离子感烟探测器没有放射性污染的,该探测器是严格按照国标来生产。下面通过对离子感烟探测器内部的а放射源工作原理分析,来解释的。离子感烟探测器内部的а放射源是由镅-241(Am241)发出。物质的放射性来自原子核的自发衰变过程如下:Am241->237Np+42He由于а粒子比电子重得多,且带两个单位正电量,其穿透能力很弱。能量为5MeV的а粒子在空气中的射程为*10cm,所以屏蔽遮挡很容易,同时а粒子的电离能力很强,当它穿过物质时,每次与物质分子或原子碰撞而打出一个电子,约失33eV能量,一个能量为5MeV的а粒子,在它完全静止前,大约可以电离15万个左右的分子或原子。采用放射源Am241的优点,除了电离能力强,射程短以外,其半衰期长,成本也较低。离子感烟探测器主要是利用烟雾粒子改变电离室电流原理而设计的探测器。探测器内部装有а放射源的电离室为传感器件,现今使用大多为单源双室结构(补偿室,测量室),再配上相应的电子电路或CPU芯片所构成。NaI闪烁体是一种由无色透明的NaI晶体构成的无机闪烁体,它通常以铊作jihuo剂。贵州区域放射性监测原理
监测区通常不需专门防护手段和安全措施,但需要经常对职业照射进行监督和评价。对监督区的要求是:1采用适当的手段划出监督区的边界;2在监督区的入口处的适当地点设置表明监督区的标牌;3定期审查该区的条件,以确定是否需要采取防护措施和做出安全规定或是否需要更改监督区的边界。需要说明的是:不少人主张新标准中能给出分区的定量指导,使它更具有可操作性,但设计部门和某此**认为,在国家基本安全标准中不一定要规定过细定量标准,应可在专业(行业)标准中依据《基本标准》给出的分区原则和给出**性较强的分区定量指导。湖北区域放射性监测N型同轴高纯锗探测是利用N型HPGe单晶制成的同轴探测器。
1896年,法国科学家亨利*贝可勒尔发现,从铀的化合物中自发的放出一种辐射,它能穿透黑纸而使里面的照相底片感光,由此发现了天然放射性。某些核素具有自发地放出粒子,或γ射线,或在发生轨道电子俘获后放出X射线,或发生自发裂变的性质,这些性质称为放射性。具有放射性的核素称为放射性核素。1900年,卢瑟福和索迪经过进一步的研究指出:放射性现象和原子核从一种结构或能量状态自发的转变为另一种结构或能量状态相联系。微观粒子系统从某一种状态到另一种状态的过渡称为跃迁。放射性核素放射出来的粒子或辐射是原子核发生自发跃迁的结果。
其他无机晶体还有碘化铯(铊)、碘化锂(铕)、硫化锌(银)等,各有特点。新出现的有锗酸铋等。气体和液体的无机闪烁体,多用惰性气体及其液化态制成、如氙、氪、氩、氖、氦等。其中以氙的光输出比较大而较多使用。有机闪烁体有机闪烁体大多属于苯环结构的芳香族碳氢化合物,其发光机制主要由于分子本身从激发态回到基态的跃迁。同无机晶体一样,有机闪烁体也有两个发光成分,荧光过程小于1纳秒。有机闪烁体又可分为有机晶体闪烁体、液体闪烁体和塑料闪烁体。有机晶体主要有蒽、茋、萘等,具有比较高的荧光效率,但体积不易做得很大。液体闪烁体和塑料闪烁体可看作是一个类型,都是由溶剂、溶质和波长转换剂三部分组成,所不同的只是塑料闪烁体的溶剂在常温下为固态。还可将被测放射性样品溶于液体闪烁体内,这种“无窗”的探测器能有效地探测能量很低的射线。液体和塑料闪烁体还有易于制成各种不同形状和大小的优点。塑料闪烁体还可以制成光导纤维,便于在各种几何条件下与光电器件耦合。光电转换器件一般采用光电管与光电倍增管。但是,后出现的半导体光电器件,具有高的量子转换效率和低功耗,便于闪烁探测器的微型化和提高空间分辨率。利用核辐射在气体、液体或固体中引起的电离、发光、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。
对于个人受到正常照射以及受到潜在照射危险加以限制。对这一条应注意以下要点:1个人可能受到来自多项获准实践的综合照射,所谓“限制”是指对个人所受的来自所有有关获准实践的综合照射的限制,以保证个人不会受到不可接受的健康危险。2剂量限制是对个人所受的正常照射的限制,其目的是保证各项有关获准实践所致的个人总有效剂量和qiguan或zuzhi的总当量剂量不超过《基本标准》所规定的相应剂量限值。3危险限制是对个人所受的潜在照射的限制,其目的是保证各项有关获准实践所致的个人总潜在照射的危险限值。4根据ICRP第64号出版物的建议,本标准规定危险值应与正常照射剂量限值所相应的健康危险处于同一数量级水平。气体电离室是基于电离辐射使气体电离的辐射探测器。大连行包放射性监测设备
平面型高纯锗半导体探测器是一种典型的结型半导体探测器。贵州区域放射性监测原理
他们对人体造成危害的方式不同。α粒子只有进入人体内部才会造成损伤,这就是内照射;γ射线主要从人体外对人体造成损伤,这就是外照射;β射线既造成内照射,又造成外照射。如何防护α射线?由于α粒子穿透能力**弱,一张白纸就能把它挡住,因此,对于α射线应注意内照射,其进入体内的主要途径是呼吸和进食时,其防护方法主要是:一防止吸入被污染的空气和食入被污染的食物;二防止伤口被污染。如何防护β粒子?β粒子、其穿透能力比α射线强,比γ射线弱,因此,β射线是比较容易阻挡的,用一般的金属就可以阻挡。但是,β射线容易被表层zuzhi吸收,引起zuzhi表层的辐射损伤。因此其防护就复杂的多。方法有:(1)避免直接接触被污染的物品;以防皮肤表面的污染和辐射危害;(2)防止吸入被污染的空气和食入被污染的食物;(3)防止伤口被污染;(4)必要时应采用屏蔽措如何防护γ粒子?γ射线穿透力强,可以造成外照射,其防护的施。方法主要有以下三种:(1)尽可能减少受照射的时间;(2)增大与辐射源间的距离,因为受照剂量与离开源的距离的平方成反比;(3)采取屏蔽措施。在人与辐射源之间加一层足够厚的屏蔽物,可以降低外照射剂量。贵州区域放射性监测原理
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灭火器作为可携式的消防必备物品,在社会生活当中非常多见。在灭火器的两百多年的发展历史中,其衍生出了许多种类,而在科学技术发达的现代,自动灭火器随着科学技术的发展应运而生。相较于普通灭火器,自动灭火器作为新型数字化智能产品,具有独自自主灭火的功能,其上安装的检测装置,不只能更加及时迅速地检测到火势状况,还能迅速地在较短的时间内将火灾消灭在萌发的阶段,以达自主灭火,控制火情的效果。除此之外,好的的自动灭火器在检测火势方面具有的功能会更加强大。自动灭火器具有独自自主灭火的功能,而相较于其他普通的灭火器,此产品更加环保安全,管理效率也更加高。不只如此,其在停电时也能正常工作,这相当于给用户配备了一位自...