剂量水平

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剂量水平相关的耗材

  • 中子剂量当量
    用途与特点   BH3105型中子剂量当量仪主要用于核反应堆、核电站、核潜艇等核设施;中子辐射、中子测井、核废料处理、中子实验、核爆炸以及其他存在中子的场合下的中子辐射剂量监测。   该仪器是数字显示测定中子剂量当时率的便携式仪器,采用单片机进行程序控制,密闭性强、轻便小巧、使用方便;灵敏度高、抗&gamma 性能好;能量响应特性好、量程宽(七个量级);数字显示并伴有声、光定性指示功能。该仪器符合国际电工委员会IEC1005国际标准。 本产品获93年度国家三等发明奖;93年度核工业部级科技进步一等奖;国家专利92225959· 3并被确认为采用国际标准的产品。  产品已获得国家计量器具许可证CMC。 该仪器采用中子慢化探测、镉棒三维空间能响调节的新原理,选用6Li玻璃闪烁探头作为探测器,从而使仪器灵敏度极高,耐&gamma 、中子能量响应特性好。 主要技术性能1.灵敏度:10计数· s-1/(&mu Sv· h-1); 2.固有误差:-50%~+100%; 3.测量误差:&le ± 15%(典型值) 4.测量范围:0.1&mu Sv· h-1至100.0mSv· h-1; 5.能量响应:热中子至14MeV); 6.耐&gamma 性能:10mGy· h-1 137Cs &gamma 场中,&gamma 压低优于100:1;附加误差&le ± 10%(对 1mSv· h-1 7.探测器:6Li玻璃闪烁体; 8.角响应:仪器的指示值随辐射入射角相对于校准方向,在0~± 900的变化不超过± 25%; 9.时间响应:20s; 10.功耗:500mW。
  • 中子剂量当量仪
    用途与特点   BH3105型中子剂量当量仪主要用于核反应堆、核电站、核潜艇等核设施;中子辐射、中子测井、核废料处理、中子实验、核爆炸以及其他存在中子的场合下的中子辐射剂量监测。   该仪器是数字显示测定中子剂量当时率的便携式仪器,采用单片机进行程序控制,密闭性强、轻便小巧、使用方便;灵敏度高、抗&gamma 性能好;能量响应特性好、量程宽(七个量级);数字显示并伴有声、光定性指示功能。该仪器符合国际电工委员会IEC1005国际标准。 本产品获93年度国家三等发明奖;93年度核工业部级科技进步一等奖;国家专利92225959· 3并被确认为采用国际标准的产品。  产品已获得国家计量器具许可证CMC。 该仪器采用中子慢化探测、镉棒三维空间能响调节的新原理,选用6Li玻璃闪烁探头作为探测器,从而使仪器灵敏度极高,耐&gamma 、中子能量响应特性好。 主要技术性能1.灵敏度:10计数· s-1/(&mu Sv· h-1); 2.固有误差:-50%~+100%; 3.测量误差:&le ± 15%(典型值) 4.测量范围:0.1&mu Sv· h-1至100.0mSv· h-1; 5.能量响应:热中子至14MeV); 6.耐&gamma 性能:10mGy· h-1 137Cs &gamma 场中,&gamma 压低优于100:1;附加误差&le ± 10%(对 1mSv· h-1 7.探测器:6Li玻璃闪烁体; 8.角响应:仪器的指示值随辐射入射角相对于校准方向,在0~± 900的变化不超过± 25%; 9.时间响应:20s; 10.功耗:500mW。 使用环境 温度范围:0~+40℃; 相对湿度:&le 90%(30℃); 电源:DC9V(2#6节干电池) 电池寿命:不少于2500次测量 尺寸和重量 仪器尺寸:382mm× 200mm× 233mm 仪器重量: 8.5kg
  • BH3105型 中子剂量当量仪
    BH3105型 中子剂量当量仪产品参数:1.灵敏度:10计数s-1/(μSvh-1);2.固有误差:-50%~+100%;3.测量误差:≤±15%(典型值) 4.测量范围:0.1μSvh-1至100.0mSvh-1;5.能量响应:热中子至14MeV);6.耐γ性能:10mGyh-1137Csγ场中,γ压低优于100:1;附加误差≤±10%(对1mSvh-17.探测器:6Li玻璃闪烁体;8.角响应:仪器的指示值随辐射入射角相对于校准方向,在0~±900的变化不超过±25%;9.时间响应:20s;10.功耗:。BH3105型 中子剂量当量仪

剂量水平相关的仪器

  • 热释光剂量元件&bull 符合ANSI N545-1993,满足即将发布的N13.37&bull LiF:Mg, Cu, P材料&bull 测量: ■ Hp (10)-深层剂量 ■ Hp (3)-眼晶体剂量 ■ Hp (0.07)-浅层剂量 ■ 中子剂量 ■ H* (10)-周围剂量当量 ■ H&prime (0.07)-定向剂量当量&bull 佩带方式可选肢端剂量元件肢端剂量元件用于人员肢端皮肤剂量的精确测量。技术特点&bull 通过ANSI N13.32-1995、DOELAP、NVLAP测试。&bull 适合佩带&bull 测量光子、&beta 剂量&bull 可在读出器上读出&bull 42 mg/cm2窗用于光子测量 ■ TLD-100 100 mg/cm2 ■ TLD尺寸3 mm× 0.4 mm中子剂量测量使用Thermo Scientific中子测量徽章后可测量热中子、快中子剂量。&bull 6Li/7Li剂量元件 ■ 热中子 ■ 快中子&bull LiF:Mg, Ti材料环境剂量监测使用Thermo Scientific环境测量徽章后可测量环境剂量。&bull 满足ANSI N545&bull LiF:Mg, Cu, P&bull 测量: ■ H* (10)-周围剂量当量 ■ H&prime (0.07)-定向剂量当量设计巧妙,佩带方便,照射角度影响很小&bull 3.3 mg/cm2窗用于&beta 测量 ■ TLD-100 H/700 H 7 mg/cm2 ■ TLD 粉末&bull 指环有4种颜色可选&bull 剂量计算软件&bull 满足ANSI N545&bull LiF:Mg, Cu, P&bull 测量: ■ H* (10)-周围剂量当量 ■ H&prime (0.07)-定向剂量当量&bull 过滤膜通过100%涡流测试&bull 密封封装,防止污染&bull 条形码编号窗口透明,方便保管&bull 剂量元件可选择不同颜色,方便管理&bull 剂量计算软件&bull 中子测量 ■ 6Li/7Li剂量元件 ■ 热中子 ■ 快中子 ■ LiF:Mg, Ti材料
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  • SRT-100**水平剂量仪 400-860-5168转3688
    SRT-100**水平剂量仪技术参数:能 量范围:60kV~25MV(光子束),2MeV~25MeV(电子束)剂量(率)范围:1mGy(min-1)~10Gy(min-1)重复性:≤±0.2% 非线性:≤±0.5%长期稳定性:≤±0.5%*化电压:0,±400volts,增量±1volt精度:10FC漏电率:<1fA
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  • Dose1**水平剂量仪 400-860-5168转3688
    Dose1**水平剂量仪技术参数:*化电压:±500V,设计间隔为1V电荷(剂量):40pC~1.0C分辨率0.1pC电流(剂量率):40pA~1000nA分辨率0.1pA精度/重复性:±0.2%漏电流:≤±10fA,典型值1fA线性度:全量程±0.25%稳定性:每年±0.25%
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  • 【分享】空气吸收剂量率

    具体而言,全国各地的环境辐射水平数据,主要通过“全国辐射环境自动监测站空气吸收剂量率”这个指标来体现.自从环保部发布全国辐射环境自动监测站空气吸收剂量率之后,“空气吸收剂量率”这个陌生科技术语备受关注。很多人并不理解到底什么叫“空气吸收剂量率”。“空气吸收剂量率指单位时间内空气吸收辐射的强度,一般来说这个指标越高,表明辐射程度越强。”一位研究核辐射的科学家解释说,“但只要这个指标在区域的天然本底水平之内就是正常的,对人体不会造成危害。”所谓天然本底水平,指的是天然存在的放射性辐射量。他解释说,人们无时无刻不在接受着各种天然射线的照射,如宇宙射线,存在于土壤、岩古、水和大气中的铀-238、铀-235、钍-232、钾-40、镭-226等,这些天然射线的照射就是天然本底辐射。

  • γ辐射剂量率方面的高人进来指点啊?

    各位老师: 大家好! 公司开展环境地表γ辐射剂量率方面的监测,因为不是政府部门,所以只测别人委托的监测,全部属于某一范围内的本底水平,没有明显的源,那是不是就没法按照GB 18871-2002进行判定啊?可以估算是吧就按照公式来说。 还有计算公式里面K1是因该是1还是0.873?因为曾经培训讲的是1,但HJ /T61里面讲的是0.873?不知道您是怎么掌握的? 谢谢! 另外K1培训来时讲的是照射量率转换为吸收剂量率的换算因子?但是HJ/ T61照射量转换为吸收剂量的换算因子?

  • 上海:提升计量服务供给水平 支撑国家重点研发专项

    近日,上海市计测院机械所大尺寸计量创新团队对上海大学牵头的国家重点研发专项“深海生物数字化原位观测记录系统”进行了中期验收,对其样机及相关测试设备提供了校准服务。  “深海生物数字化原位观测记录系统”项目针对全海深载人潜水器海试、科学应用的需求,研究全海深视频装备核心关键技术,构建水下搭载平台与全海深载人潜水器互动的全海深视频拍摄系统,实现对全海深载人潜水器在海底作业状况及场景的拍摄和原位观测。  为顺利开展本次服务,上海市计测院机械所大尺寸计量创新团队的技术人员认真研究项目的计划任务书,并反复与项目负责人沟通交流,明确系统的技术指标及验收方案,结合该院在非接触式测量领域的技术和经验,细致地开展了“深海生物数字化原位观测记录系统”的溯源校准工作,顺利完成了项目验收。  本次服务,展现了上海市计测院对接产业亟需、主动提高计量测试供给水平的创新服务精神。不仅为该院开展海洋高新技术产业服务创造了良好的开端,还为我国全海深潜水器研制,形成1000-7000米级潜水器作业应用能力,开发利用深海油气、矿产和生物资源提供科技支撑。

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  • 湖北省计量院新建“60Coγ射线水中吸收剂量(治疗水平)标准装置
    近日,湖北省计量测试技术研究院(以下简称湖北省计量院)新建的大区级计量标准“60Coγ射线水中吸收剂量(治疗水平)标准装置”顺利通过现场考核。   该项标准装置主要用于校准治疗水平电离室剂量计。治疗水平电离室剂量计是常用辐射剂量学测量仪器,广泛应用于辐射剂量学量值传递、医学放射治疗、射线探伤,以及工业、农业和科学研究领域辐射场的剂量测量。   此前,我国治疗水平电离室剂量计一直采用空气比释动能作为量传参数。相比原有量值传递体系,将水吸收剂作为传递量值,可有效降低剂量计的测量不确定度。目前,湖北省计量院也是首家建立该项标准的法定计量测试机构。   该项大区级计量标准的建立,可更加有效地保障治疗水平电离室剂量计的量值准确可靠,对于确保放射临床剂量准确,防止因剂量失准造成医疗人身伤害有着重要作用;可更加有效地提升各级医院放疗质量控制能力,为提高湖北乃至中南大区医疗卫生水平、保障人民群众身体健康提供有力的计量技术支撑。
  • 我国建立液体化学剂量体系测量系统
    日前,由中国计量科学研究院承担的“电子束吸收剂量基准(化学法)改造”项目顺利通过专家验收。该项目的研究成果彻底解决了电子束辐射加工工艺中如何有效控制产生电子束的辐射剂量的技术难题。  食品辐射保藏,一次性医疗卫生用品的辐射消毒,中医药材和保健品的辐射灭菌,甚至高分子航天材料的辐射改良都离不开电子束辐射加工,这项工艺由于具有优质、高效、低能耗、少污染、操作简便的特点而受到广泛重视和应用。然而,如何有效控制产生电子束的辐射剂量、保证产品质量一直是人们比较关注的技术难题。  据课题负责人、中国计量院电离医学所张彦立研究员介绍,项目组历时两年,改造建立了硫酸亚铁剂量计、重铬酸银剂量计、重铬酸钾(银)剂量计和硫酸铈-亚铈剂量计测量电子束吸收剂量测量装置,其测量电子束吸收剂量的范围为:0.5kGy~40kGy,测量扩展不确定度达到3.7%(k=2) 研究确定了工作剂量计为辐射显色薄膜剂量计(RCD和CTA),其测量量程为:0.5~350(kGy),测量扩展不确定度达到6.0%(k=2)。  据介绍,该项目组研究建立的液体化学剂量体系在测量装置和剂量学特性方面与国际同类方法一致,达到了国际先进水平 与直线电子加速器共同构成的电子束吸收剂量测量系统,填补了国家电子束吸收剂量量值传递的空白 为在我国建立电子束吸收剂量国家计量标准装置和技术平台,统一全国辐射加工产品的吸收剂量量值,保证电子束辐照产品的质量提供了可靠的技术支撑,具有显著的社会效益。
  • IAEA:儿童用CT扫描辐射剂量可能过高
    日前,国际原子能机构(International Atomic Energy Agency ,IAEA)在其发表的公报中警告说,目前在临床医疗中广泛使用的计算机X射线断层扫描技术,即通常简称的CT扫描,因辐射剂量偏高,可能会对儿童造成过度伤害,并由此增加罹患癌症的风险。  国际原子能机构的一份最新研究报告指出,尽管专家们近10年来一直在对儿童接受CT扫描的安全性发出警告,但很多国家的医疗卫生机构却并未按照病人体质状况调整X射线的剂量。报告称,儿童对于放射线的敏感度是成年人的10多倍,儿童的细胞增殖速度快,平均寿命长,这些特点都会增加放射线后遗效应风险。同时,由于图像质量和射线剂量之间存在一定的因果关系,为增加图像的分辨率,操作人员往往需要增加扫描时的射线剂量,这无疑也让低龄患者承受了额外的X射线辐射。  国际原子能机构曾对非洲、亚洲和东欧地区28个发展中国家的总共128家医疗机构进行了调查,调查中发现,15岁以下的儿童在接受CT扫描检查时,其辐射水平和频率均存在巨大的差别。其中,有6个国家的11个CT中心为儿童使用的是与成年人同等剂量的X射线,其使用的扫描仪是老旧的型号,没有自动曝光控制的功能,而且其工作人员也没有这方面的保护意识。  国际原子能机构表示,由于缺乏核磁共振或超声波成像等替代技术,非洲国家的儿科使用CT扫描比亚洲和东欧国家更加频繁,因而也越发需要开展放射防护工作。报告呼吁,有关国家必须按照辐射使用正当化、防护水平最优化和个人剂量限值化这三条基本原则,建立CT扫描辐射剂量限制体系,并实施严格监管,同时重点针对儿童患者强化照射防护措施,例如缩短受照时间、降低照射剂量、增大与射线源间的距离,以及增加屏蔽防护设备等。
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