为 γ 源、中子源、β 源等。与它们相应的辐射场称为 γ 辐射场、中子辐射场、β 辐射场。存在两种或两种以上电离辐射的辐射场,称为混合场,例如中子 - γ 混合场,β - γ

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  • 3.2 基本的剂量量

    辐射在物质内产生的效应是由辐射与物质相互作用的特性决定的。剂量量用于对真实的或潜在的效应提供一个相关的量度。它可以用辐射量和相互作用系数进行计算,剂量量一般可以探测得出。在定义和使用剂量量时,一般要区分直接电离辐射和间接电离辐射,根据其与物质相互作用的不

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  • 3.3 辅助的剂量量

    3. 3. 1 待积当量剂量和待积有效剂量 外部贯穿辐射产生的能量沉积是在组织暴露于该辐射场的同时给出的。然而,进入人体内的放射性核素对组织的照射在时间上是分散的,能量沉积随放射性核素的衰变而逐渐给出。能

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