第八章放射性监测.ppt
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1、第八章 放射性监测,1.放射线的测量,利用空气电离室测量.根据照射量的定义设计,分若干种类.最准确的叫自由空气电离室 又叫标准电离室.,一.照射量的测量,1、自由空气电离室,电子平衡,1、自由空气电离室,步骤,(1)设法隔离已知质量的空气,(2)测量该空气中X、线使物质放出的次级粒子电离产生的同种离子总电量。,1、自由空气电离室,造成空气室非稳定态的因素,空气对X线的吸收和散射,离子的复合,入口对X线吸收产生多余次级电子,电离室壁的阻止使电子损失的能量,温度气压变化引起的空气密度改变,所以必须进行校正,统一标准.国家级的叫基本标准,对省市(次级标准)统一校正.自由空气电离室很大,约20m2,成
2、本高,技术复杂,不能作现场仪器,只能作标准.,2、实用空气电离室,特点,(1)空气压缩,减小电离室体积,(2)压缩空气可用等效材料替(Z接近),如石墨,有机玻璃,石蜡,(3)体积小,可现场携带测量.,2、实用空气电离室,电离室的校准,测量条件:,(1)室壁与空气等效,(2)准确得知空气腔体积,(3)室壁厚度满足电子平衡条件,方法,定期校准(20C,760mmHg),用两种电离室同时测量已知强度的X、线源,得出实用空气电离室的校准因子.,对医学和防护学有意义的量是吸收剂量。吸收剂量一般通过间接测量来获取,考察某点能量沉积产生的理化变化,间接反映该点物质吸收的射线能量。经过适当校准,给出D的大小。
3、,二.吸收剂量的测量,二.吸收剂量的测量,1、基本测量量热法,任何物质受照射后吸收的射线能量都会以热的形式表现.能量 热量 温度.测量 热量计。,由于辐射使温度升高的值T只有10-2 10-3 C,故测量技术要求很高,只能做标准仪器校对其它测D的仪器.,二.吸收剂量的测量,1、基本测量量热法,介质,热电偶,吸收体,现场大多通过照射量的测量换算成吸收剂量.,二.吸收剂量的测量,2、电离室测量法,为电离一对离子所需平均电离能=33.85 eV,对任意物质,(Gy),(Gy),二.吸收剂量的测量,不同光子能量对应几种物质的f值(单位:Gy/C/kg),已测知,例题2,用电离室测得体模内一点空气照射率
4、为,例题1,(Gy),在空气中某点处照射量为0.1C/kg,求空气中该点处的吸收剂量.,解,已知光子的能量为0.1 MeV,求该点的吸收剂量率。,解,查表得f水=36.74 Gy/C/kg,D水=,3、吸收剂量的其他测量方法,热释光片(LiF等)晶格缺陷.辐射照射激活价电子成自由电子;缺陷吸收电子(正比);测量时,加热电子逸出,并以光的形式释放能量.由电子数目和发光强度确定吸收剂量的大小.,热释光剂量仪,胶片剂量测定法,射线在胶片上感光,光密度变化与吸收强度有关.,二.吸收剂量的测量,多功能数字化谱仪,移动式空气放射性监测仪,(/),二.吸收剂量的测量,/闪烁探头,核应急个人剂量计,二.吸收剂
5、量的测量,1、400kV以下X线质的测定,X线的质即穿透本领 低能段用半价层表示,2、高能X线能量的测定,用水模中半值深度HVD,或用测定在10cm,20cm两处电离比确定X线的质。,X线能量与HVD的关系,指数衰减,第二节 X、外照射监测,1、电离室型巡测仪原理:射线与物质相互作用时,会发生光电效应,康普顿散射、电子对效应,这三种效应都会产生电子、电离室通过收集X、射线与物质相互作用时产生的电子,从而达到测量的目的。,2、闪烁计数器型巡测仪在射线与物质相互作用下,会发生光电效应,对闪烁物质中的能量转换为光子,光子被光电信号倍增管接收并转换成放大的电信号,并由电子路线接受记录一个光子对应一个计
6、数,以达到测量的目的。灵敏度高,广泛应用于环境辐射测量。,3、测量使用应根据测量要求,辐射场的性质和强度、考虑仪器的灵敏度、量程、能量范围、能量响应等因素并对仪器进行校正。4、环境监测的要求1)布点:离开地面1m高,范围测点距离只要能反映实际辐射就行了。BH3103A环境X环境贯穿剂量仪。,第三节 氡的测量方法,一、静电计法(经典方法)又称电离室法1、工作原理射线对空气的电离作用和带电导体在电场中的运动,含氡气体进入电离室后,氡及其子体放出的射线使空气电离,产生正负离子(其电离主要是222Rn、218Po、214Po的粒子贡献)。电离室的中央石英电极累积了一定正电荷,当与静电计的中央石英丝接触
7、后使其带电,成为带电导体。在外电场的作用下,石英丝由于劳伦茨力的作用发生偏转,,其偏转的速度与其电荷呈正比,也就是与氡浓度呈正比,测出偏转速度(亦即电离电流)就可知道氡浓度。2、主要设备与仪器1)电离室 FD-105、FD-105(K)高14cm、V=12cm、D=9.5cm外壳为金属2)静电计 FD-105、FD-105(K)3)操作箱4)抽气泵,3、测量程序1)调零(调节机械零点与电零点)2)调节电压灵敏度与表定时相同3)测电离室本底4)取样测量5)计算氡浓度6)清洗电离室,二、闪烁室法1、工作原理222Rn进入闪烁室后,222Rn及子体发射的粒子使闪烁室的ZnS(Ag)产生闪光,光电倍增
8、管把这种光信号变成电脉冲,经过电子路线的放大,最后记录下来,单位时间内的脉冲与氡浓度呈正比,从而可以确定氡浓度。2、主要设备1)FD-125型闪烁室,0.5L2)FD-125型氡钍分析仪,3)计数装置计数器4)其他真空泵、活性炭、干燥管3、测量程序1)测量闪烁室本底2)抽真空3)取样4)等待3h5)测量,6)计算灵敏度:37Bq/m3,三、活性炭浓缩测氡法1、工作原理此法是对经典静电计法的一种补充,利用活性炭对222Rn在常温下吸附,高温释放的特点,把大体积空气中的氡浓集起来,然后加热释放并转移至电离室中,封闭3h后,用静电计测量电离电流,求出氡浓度。3Bq/m3(在气流速度为12L/min时
9、,活性炭吸附效率可达90%,2、主要设备和仪器1)抽气泵2)流量计3)氯化钙干燥管4)活性炭管活性炭颗粒2040目5)解吸电炉6)其它静电计、电离室,3、测量程序1)吸附2)解吸3)测量4)计算,吸附,解吸,四、气球法1974年清华大学提出的1、工作原理,2、主要仪器与设备1)气球及附套环和橡胶塞 V=101000L2)计数设备 FK602系列氡与氡子体测量仪3)取样泵及流量计4)秒表5)滤膜取样头6)子体过滤器7)合成纤维膜(过滤乙烯树脂纤维),3、测量程序1)按上述时间坐标来取样测量2)氡浓度的计算,3)氡子体潜能浓度,4、方法评价1)优点:方便、迅速、灵敏度高2)缺点:影响因素多A、条件
10、一致必须保持标定与具体使用时的条件一致性,如气球体积与采用的滤膜,计数设备和时间坐标不能改变,改变任一项都必须重新刻度。,B、过滤要完全过滤效果应达99%以上C、保持球内清洁D、缩短气体通路E、防止排气过度F、定期刻度G、采样泵的选择H、湿度的影响当空气样品的相对湿度小于90%时,刻度系数有显著的变化。,第四节 表面污染监测,一、直接法原理:采用硫化锌光电倍增管组成的探头,面积伟50cm2,利用发射的或粒子碰撞到铝箔后,硫化锌闪光,光电倍增管把光信号变为电脉冲,一个粒子就有一次闪光,这样就可以记录下来闪光的次数,也就是发射多少粒子数。N/(S.t.)仪器:FJ-355D、FJ-2201、FJ-
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