放射性检测时什么时候用有毒气体检测器器,什么时候用闪烁检测器

放射性检测利器!FD-71A闪烁伽马辐射仪
&信息编号:3428910
供应商: 企业认证 报价:请来电询价加工定制否品牌万施型号FD-71A所在地浦东新区泥城镇新城路2号3幢N0452室联系电话
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产品详细介绍fd-71a闪烁伽马辐射仪仪器资料&仪器名称:闪烁伽马辐射仪仪器型号:fd-71a关键字:fd-71a闪烁伽马辐射仪、fd-71a放射性监测仪&用途及特点该仪器的前身fd-71,在上个世纪60-80年代作为军品主要供核工业地质普查放射性矿藏。军转民之后,仪器广泛用于环境、建筑材料、放射卫生、商检、辐照等从事放射性工作的企事业单位的&射线检测工作。&仪器特点:&1、轻便、放水、可靠、适合野外工作&2、灵敏度高、表头指示、度数直观&3、耗电省、电池寿命长&&规格说明1、测量范围:ⅰ、0-12.5nc/kg.h&&&&&&&(0-50微伦/小时)&&&&&&&&&&&&&ⅱ、0-50nc/kg.h&&&&&&&&&&(0-200微伦/小时)&&&&&&&&&&&&&ⅲ、0-250nc/kg.h&&&&&&&&(&0-1000微伦/小时)&&&2、各测程非线性:&8%&3、&射线能量阈值:&35kev&4、仪器灵敏阈:不大于2微伦/小时(0.5nc/kg.h)&5、时间常数:&5秒&6、长期稳定性:十天内不需标准源校正,重复读数相对误差&&10%&7、供电:二节一号电池。&8、长度和重量:650mm,&1.6kg&参考用户类型核技术研究机构核医学科&放射科&同位素&疾病预防控制中心&x射线探伤机化工厂(核子秤)&水泥厂(料位计)&啤酒厂(液位仪)钢铁厂、金属制品厂(探伤仪)&造纸厂(测厚仪)&&石材加工厂核工业地质局地质大队(铀矿初步普查)出入境检验检疫局&海关&核电站&售后服务及相关证书出具单位:华东国家计量测试中心校准标定:计量设备的理论校准频率为1次/年,我们为客户提供校准服务。售后服务:保修一年,终身维修。发票种类:17%增值税专用发票我们为全国范围内事业单位用户提供货到付款的服务。我们为四川省/陕西省/甘肃省地震灾害地区提供货到付款的服务。---------------------------------------------------------------------------------------------放射性单位等知识&&&一、国际辐射防护标准:(我国执行此标准)1990年&1、放射性工作人员:20msv/年&(10&sv/小时&)&2、一般公众人员:1msv/年(0.52&sv/小时)&&二、单位换算等知识:2.58&10-10c/kg.h=0.258nc/kg.h&&(照射量率:核地质找矿常用单位)1&r/h=1&(原核工业找矿习惯用的单位已废除)放射性活度:&&&1ci=1000mci&&&1mci=1000&ci&(目前使用的活度为:bq)1ci=3.7&1010bq&=37gbq&&1mci=3.7&107bq&=37mbq1&ci=3.7&104bq=37kbq&&&&&1bq=2.703&10-11ci=27.03pci辐射防护常用单位&照射量:1r=103mr=106&r&&&1r=2.58&10-4c/kg&&&&1&r=0.28nc&kg-11nc&kg-1=3.786&r&4&r吸收剂量:&&1gy=103mgy=106&gy&&1gy=100rad&(rad旧单位已废除)&100&rad=1&gy&&&&&&&&&&&&&目前使用的吸收剂量单位为:gy;mgy;&gy剂量当量:&&1sv=103msv=106&sv&&1sv=100rem&(rem旧单位已废除)&100&rem=1&sv目前使用的剂量当量单位为:sv;msv;&sv剂量当量率:&sv/h&;&msv/h&;&sv/h&照射量率、吸收计量率、剂量当量率单位在以上单位后加/h;如照射量率:&r/h其他:1sv相当1gy(这两个是不同的概念,不能混合使用)&1克镭=1ci氡单位:1bq/l=0.27em=0.27&10-10ci/l&三、放射性同位素衰变值的计算:&a=a0e-&t&&t=t/2&&&;&&a0:已知源强&&&a:是经过时间后的多少需要根据放射性衰变有关计算表查表计算结果&放射性屏蔽:&&&&&&&不同物质的减少一半和减少到1/10值(cm)放射源铅铁混凝土&减半1/10减半&1/10减半1/10铯&1370.652.21.6&&&&&&&&&5.44.916.3铱&1920.551.91.3&&&&&&&&&4.34.314.0钴&601.104.02.0&&&&&&&&&6.76.320.3&&&&&&四、放射源与距离的关系:&放射源强度与距离的平方乘反比。公式:a=a0.г/r2&a:经过距离后的源活度;a0:点状源的放射性活度;r:与源的距离;г:照射量率常数&以下为常用的几种放射源照射量率常数:&ra&226&&(t:1608年&);г=0.825伦.米2/小时.居里&&(5号镭源)&cs&137&&(t:29.9年&)&;г=&0.33伦.米2/小时.居里&co&60&&&(t:5.23年&)&:г=1.32伦.米2/小时.居里&ppm是原核工业用的含量单位,交储量时不用此单位了fd-3013数字辐射仪是ppm经标定可转换照射量率,所显示ppm乘0.6-0.65相当于微伦小时(只对fd-3013而言)。各台灵敏度是不同的本产品的加工定制是否,品牌是万施,型号是FD-71A,测量范围是0-12.5nC/kg.h,准确度是8%,外形尺寸是650(mm),重量是1.6(kg)
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万施工业设备(上海)有限公司的其他产品 加工定制:是 品牌:万施 型号:XH-20101360.00元每个 加工定制:是 品牌:fansmro/万施 型号:HV1200-H2S2250.00元每个 加工定制:是 品牌:fansmro/万施 型号:HV1200-H24850.00元每个 加工定制:是 品牌:万施 型号:FS22012500.00元每个 加工定制:是 品牌:SunNuclear 型号:1027 加工定制:否 品牌:万施 型号:FD-71A 加工定制:否 品牌:万施 型号:FD-3007KA 加工定制:是 品牌:万施 型号:XH-3000 加工定制:是 品牌:万施 型号:XH-3408 加工定制:是 品牌:万施 型号:XH-3000关于万施工业设备(上海)有限公司 |
| 主要经营:地下管线探测;放射线检测;气体检测;无损检测;工业过程控制万施工业设备(上海)有限公司(简称上海万施),是一家集研发、设计、生产、销售、服务为一体的综合性企业,拥有优秀的管理团队和技术研发团队,工作数十年的行业精英遍布各个岗位,携手为您打造最先进的工业设备。 ...
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(参考)奚旦立四版环境监测课件第七章物理性污染监测.ppt 113页
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(一)放射性测量实验室 放射化学实验室
基本要求——不积尘、通风、不积水、个人防护、废物专门收集处置 放射性计测实验室
基本要求——屏蔽本底、隔离干扰、良好接地、供电稳定、恒温 第七章
物理性污染监测
放射性和辐射监测 (二)放射性检测仪器 放射性检测仪器检测放射性的基本原理
基于射线与物质之间相互作用产生的各种效应,包括电离效应、发光效应、热效应、化学效应和能产生次级粒子的核反应等 常用的检测器即利用上述效应工作 电离型检测器
利用电离效应
气体 闪烁型检测器
利用光效应 半导体检测器
利用电离效应
固态半导体 第七章
物理性污染监测
放射性和辐射监测 表7-26?
各种常用放射性检测器 闪烁检测器 盖革计数器 射线种类 检测器 特
点 α 闪烁检测器 检测灵敏度低,探测面积大 正比计数器 检测效率高,技术要求高 半导体检测器 本底小,灵敏度高,探测面积小 电流电离室 测较大放射性活度 β 正比计数器 检测效率较高,装置体积较大 盖革计数器 检测效率较高,装置体积较大 闪烁检测器 检测效率较低,本底小 半导体检测器 探测面积小,装置体积小 γ 闪烁检测器 检测效率高,能量分辨能力强 半导体检测器 能量分辨能力强,装置体积小 第七章
物理性污染监测
放射性和辐射监测 (1)电流电离室
电离室示意图
1、电离型检测器 第七章
物理性污染监测
放射性和辐射监测 利用射线通过气体介质时,使气体发生电离的原理制成的检测器。 测量由于电离作用而产生的电离电流,适用于测量强放射性。 (2)正比计数管
α、β粒子的电离作用与外加电压的关系曲线
物理性污染监测
放射性和辐射监测 测量由每个入射粒子引起电离作用而产生的脉冲式电压变化,从而对入射粒子逐个计数,适用于测量弱放射性。 图7-12
盖革计数管 示意图 图7-13
射线强度测量装置示意图 (3) 盖革(GM)计数管
物理性污染监测
放射性和辐射监测 2、闪烁检测器
闪烁检测器测量装置示意图
1.闪烁体;2.光电倍增管;3.前置放大器;5.脉冲幅度分析器; 6.定标器;7.高压电源;8.光导材料;9.暗盒;10.反光材料
闪烁检测器是利用射线与物质作用发生闪光的仪器。图7-15是这种检测器测量装置的工作原理。
物理性污染监测
放射性和辐射监测
闪烁体的材料可用ZnS,NaI,蒽、芪等无机和 有机物质,其性能列于表7-27中。 表7-27?
主要闪烁材料性能 物质 密度 / (g·cm-3) 最大发光波长 /nm 对β射线的相对脉冲高度 闪光持续时间 /10-8s Zn(Ag)粉① NaI(Tl)① 蒽 芪 液体闪烁液 塑料闪烁液 4.10 3.67 1.25 1.15 0.86 1.06 450 420 440 410 350~450 350~450 200 210 100 60 40~60 28~48 4~10 30 3 0.4~0.8 0.2~0.8 0.3~0.5 第七章
物理性污染监测
放射性和辐射监测
3、半导体检测器
半导体检测器的工作原理与电离型检测器相似,但其检测元件是固态半导体。其工作原理如图7-16所示。 图7-16
半导体检测器工作原理示意图
n, p——半导体的n极和p极;
RH——电阻。 第七章
物理性污染监测
放射性和辐射监测 六、
放射性监测 (一)监测对象及内容
(1)现场监测
对放射性物质生产或应用单位内部工作区域的监测。
(2)个人剂量监测
对放射性专业工作人员或公众进行的内照射和外照射的剂量监测。
(3)环境监测
对放射性生产和应用单位外部环境(包括空气、水体、土壤、生物、固体废物等)的监测。
物理性污染监测
放射性和辐射监测
(1)α放射性核素
即239Pu、226Ra、224Ra、222Rn、210Po、222Th、234U和235U。
(2)β放射性核素
即3H、90Sr、89Sr、134Cs、137Cs、131I和60Co
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环境监测教学课件下载-样章.ppt 40页
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环境监测教学课件下载-样章.ppt 第八章? 环境中放射性污染监测 第一节
基础知识 第二节
环境中的放射性 第三节
放射性辐射防护标准 第四节
放射性测量实验室和检测仪器 第五节
放射性监测 第一节? 基 础 知 识 一、放射性
(一)放射性核衰变
不稳定的原子核能自发地有规律地改变其结构,从 原子核内部放出电磁波(γ)或带有一定能量的粒子 (α、β),降低其能级水平,转化为结构稳定的核。 这种现象叫核蜕变或“放射性核蜕变”。
在衰变过程中,不稳定的原子核能自发地放出α、 β、γ射线,使本身物理和化学性质发生变化的现象, 称为“放射性”。
α衰变是不稳定重核(一般原子序数大于82) 自发放出4He核(α粒子)的过程。
β衰变是放射性核素放射β粒子(即快速电 子)的过程,它是原子核内质子和中子发生互变的 结果。
β衰变可分为负β衰变、正β衰变和电子俘获 三种类型。
γ射线是原子核从较高能级跃迁到较低能级或 者基态时所放射的电磁辐射。
1.放射性活度(强度)
放射性活度系指单位时间内发生核衰变的数 目。
当放射性的核素因衰变而减少到原来的一半时所 需的时间称为半衰期(T1/2)。 二、照射量和剂量
(一)照射量
(二)吸收剂量
它是表示在电离辐射与物质发生相互作用时 单位质量的物质吸收电离辐射能量大小的物理量。 其定义用下式表示:
式中:D——吸收剂量,SI单位为J/kg,单位的专门名称为戈瑞,简称戈,用符号Gy表示;
——电离辐射给予质量为dm的物质的平均能量。
(三)剂量当量
剂量当量(H)定义为:在生物机体组织内 所考虑的一个体积单元上吸收剂量、品质因数和 所有修正因素的乘积,即
式中:D——吸收剂量,Gy;
Q——品质因素,其值决定于导致电离粒 子的初始动能、种类及照射类型等(见表8.1);
N——所有其他修正因素的乘积。 第二节
环境中的放射性 一、环境中放射性的来源
天然放射性核素
环境中的放射性
人为放射性核素 二、放射性核素在环境中的分布
(一)在土壤和岩石中的分布
(三)在大气中的分布
大多数放射性核素均可出现在大气中,但主要 是氡的同位素(特别是222Rn),它是镭的衰变产 物,能从含镭的岩石、土壤、水体和建筑材料中逸 散到大气,其衰变产物是金属元素,极易附着于气 溶胶颗粒上。
(四)在动植物组织中的分布
任何动植物组织中都含有一些天然放射性核 素,主要有40K、226Ra、14C、210Pb和210Po等,其含 量与这些核素参与环境和生物体之间发生的物质交 换过程有关,如植物与土壤、水、肥料中的核素含 量有关;动物与饲料、饮水中的核素含量有关。 三、放射性污染的危害
通常,每人每年从环境中受到的放射性辐射总 剂量不超过2毫希沃特。其中,天然放射性本底辐射 占50%以上,其余是人为放射性污染引起的辐射。放射性元素铀(238U、235U、234U)、钍(232Th)、镭(226Ra)、氡(222Rn)和钾(40K)对人体的辐射伤害特征见表8.4所示。 第三节? 放射性辐射防护标准 一、我国《辐射防护规定》(GB8703—88 )中的部分规定 (一)职业性放射性工作人员和居民每年限制
剂量当量 (二)露天水源中限制浓度和放射性工作场所
空气中最大容许浓度
二、其他国家和机构发布的有关环境放射性标准
第四节? 放射性测量实验室和检测仪器 一、放射性测量实验室
(一)放射化学实验室
(二)放射性计测实验室
二、放射性检测仪器
(一)电离型检测器
(二)闪烁检测器
(三)半导体检测器
2.正比计数管
(二)闪烁检测器
闪烁体的材料可用ZnS,NaI,蒽、芪等无机和 有机物质,其性能列于表8.10中。
(三)半导体检测器
半导体检测器的工作原理与电离型检测器相 似,但其检测元件是固态半导体。
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