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中子剂量率仪原理

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中子剂量率仪原理相关的论坛

  • 中子剂量率测量仪 FH40G+FHT762

    中子剂量率测量仪 FH40G+FHT762一、 配置l 主机l 宽量程中子剂量率探测器二、 技术指标1、 主机l 探测器类型:正比计数管l 测量常数:光子剂量率当量l 测量范围:10nSv/h~1Sv/hl 负荷容积:50 Sv/hl 探测效率:超过50 Sv/h (DIN6818)则忽略该次检测l 能量范围:36 keV~1.3MeVl 角度依赖性:-75°~ +75°之间纵轴方向的单位内角度变化小于20%l 读数出错率:Typical 250小时(AA/LR6电池);l 电磁磁场率:IEC 1000-4-3, EN61000-4-3, 10V/m, 80 MHz-1GHzl 拟辐射少于:EN55011(Class B)l 静电补偿:8kV, IEC 801-2l 探测器灵敏度:2.0 Imp/ μSv/hl 分析显示30年内对数条形图l 在测量范围内剂量和剂量率报警连续可调;l 显示上次操作的剂量率最大值和平均值;l 外部探测器独立报警;l 内置256位数据存储器,对应内部和外部探测器分别记录日期和测量时间;l 该设备可连接外部探头;l 连接外部探头显示会自动转换到相应模式并显示该探头的探测辐射线类型。l 大气压:300 hPa~1300 hPal 相对湿度:10%~95%l 探测器尺寸:25mm; Φ25.8mml 自动选择量程l 测量值以数字方式显示,可自动绘制出今后30年的衰变对数条形图;l 剂量率报警时,显示屏亮并伴有脉冲声提示与脉冲声信号频率对应于剂量率变化;l 电池电量低时及时报警;l 存储累积剂量,每次关机后的数值仍保存在仪器内,直到手动复位;l 计时模式可选择测量时间,拥有默认最小值。400脉冲数以精确测定剂量率,特别适用在低辐射量级的测量;l 可通过手动按键或设置时间间隔来选择存储模式;l 该检测仪与电脑通过红外连接线串口连接,FH40G程序的相关参数和所需功能可选择安装,并作为配置文件存储在硬盘上;l 在线图形数码显示和存储,以及内部缓冲区数据读出可通过运行该“FH40G”程序进行操作;2、宽量程中子剂量率探测器l 探测器:3He管l 能量范围;0.025 eV~5 GeV,依照ICRP74(1996)l 测量范围;1 nSv/h~100 m Sv/h, 252Cfl 灵敏度:0.84cps/(μSv/h) ,252Cfl 角度依赖性:所有方向±20%l 大气压力:500~1500hPal γ灵敏度:1到5 μSv/h对于100mSv/h ,137Cs 662keVl 环境温度;-30℃~50℃ l 湿度:可达90%(非冷凝)l 尺寸: 直径230mm, 高320mml 重量: 13.5kgl 抗γ串扰能力强

  • 便携式中子剂量仪 中子剂量当量率仪

    便携式中子剂量仪 中子剂量当量率仪

    RAM-800 中子剂量当量率仪采用高灵敏的进口He3管作为探测器,反应速度快。该便携式中子剂量仪使用方便;灵敏度高、抗γ性能好、能量响应特性好,即可用作便携式仪器又可用作固定式中子剂量监测仪。此外便携式中子剂量仪通过配套的RenRiNeutron中子剂量率管理软件可将存储的数据读出后分析。该[url=http://www.zgfangfuyuan.com/product/szjcly/167.html]便携式中子剂量仪[/url]适用于环保、化工、石油、医疗、进出口商检、核电、加速器、中子源和其他安检、边境控制、海关检测等需进行中子辐射检测的场合。[img=中子剂量仪,660,550]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607061132_599440_3098478_3.jpg[/img]功能特点:1、中子剂量率,中子累积剂量均可测量。2、高灵敏度,宽测量范围,良好的能量响应特性。3、数字及标尺显示剂量率状态。4、中、英文双语菜单式操作界面。5、数字式LCD液晶显示,高亮背光功能。6、可存储800条剂量率,能随时查看,断电不丢失。7、USB数据接口,可将数据上传到计算机。8、剂量率超阈值后声、光报警功能。9、超阈值报警、阻塞报警、探测器故障报警功能。10、电池电量实时显示。11、标配:RenRiNeutron中子剂量率管理软件。技术规格: 1、测量类型:中子射线2、探测器: 进口3He正比计数管3、中子测量范围:剂量率:0.1μSv/h ~100mSv/h累积剂量:0.01μSv ~10Sv4、能量范围:中子0.025eV~16MeV5、慢化材料:聚乙烯球6、角响应:±20%7、测量时间:1~120秒可编程设置8、中子灵敏度:大约 1.4 CPS/μSv/h9、伽玛灵敏度:对伽玛射线不灵敏(相对Co-60 的100mSv/h的伽玛射线内)11、报 警 阈: 0.25、2.5、10、20(μSv/h)或自行设置12、显示单位: 剂 量 率:μSv/h、μGy/h、μR/h;累计剂量:nSv;计数率:CPS13、通讯:USB通讯接口,仪器可存储800条数据,并可导出到RenRiNeutron软件14、使用环境:温度-15℃~+50℃、相对湿度(在40℃温度下)≤95%15、电源和功耗:2节标准1号电池(或充电电池)整机耗电≤120mW 16、重量和尺寸:约 300×250×245 (mm)、约7.8Kg17、RenRiNeutron中子剂量率管理软件提供文字表格、曲线图形显示联系人:张经理 13720045883相关内容:http://www.zgfangfuyuan.com/product/szjcly/167.html相关内容:http://www.fsybyq.com/product/zzjcy/167.html

  • 【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。

  • 【原创】便携式X荧光光谱仪的辐射剂量率的测定

    便携式X荧光光谱仪(EDX P-930 手持式土壤分析仪)的辐射剂量率测定摘要:本文旨在通过对手持式X荧光光谱仪的辐射剂量率测定,消除检测人员对辐射的恐慌心理和正确做好相关的辐射防护。一、测试对象:EDX P-930手持式土壤分析仪 该仪器主要用于土壤,沉积物以及淤泥等中重金属元素的快速测试分析。属不需样品前处理的非破坏性分析,能在极短的时间内完成快速分析和现场直接测定。其测试原理是:元素的原子受到高能辐射激发而引起内层电子的跃迁,同时发射出具有一定特殊性波长的X射线,根据莫斯莱定律,通过测出荧光X射线的能量,就可以知道元素的种类,且荧光X射线的强度与相应元素的含量有一定的关系。 EDX P-930手持式土壤分析仪激发源为40KV/50uA-银靶端窗一体化微型X光管。

  • 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?

  • 环境 γ 辐射剂量率计算

    环境 γ 辐射剂量率计算

    两个标准中环境 γ 辐射剂量率计算有矛盾吧,如果两个标准都申请的话按哪种计算呢HJ 1157-2021中环境 γ 辐射剂量率:[img=,300,153]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210211505598943_7757_5251717_3.jpg!w690x354.jpg[/img]HJ 61-2021中环境 γ 辐射剂量率:[img=,300,106]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210211510355831_9881_5251717_3.jpg!w690x246.jpg[/img]

  • 便携式电离室巡测仪防护级辐射剂量率仪

    便携式电离室巡测仪防护级辐射剂量率仪

    FT-367[url=http://www.zgfangfuyuan.com/product/fhjhjj/169.html]便携式电离室巡测仪[/url]具有能量响应优,重量轻,功耗低,量程范围宽,使用简单等特点。便携式电离室巡测仪在天然本底略高的辐射水平处,仍具有良好的测量重复性、稳定性、准确性,性能指标稳定。它具有测量剂量率、剂量、峰值剂量率值等功能;特别适用于X射线医疗机,放射性同位素应用和原子能工业等部门,对随机的、连续的放射线进行测量。经过校正还可以测量β射线的吸收剂量及探测高能α粒子。该便携式电离室巡测仪是核电站、核设施、核医学、辐射探伤和辐射治疗设施、卫生疾控等行业理想的检测仪表。[img=,660,550]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/06/201606161640_597152_3098478_3.jpg[/img]技术指标探测器: 电离室探测辐射: Xγ射线 显示:液晶显示或者触摸屏手机显示,可选择测量范围: 剂量率量程:0.01μSv/h~1Sv/h(宽量程,明显优越性)剂量量程: 0.01μSv~9999μSv 峰值剂量率:0.1 μSv/h~9999μSv/h准 确 度: ≤±10%能量响应: 6keV~15keV ±20%(宽能量范围) 15keV~100keV ±10% 100kev~3MeV ±10%角 响 应: 2π立体角内响应变化±10%供 电: 工作电压: DC12V~7.4V工作电流: ≤3mA环境响应: 温度: -20℃~+50℃ 相对湿度: ≤ 95% (40℃)预热时间: ≤2min重 量:约1.6Kg联系人:张经理 13994243235相关内容:http://www.zgfangfuyuan.com/product/fhjhjj/169.html

  • 大陆原野γ外照射剂量率

    我国大陆原野γ外照射剂量率推荐的典型值为( )nGy/h [font=宋体]A.65[/font][font=宋体] B.87 [/font][font=宋体]C.57[/font][font=宋体] D.59[/font]

  • 环境γ剂量率测量系统FH40G+FHZ672E-10

    环境γ剂量率测量系统FH40G+FHZ672E-10一、配置要求l 系统主机l 天然本底扣除(NBR)探测器二. 技术性能指标1. 系统主机l 探测器类型:正比计数管l 测量常数:光子剂量率当量l 测量范围:10nSv/h~1Sv/hl 负荷容积:50 Sv/hl 探测效率:超过50 Sv/h (DIN6818)则忽略该次检测l 能量范围:36 keV~1.3MeVl 角度依赖性:-75°~ +75°之间纵轴方向的单位内角度变化小于20%l 读数出错率:Typical 250小时(AA/LR6电池);l 电磁磁场率:IEC 1000-4-3, EN61000-4-3, 10V/m, 80 MHz-1GHzl 拟辐射少于:EN55011(Class B)l 静电补偿:8kV, IEC 801-2l 探测器灵敏度:2.0 Imp/ μSv/hl 分析显示30年内对数条形图l 在测量范围内剂量和剂量率报警连续可调;l 显示上次操作的剂量率最大值和平均值;l 外部探测器独立报警;l 内置256位数据存储器,对应内部和外部探测器分别记录日期和测量时间;l 该设备可连接外部探头;l 连接外部探头显示会自动转换到相应模式并显示该探头的探测辐射线类型。l 大气压:300 hPa~1300 hPal 相对湿度:10%~95%l 探测器尺寸:25mm; Φ25.8mml 自动选择量程l 测量值以数字方式显示,可自动绘制出今后30年的衰变对数条形图;l 剂量率报警时,显示屏亮并伴有脉冲声提示与脉冲声信号频率对应于剂量率变化;l 电池电量低时及时报警;l 存储累积剂量,每次关机后的数值仍保存在仪器内,直到手动复位;l 计时模式可选择测量时间,拥有默认最小值。400脉冲数以精确测定剂量率,特别适用在低辐射量级的测量;l 可通过手动按键或设置时间间隔来选择存储模式;l 该检测仪与电脑通过红外连接线串口连接,FH40G程序的相关参数和所需功能可选择安装,并作为配置文件存储在硬盘上;l 在线图形数码显示和存储,以及内部缓冲区数据读出可通过运行该“FH40G”程序进行操作;2. 天然本底扣除(NBR)探测器l 用环境γ剂量率测量l 具有能区分人工放射性和天然放射性技术,并提供相关证明。l 探头类型:高灵敏度塑料闪烁体90*90mm, 内置NaI探测器l 测量范围:1nSv/h~100μSv/hl 能量范围:48keV~4.4MeV相对响应之差30小时(AA/LR6电池);l 采用ADF滤过器,能对辐射水平轻微增加做出快速探测。能够针对Am/Be、252CF进行指示性报警。l 操作温度:-30℃~50℃存储温度:-40℃~70℃

  • 求购二手设备 中子周围剂量当量(率)仪

    求购一台二手设备 中子周围剂量当量(率)仪,需要满足计量标准技术依据:JJG 852-2019 中子周围剂量当量(率)仪;测量范围:(10~1.0x104)cm2.sl。有设备或者渠道的请私信我18217675796

  • X、γ、β电子个人剂量仪 EPDMK2

    X、γ、β电子个人剂量仪 EPDMK2一、配置:l X、γ、β电子个人剂量仪二、技术指标l 出色的γ、β和X辐射响应l 三个高灵敏度半导体探测器设计l 直接读出剂量等效Hp(10)(深层/全身)及Hp(0.07)(浅层/皮肤)l 显示单位:Sv及rem(带有前缀)、OR刻度用Sv和cGy(带有前缀)l 中子响应 4Sv/h 速度累积剂量;Hp(0.07) 90Sr/90γ,±20% 1Sv/h 速度累积剂量;l 储存器:l 没有电池数据保持10年l 对Hp(10)及Hp(0.07)短期剂量记录l 有密码保护的核准剂量测定服务(记录剂量)剂量储存区l 带有出现时间的峰剂量率l 所有的储存时间的分辨率为1秒l 倒计数限时器,最大1小时39分59秒,分辨率1秒l 事件记录,23个报警时间记录等,用于事件的评估l 历史剂量纵剖图:可设置的间隔从2秒到35小时,Hp(10)及Hp(0.07)存储转换,分辨率为1μSv(0.1rem);可存储127Sv以下直至579个供转换记录l 对剂量,剂量率,倒计时,读时间和失败模式的视觉和听觉警报。可通过红外接口配置高/低音,大/小音量,7种持续和快/慢间歇声音组合。l Hp(10)有2个分别是剂量和剂量率警报;l Hp(0.07)剂量和剂量率警报)l 剂量警报:第一,Hp(10) 7μSv/h-16Sv/h ;第二,Hp (0.07) 0 mSv-16 Sv;l 剂量率警报:第一,Hp(10) 7μSv/h-16Sv/h ;第二,Hp(0.07) 0.1mSv/h-16Sv/h;l 操作温度: -10℃至40℃l 湿度: 20%至90%相对湿度,不需空调l 震动: IEC1283:2克,15分,10到33Hzl 冲击: 每个面1.5米高跌落到水泥上l EMI/EMC: 超过MIL STD 461 D RS 103l 电源: 单个AA1.5V碱性电池,典型可连续运行8周,OR3.6V锂电池典型可连续运行5个月(可换)l 报警发声器:在20cm、多种模式下,满刻度典型97分贝l 通讯:红外接口可至1米l 用前板的单钮(内陷以防止误操作)控制显示和功能l 尺寸:85×63×19mm,不包括夹子l 重量:95克,包括电池和夹子l 外 壳 材 料:高耐冲击的聚碳酸酯/ABS混合材料l 保护:IP55 (防止灰尘进入;各向防低压喷射水)l 振动: IEC 1283: 2g, 15min., 10-33Hz撞击: 1.5m高处落到混凝土表面EMI/EMC:超过MIL STD 461D RS103

  • 【分享】放射源应用单位应配监测设备及防护用品一览表

    放射源应用单位应配监测设备及防护用品一览表序号应用类别及特征监测仪器及设备工作防护用品备注密封放射源类1档3枚放射源以下袖珍式铅手套、背心个人剂量仪防护用品1套以上2档20枚放射源以下;公路密湿度测量仪;地质勘探;石油测井。手持式,中子仪个人剂量仪、铅衣、手套、头帽、眼镜等无中子源的应用单位可不配中子仪。防护用品2套以上3档21枚源以上;γ工业探伤机(室);60Co探伤机(室);环境级γ-X剂量率仪、个人剂量仪铅衣、手套、头帽、眼镜等防护用品2套以上开放应用放射性同位素类1档放免分析袖珍式铅手套、背心防护用品1套以上2档核素治疗手持式α、β表面仪铅手套、背心个人剂量报警器防护用品1套以上3档ECTPET环境级α、β表面仪γ-X剂量率仪、个人剂量报警器铅衣、手套、头帽、眼镜等防护用品2套以上4档其他同位素应用环境级α、β表面仪γ-X剂量率仪、个人剂量报警器铅衣、手套、头帽、眼镜等防护用品2套以上射线装置类1档>100MeV加速器等电离室环境级中子仪以个人剂量监督为主、个人剂量报警器2档医用加速器环境级手持式以个人剂量监督为主、个人剂量报警器结合其他应用选取3档其他袖珍式以个人剂量监督为主注:1、混合应用的单位,靠高不靠低,不必重复;2、表中未列入的项目,可参照相近项目执行。 [img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=165801]放射源应用单位应配监测设备及防护用品一览表[/url]

  • NeutronRAE II x、γ、中子射线快速检测仪[PRM-3020]

    0.8g灯光报警 高亮度闪烁灯光工作温度 -20℃~+50℃IP等级 IP67安全等级 外壳及全电路本质安全设计(适用于国家规定要求的防、隔爆环境)抗跌落 产品通过1.5m跌落试验数据存储 存储15,000个剂量率数据存储模式 连续模式:连续地存储剂量率数据报警模式: 当报警时开始存储数据间隔 存储数据的时间间隔,可在1~3600s范围内设置通讯 用户可以通过蓝牙通讯接口下载数据进行电脑管理电源类型 用户可以采用碱性两节五号电池供电使用时间 通常情况下,两节五号电池使用时间超过600小时执行标准 符合ANSI N42.32-2004标准产品配置:皮带夹腕带螺丝刀中文说明书英文说明书CD(内带管理软件)电池

  • 【原创大赛】我来教你测辐射之一:现场辐射监测设备面面观

    【原创大赛】我来教你测辐射之一:现场辐射监测设备面面观

    核辐射测量仪器主要由探测器和电子仪器所组成。 现场常用的辐射监测仪器类型有:X-γ辐射监测仪,α-β表面污染监测仪,中子监测仪等,.γ剂量率连续监测系统 1.现场常用X-γ辐射监测仪(1)电离室类监测仪(2)闪烁剂量率仪(3)G-M计数管监测仪(4)携带式环境γ谱仪http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/07/201307282108_454313_2678779_3.jpg这台设备估计我不说,很多人都不知道。http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09510.gif下面这台设备,估计很多多人都用过。记得有一次有个收废品的送了一个据说是放射辐射源,是一个金属锭,然后市站来人就是用下面这个设备进行监测的。最后结果是金属锭不是放射源,吓了我们一大跳。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/07/201307282111_454315_2678779_3.jpg FD-71A小型闪烁辐射仪,因携带轻便,使用方便,故障率低,目前应用比较广泛。其主要技术指标为:A.量程(0~1000)μR·h-1或(0~250)nC·kg-1·h-1 1μR·h-1=8.73 nGy·h-1 1 nC·kg-1·h-1=33.85 nGy·h-1B. 相对误差≤±15% 。 区别:1居里(Ci)=3.7×1010贝可(Bq)(3)G-M计数管监测仪http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/07/201307282121_454316_2678779_3.jpgG-M计数管工作在G-M区,气体放大系数远大于1,内充的工作气体一般为惰性气体,此外还有猝灭气体。这类仪器结构简单,不易损坏,而且价格低廉,易做小型的便携式仪表。但G-M计数管灵敏度低,灵敏度一般比闪烁探测器与高压电离室低一个数量级。G-M计数管的β、γ能量响应特性差。在环境监测中G-M计数管较难以普遍使用。西欧各国普遍将它用作核电厂周围监测的探测器。(4)携带式环境γ谱仪http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/07/201307282111_454314_2678779_3.jpgFH40G,主机正比计数管,外置γ探头塑料闪烁体 ,1nSv/h-100μSv/h , 能量范围:50keV-3MeV环境γ谱仪采用Nal(T1)或半导体探测器作为探头,应用ADC和计算机等技术来获得环境中各种放射性核素的γ谱,给出各种放射性核素的剂量贡献,能很快确定污染的来源。该方法的缺点为设备复杂、价格昂贵,运行技术要求较高,较难作为一种大环境测量或普查的设备。 2.α、β表面污染监测仪α、β表面污染监测仪主要用于测量现场的设备、地面、台面、衣服和人体皮肤表面有无放射性污染。该仪器多使用闪烁探测器,也有使用G-M计数管的。3.中子监测仪中子与物质相互作用主要是通过弹性碰撞和核反应,形成直接电离的次级粒子。常借助n-p弹性散射探测快中子,利用10B(n、α)7Li反应和6Li (n、3H) 4He反应探测慢中子。这两种反应都具有不产生γ射线特点。内部充以3He和BF3气体正比计数管和内部涂层为6Li、7Li、10B的正比计数管,可用来测量能量低于0.5eV的慢中子,而内部充以含氢物质(如甲烷、聚乙烯)的计数管,可用于探测能量大于l00keV的快中子。中子辐射监测比起γ辐射的监测要复杂的多。一方面是中子辐射场大都伴有γ辐射 ,另一方面,中子能量范围宽。 4.γ剂量率连续监测系统γ剂量率连续监测系统由辐射探测器、数据采集器、数据传输线路、数据接收终端及数据分析处理和显示、转发设备等部分组成。γ剂量率连续监测的探测器,可以使用高压电离室、正比计数管、G-M管、闪烁探测器等。数据经分析处理后,用于记录、屏幕显示、报警、转发以及编制报告等用途。当然,这部分我说的是现场的辐射监测仪器。其实实验室内部还有室内辐射监测仪器的,这部分内容会在下集出现,敬请期待哦~

  • X、γ辐射剂量当量率仪检出限

    请教大家:X、γ辐射剂量当量率仪测量下限(100nSv/h)高于HJ 1157-2021所要求下限(10nGy/h)[font=Calibri],还能申请HJ 1157-2021标准吗?[/font]如何验证X、γ辐射剂量当量率仪检出限?谢谢

  • 中子射线:稍微懂点“内功”

    福岛核事故以来,相信大家对电离辐射的概念不再陌生。大师兄α射线,是带有2个质子和2个中子的氦核,二师兄β射线,是高速运动的电子,三师兄γ射线,是一种高能光子,四师兄X射线,是一种比γ射线能量低一些的高能光子。除此之外,还有一个名气不大,本事不小的小师弟,他就是中子射线。中子射线之所以排在四位师兄的后面,因为出场的机会较少。α、β和γ常常产生于天然放射性衰变中,X射线也常常与医学检查联系在一起。除此之外,工业生产当中也时不时地会遇到这几位的身影。相比之下,中子射线就没那么常见了。只有极少数放射性元素衰变时会放出中子,个别原子序数较大的天然放射性元素也会自发裂变释放出中子。为了得到大量的中子射线,往往要用一种粒子去轰击原子核。例如,用α射线轰击铍-9,会生成碳-12和中子。因此,日常生活中接触到中子射线的机会要比其他射线小得多。由于宇宙射线的影响,在海平面附近,中子的通量密度约为60中子/平方厘米·小时,这代表平均1平方厘米的面积上一个小时之内会通过大约60个中子。而在3km的高空,这个数值就增加到了600中子/平方厘米·小时。相比之下,体重70公斤的成人体内每秒钟有约4300个钾-40原子发生衰变,释放β或γ射线,假设人体的横截面是500平方厘米,宇宙射线全部来自竖直方向的话,那么每秒钟穿过人体的中子数约为8.3~83个,还不及钾-40衰变的零头,完全不需担心。 微妙的平衡中子虽然是小师弟,但他还懂一点儿师兄们都不擅长的"内功",那就是把某些本来没有放射性的化学元素变成它的放射性同位素,叫做中子活化(neutron activation)。我们知道,化学元素的原子核由质子和中子组成。在强相互作用、弱相互作用和电磁相互作用的明争暗斗之下,原子核的“砖块”之间保持着一种微妙的平衡。此时,如果原子核俘获了一个外来的中子,三种相互作用的比例就会发生变化,微妙的平衡也许就不复存在,原子核的大厦变得摇摇欲坠,随时可能土崩瓦解——这就形成了该元素的放射性同位素。中子射线的师兄们也有类似的本领。不过要么是它们的穿透性比中子弱,不能深入物体内部;要么需要很高的能量,天然放射性元素释放的能量通常没这个高;要么与原子核发生反应的概率比中子的小几个数量级,所以放射剂量学的文献通常不考虑它们的“活化反应”。那么,中子射线相对擅长的本领要不要考虑呢?看一个真实的案例就知道了中子射线的真实案例由于天然的放射性元素衰变时极少释放中子,因此,一般人受到大剂量中子射线影响的唯一可能便是核武器和临界核事故了。在核爆炸的最初十几秒中,会释放出大量γ射线和中子射线。1999年,发生在日本JCO公司某燃料厂的临界事故,也释放出了大量γ射线和中子射线,造成2人死亡,留下了惨痛的教训。在日本JCO公司的这次事故中,共有三名操作员受到了致命剂量的辐射,其中A为16~20Gy,B为6~10Gy,C为1~4.5Gy,与之相对的是,人们平均一年所受到的所有辐射的剂量当量为1~10mSv。Gy(戈瑞)表示吸收剂量,1Gy等于1焦耳每千克。如果换算成衡量辐射的生物学效应的剂量当量,Sv(希沃特),还要乘以一个比例因子。对α粒子来说,这个因子是20,对中子来说,这个因子在5~20之间,对β和γ射线来说,这个因子是1。 JCO事故中,患者A的尿液所含的放射性元素的能谱,样品96ml,计数时间为20000秒由于中子射线活化了人体内的化学元素,它们还带上了一定程度的放射性。日本放射科学国家研究所的一篇论文写道,研究人员对受害者血液、尿液和呕吐物进行检测,得到三位受害者体内的钠-24的放射性衰变活度约为每秒1百万~9百万次衰变(8.7MBq,4.0MBq,1.2MBq)。自然界中钠-23的丰度为100%,因此受害者体内的钠-24一定是在核事故中产生的。我们根据文献中的“放射性药物单位给药量的有效剂量”做一个大概的估计,这些钠-24将给受害者造成额外的0.4~2.8mSv的照射,大约相当于做了一次CT检查。因此通常的放射性计量学文献也很少提到中子射线的活化反应。人体的化学元素组成按照重量排,依次是氧、碳、氢、氮、钙、磷、硫、钾、钠、氯、镁等等。除此之外,还有一些不超过人体重量0.4%的微量元素。这些化学元素中的大部分并没有天然放射性;即使其中一些元素俘获了一个中子,要么新产生原子核很稳定,没有天然放射性,要么它的半衰期非常长,对人体的影响可以忽略。要么衰变时不发出、或很少发出γ射线,不易探测。因此,JCO核事故中,从受害者样本中检测到的被中子活化的放射性元素主要有放出γ射线的钠-24、钾-42和溴-82。表一:人体的化学元素组成(按照重量排) 氧 碳 氢 氮 钙 磷 硫 钾 钠 氯 镁 61% 23% 10% 2.6% 1.4% 1.0% 0.20% 0.20% 0.14% 0.12% 0.027%中子射线与食品安全中子射线会不会对我们的食品安全造成影响呢?笔者查询了许多文献,搜索了各种关键词的组合,都没有找到相关话题的讨论。从理论上讲,食品当中的化学元素的确有可能被中子射线活化,从而带有额外的放射性。但讨论这个问题实在有点儿杞人忧天——自然界单位时间的中子通量密度约为60中子/平方厘米·小时,而JCO事故中,受害者遭受的中子通量密度约为5700亿中子/平方厘米,相当于自然情况下100万年的总和。因此,不需要估算吸收剂量,我们就能确定完全不需要考虑日常生活中中子射线的影响。况且,在核事故中,中子射线主要产生在堆芯附近;而食品安全主要讨论的是周围几十公里的区域。在这种时候(即使受到了核武器攻击),对食品安全影响最大的应该是放射性物质的沉降——如果随风飘散的放射性物质都没有影响到食品安全,那么直线运动的,经过防护罩重重阻隔所泄露出来的中子射线(造成的活化)就更加不需要考虑了。这是由于资料匮乏,笔者得出的个人想法。相比α、β、γ和X射线,中子射线的确是个不容小瞧的角色。不过在日常生活中,中子射线对人的负面影响微乎其微,完全不需要考虑。许多工业技术、科学研究和医疗手段都要依赖中子射线、或中子活化所产生的放射性同位素。它就像其它几位师兄一样,已经成为人类生活的重要组成部分。不知不觉之间,它就在改变你的生活。

  • 【分享】由电离辐射所致的急性,迟发性或慢性的机体组织损害

    电离辐射(如X线,中子,质子,α或β粒子,γ射线)可直接或通过继发反应损害组织.大剂量辐射可在数天内产生可见的身体效应.小剂量所致的DNA变化可使被照射者产生慢性疾病,使他们的后代发生遗传学缺陷.损伤程度与细胞的愈合或死亡之间的关系十分复杂.  有害的电离辐射源包括用于诊断和治疗的高能X线,镭和其他天然放射性物质(如氡),核反应堆,回旋加速器,直线加速器,可变梯度同步加速器,用于治疗癌肿的密封的钴和铯以及大量用于医学和工业的人工产生的放射性物质.  从反应堆意外地泄漏大量辐射的事故已有数次,例如,最广为人知的1979年发生于宾夕法尼亚州三里岛的事故和1986年发生在乌克兰切尔诺贝利事故.后者导致30多人死亡和很多放射损伤;大部分东欧及部分西欧地区,亚洲和美国都能测到显著的放射性.  常用的测量单位是伦琴,戈瑞(Gy)和希沃特(Sv).伦琴(R)是空气中x或γ电离辐射的计量单位,戈瑞是被各组织或物质吸收的能量计量单位,它可应用于各类辐射.R和厘戈瑞(cGy)基本上是相等的.在说明生物学效应时,Sv与经质量因子校正的Gy相等.因为对一定量的能量而言,不同类型的辐射可产生不同的生物学效应;例如,中子有较大的效应.对X和γ辐射,Sv与Gy相等.在现代术语中Gy和Sv已替代拉德(rad)和雷姆(rem),Gy=100rad,Sv=100rem.在非专业刊物中常常将辐射分为低水平辐射(0.2~0.3Gy)和高水平辐射(>0.3Gy).而医学剂量一般为<0.05Gy,而且常常<0.01Gy.地球及其大气的本底放射活性水平很低,而不能测知其效应(表278-1).  身体或遗传的效应取决于几种因素,包括总剂量和剂量率(放射剂量/单位时间).随着总剂量或剂量率的增加,可测到效应的可能性也增加.单剂快速照射几个Gy后很容易观察到明显的生物效应;但若在数周或数月内给相同剂量的Gy,则可被机体耐受而且可测到的急性效应很小.  放射效应还取决于被照射的身体面积,全身1次吸收2Gy不致死;但当整体剂量达到4.5Gy时,死亡率约为50%(LD50);而在很短时间内所给整体剂量>6Gy时,几乎肯定致死.相反,若长时间内给小区域组织(如癌肿治疗)照射数10Gy,则仍可耐受.  在机体内的剂量分布也很重要,一般细胞转化越快,对辐射的敏感性越大.淋巴细胞最敏感,其他依次为性腺,增殖的骨髓细胞,肠上皮细胞,表皮,肝细胞,肺泡和胆道上皮细胞,肾上皮细胞,内皮细胞(胸膜和腹膜),神经细胞,骨细胞和肌肉及结缔组织.放射治疗时,敏感区域(如肠,骨髓)加以防护,而可接受高整体剂量,否则可致死.

  • X、γ辐射剂量当量率仪稳定性能

    [b]X、γ辐射剂量当量率仪(SIM-MAX G3140)在同一办公室同一地点测量,之前是115nSv/h,6.13返厂更新探头软件,6.20寄回,在同一环境条件下测量值90nSv/h,厂家工程师说是环境变化引起(主要氡含量变化),有遇到这种情况的吗?谢谢[/b]

  • 【转帖】X射线对人体的影响和危害-大家谈谈自己的亲身感受

    X射线对人体的影响及危害 第一节辐射损伤的概述 辐射损伤是一定量的电离辐射作用于机体后,受照机体所引起的病理反应。 急性放射损伤是由于一次或短时间内受大剂量照射所致,主要发生于事故性照射。在慢性小剂量连续照射的情况下,值得重视的是慢性放射损伤,主要由于X线职业人员平日不注意防护,较长时间接受超允许剂量所引起的。 电离辐射不仅能引起全身性急慢性放射损伤,而且也能引起局部的皮肤损害。在发现X线后第二年,X线管的制造者格鲁贝的手就发生了特异性皮炎。1899年史蒂文斯首先报道了X线对皮肤的伤害。 人类的经验已证明,X线的应用可以给人类带来巨大的利益(如放射诊断、放射治疗等),但是在应用中如果不注意防护或使用不当。也可造成一定的危害(如个体受到损伤或人群中癌症发病率增高等)。因此,本章从辐射防护的需要出发,介绍辐射损伤的有关基本知识,以便深入理解辐射防护标准的制定依据和搞好防护的必要性。 一、辐射损伤机理 X线照射生物体时,与机体细胞、组织、体液等物质相互作用,引起物质的原子或分子电离,因而可以直接破坏机体内某些大分子结构,如使蛋白分子链断裂、核糖核酸或脱氧核糖核酸的断裂、破坏一些对物质代谢有重要意义的酶等,甚至可直接损伤细胞结构。另外射线可以通过电离机体内广泛存在的水分子,形成一些自由基,通过这些自由基的间接作用来损伤机体。 辐射损伤的发病机理和其它疾病一样,致病因子作用于机体之后,除引起分子水平,细胞水平的变化以外,还可产生一系列的继发作用,最终导致器官水平的障碍乃至整体水平的变化,在临床上便可出现放射损伤的体征和症状。对人体细胞的损伤,只限于个体本身,引起躯体效应。而对生殖细胞的损伤,则影响受照个体的后代而产生遗传效应。单个或小量细胞受到辐射损伤(主要是染色体畸变,基因突变等)可出现随机性效应。辐射使大量细胞或受到破坏即可导致非随机性效应。在辐射损伤的发展过程中,机体的应答反应则进一步起着主要作用,首先取决于神经系统的作用,特别是高级神经活动,其次是取决于体液的调节作用。由此可知,高等动物的疾病不能仅仅归结于那些简单的或孤立的细胞中所产生的过程,它包含着十分复杂的过程。二、影响辐射损伤的因素 射线作用于机体后引起的生物效应与很多因素有关。如射线的性质和强度;个人特性,如敏感性、年龄、性别、既往病史和健康状况,工作环境等。 (一)辐射性质 辐射性质包括射线的种类和能量。不同质的射线在介质中的传能线密度(LET)不同,所产生的电离密度不同,因而相对生物效应有异。X线和射线的生物效应基本一样。而中子的LET大得多,1—10兆电子伏的快中子产生的生物效应比x线、r射线大10倍。 同一类型的射线,由于射线能量不同产生的生物效应也不同。例如,低能x线造成皮肤红斑所需照射量小于高能X线。这是因为低能x线主要被皮肤所吸收,而高能x线照射时,能量可达深层组织,这不仅对放射治疗有价值,而且在射线防护中很有意义。 (二)X线剂量 射线作用于机体后,所引起的机体损伤直接与X线剂量有关。以不同剂量照射动物,可以发现当剂量达到一定量时才开始出现急性放射病征象,继续增加剂量时,则可出现死亡,剂量越大,死亡率越高,当增加到一定大的剂量时,则100%的动物发生死亡。 (三)剂量率 剂量率即单位时间内的吸收剂量。一般说来,总剂量相同时,剂量率越高,生物效应越大。但当剂量率达到一定值时,生物效应与剂量率之间失去比例关系。在极小的剂量率条件下,当机体损伤与其修复相平衡时,机体可长期接受照射而不出现损伤。小剂量长期照射,当累积剂量很大时,便可产生慢性放射损伤。 (四)照射方式 总剂量相同,单方向照射和多方向照射产生的效应不同。一次照射和多次照射,以及多次照射之间的时间隔不同,所产生的效应也有差别。 (五)照射部位和范围 机体各部位对于射线的辐射敏感性不同,所谓辐射敏感性是指机体由电离辐射的抵抗能力,即辐射的反应强弱程度或时间快慢,辐射敏感性高的组织容易受损伤。细胞对辐射的一般规律是,处于正常分裂状态的细胞对辐射是敏感的,而正常不分裂的细胞则是抗辐射的。 人体各组织对射线的敏感性大致有以下顺序: 1.高度敏感组织 淋巴组织(淋巴细胞和幼稚的淋巴细胞); 胸腺(胸腺细胞);骨髓组织(幼稚的红、粒和巨核细胞); 胃肠上皮,尤其是小肠隐窝上皮细胞; 性腺(精原细胞、卵细胞); 胚胎组织。 2.中度敏感组织 感觉器官(角膜、晶状体、结膜); 内皮细胞(主要是血管、血窦和淋巴管内皮细胞); 皮肤上皮(包括毛囊上皮细胞); 唾液腺; 肾、肝、肺组织的上皮细胞。 3.轻度敏感组织 中枢神经系统; 内分泌(性腺除外); 心脏。 4.不敏感组织 肌肉组织; 软骨和骨组织; 结缔组织。 同一剂量,生物效应随照射范围的扩大而增加,全身照射比局部照射危害大。 (六)环境因素 在低温、缺氧情况下,可延缓和减轻辐射效应。此外、受照者的年龄、性别、健康情况、精神状态及营养状况等不同,所产生的效应亦不同。由此可见,机体对射线的反应受各种因素的影响。

  • 【原创大赛】亚麻荠种子总多酚含量测定

    【原创大赛】亚麻荠种子总多酚含量测定

    [align=center][b]亚麻荠种子总多酚含量测定[/b][/align][b]摘要:[/b]亚麻荠是一种环保型油料作物,有很长时间的种植历史,富含人体必需脂肪酸和多种天然活性成分。总多酚不是一种单一的物质,它主要包括黄酮类、单宁类、酚酸类和花色苷等,具有抗氧化、抗衰老、预防癌症等多种生物活性,被誉为“第七类营养素”。经实验发现,亚麻荠种子中含有多酚,为了把其价值最大化,更好地运用到食品、医药、保健品、化妆品等行业当中去,本实验通过对亚麻荠种子总多酚提取条件的比较,筛选出料液比、丙酮体积分数、提取温度和提取时间的最适宜水平,在最适宜水平条件下测定出甘肃、青海、汤阴三个不同产地的亚麻荠种子中的总多酚含量。[b]关键词:[/b]亚麻荠种子;总多酚;含量测定;[b]Abstract: [/b]As an environmentally friendly oilseed crop, camelina has a long history of cultivation and is rich in essential fatty acids and many natural active ingredients. Total polyphenols are not a single substance, and they mainly include flavonoids, tannins, phenolic acids and anthocyanins, etc. They have many biological activities such as antioxidant, anti-aging and cancer prevention, and are praised as "the seventh nutrient". Experiments found that camelina seeds contain polyphenols, in order to maximize its value, to better applied to food, medicine, health products, cosmetics and other industries, the experiment of camelina seeds the comparison of total polyphenol extraction conditions, select material liquid ratio, acetone volume fraction, extraction temperature and extraction time, the most suitable level, under the condition of optimum levels determine the Gansu, Qinghai, Tangyin provinces’ camelina seeds from different regions of three total polyphenol content.[b]Keywords: [/b]Camelina seedsTotal polyphenols Content determination 亚麻荠(Camelina sativa(L.)Crantz)属于十字花科,亚麻荠属一年生草本植物,现在我国东北地区有分布。其种植历史悠久,在青铜器时代就有被种植的痕迹。但尽管气候条件很适宜种植亚麻荠,中世纪以后,也并未在欧洲发现亚麻荠的大面积种植,其原因一直不得而知。到了20世纪50年代,由于油菜的传入与推广,再加上亚麻荠油的氢化作用困难,加工成本较高,导致亚麻荠的种植规模又逐渐减小。近些年来,随着对亚麻荠产品利用的深入研究发现,亚麻荠具有其独特的栽培特性、食用价值和工业价值,人们开始逐渐重视对亚麻荠的开发利用。亚麻荠是一种高油料作物,能利用的部分主要是种子(果实),含油量38%~43%,主要用来榨油。亚麻荠油富含人体必需脂肪酸和多种天然活性成分,甾醇、多酚和生育酚等多种脂质活性成分,能增加油脂的稳定性和亚麻荠油的生物活性,还能帮助人们提高免疫力,预防老年痴呆和癌症等多种疾病的发生。 此外,亚麻荠种子还是油粮、饲料、食品、医药、保健品、化妆品等行业产品的原料。总多酚是一类化学物质的总称,它的主要活性成分是含有多个酚性羟基结构的次生代谢物,即多酚类化合物,主要包括黄酮类、单宁类、酚酸类以及花色苷类,广泛分布于植物根、枝、叶、果实,具有抑菌、抗癌、抗氧化等多种生物活性,被誉为“第七类营养素”。经实验发现,亚麻荠种子中含有多酚[sup][/sup],但目前关于亚麻荠的研究有很多,关于多分的研究也数不胜数,但关于亚麻荠种子中多酚含量测定及抗氧化方面尚且未见相关报道。除榨油外,亚麻荠的其他价值并未得到很好的开发利用。所以,本实验通过研究亚麻荠种子中总多酚含量及抗氧化活性,以便为将来更好地开发利用亚麻荠这一优良作物奠定基础。[b][b]1 材料与设备1.1材料[/b]亚麻荠种子:(青海、汤阴、甘肃);没食子酸、福林-酚;丙酮、无水乙醇、无水碳酸钠:均为国产分析纯;纯净水:娃哈哈纯净水。[b]1.2 仪器与设备[/b][/b]111型二两装高速中药粉碎机;ME204型电子天平;TU-1810型紫外分光光度计;N-1100S-W型旋转蒸发仪;SB-1100型水浴锅;KQ-250DB数控超声波清洗器;L420台式低速离心机DZKW-S-6型电热恒温水浴锅;[b][b]2试验方法2.1亚麻荠种子的预处理 [/b][/b] 将亚麻荠种子充分干燥,去除杂质,用粉碎机粉碎,装密封袋备用。[b][b]2.2标准品溶液的制备 [/b][/b] 精密称取没食子酸对照品适量,加蒸馏水制成57.66 μg/ml对照品溶液。[b][b]2.3亚麻荠种子样品溶液的制备[/b][/b] 精密称取亚麻荠种子样品2g,精密加入75%丙酮溶液30ml于具塞锥形瓶,密塞,称重,60℃超声提取3h,冷却,补重,摇匀,滤过,即得。[b][b]2.4确定检测波长的方法 [/b][/b] 分别精密吸取亚麻荠种子样品溶液1.5mL和对照品溶液1.5mL于25mL容量瓶中,加入1.0mL福林酚试剂,摇匀,加入10%碳酸钠溶液2mL,用蒸馏水定容至刻度,充分摇匀后置于25℃的恒温水浴锅中避光反应30min,冷却至室温,以相应的提取溶剂为空白,在400~850nm下扫描,记录紫外光普图,确定最佳吸收波长。[b][b]2.5单因素试验 [/b][/b] 本实验选取料液比,丙酮体积分数,提取温度,提取时间四个因素来研究对亚麻荠种子中总多酚含量的影响,并确定各个因素适宜的水平。在考虑各因素不同水平的变化时,都以料液比1:15,丙酮质量分数70%,提取温度60℃,提取时间1.5h为不变条件,作参照。单因素实验表如表1所示。[align=center][img=,639,277]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909101736212274_7213_1858223_3.jpg!w639x277.jpg[/img][/align][b][b]3 结果与讨论3.1最佳检测波长的确定[/b][/b] 由2.4的设计,结果显示,亚麻荠种子多酚提取液和没食子酸标准品溶液均在760nm处有最大吸收,所以得出检测波长为760nm。[b][b]3.2单因素试验结果3.2.1不同料液比对总多酚提取得率的影响[/b][/b] 从亚麻荠种子中提取多酚时,料液比不同,所得到的总多酚含量也有差异。由图1可以看出,在料液比为1:15和1:20时得到最高的多酚含量,但考虑经济价值,选取1:15为最佳料液比。当料液比超过1:20后,多酚含量开始逐渐下降。在超声提取时,传质动力会随着溶剂量的增大而增大,在一定范围内,当丙酮体积分数增大时,传质动力也增大,多酚类化合物能够更好地溶解在丙酮溶剂中,得到的多酚含量不断增加;但到达一定程度后,随着溶剂量的增大,由于产生的热量相同,提取温度相对较低,固液两相存在吸附平衡,从而使得多酚提取得率变低。[align=center][img=,501,300]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909101737144424_9357_1858223_3.jpg!w501x300.jpg[/img] [/align][align=center]图1 不同料液比对总多酚提取率的影响[/align][b][b]3.2.2 不同丙酮体积分数对总多酚提取得率的影响[/b][/b] 不同浓度的丙酮溶液对亚麻荠种子的多酚提取得率有不同的影响。在一定范围内,丙酮体积分数增大,得到的多酚含量也随之增大,在丙酮体积分数为75%时,多酚含量达到最大值;丙酮体积分数继续增大,多酚含量开始下降。[align=center][img=,494,299]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909101737308326_4393_1858223_3.jpg!w494x299.jpg[/img] [/align][align=center]图2 不同丙酮体积分数对总多酚提取率的影响[/align][b][b]3.2.3不同提取温度对总多酚提取得率的影响[/b][/b] 不同的提取温度对亚麻荠种子的多酚提取得率有不同的影响。由图3可以得知,在一定范围内,多酚含量随着提取温度的增加而增加,当温度为60℃时多酚含量达到最高峰值;此后当温度继续增加,多酚含量开始逐渐下降,在70℃时达到最低值,此后又开始上升,但并未达到最高值。随着提取温度的升高,多酚能够很好地溶解在丙酮溶液中,但温度过高则会破坏多酚类物质的结构,造成总多酚含量的损失,因此60℃为最佳提取温度。[align=center][img=,514,312]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909101738159551_4103_1858223_3.jpg!w514x312.jpg[/img] [/align][align=center]图3 不同提取温度对总多酚含量的影响[/align][b][b]3.2.4 不同提取时间对总多酚提取得率的影响 [/b][/b] 由图4可以得知,不同的提取时间,亚麻荠种子的总多酚提取得率不全相同。随着提取时间的增加,总多酚含量也在增加,从1.5h增加到2h,总多酚含量增长明显;从2h增加到3h时,总多酚含量也呈现增加趋势,在3h时达到最高峰值;但当提取时间延长至4h时,总多酚含量开始下降,与2h时含量相等,分析可能是由于随着提取时间的增长,提取出的多酚被氧化造成总含量下降。[align=center][img=,494,301]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909101739317344_4177_1858223_3.jpg!w494x301.jpg[/img][/align][align=center]图4 不同提取时间对总多酚提取得率的影响[/align][b][b]3.3总多酚含量测定结果3.3.1 标准曲线的建立及样品的测定[/b][/b] 精密称取没食子酸对照品5.766mg ,加甲醇溶解并定容至100ml,得到质量浓度为57.66μg/ml的没食子酸标准液。分别吸取标准液0.3、0.5、1.0、1.5、2.0mL置于10mL棕色容量瓶中,定容至刻度。从上述各量瓶中分别吸取1.5mL不同浓度标准液于25ml容量瓶中,加入1.0ml福林-酚试剂,摇匀静置30s,加入10%碳酸钠溶液1.0ml,用水定容,25℃水浴30min(避光),于760nm下测定吸光度。以没食子酸标准液的浓度为横坐标,吸光度为纵坐标作图,结果如图5所示。线性关系为 y = 0.0663x + 0.0100,R2 = 0.9997,线性良好。其中,y为标准品的吸光度,x为没食子酸标准液浓度,单位为ug/ml。在测定样品中总多酚含量时,在相同的反应条件下测定样品的吸光度,通过公式算出样品溶液中多酚的浓度,再换算出样品的最终含量。公式为:[align=center][img=,201,56]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909101745019767_2542_1858223_3.jpg!w201x56.jpg[/img][/align]其中M为总多酚含量,单位是mg/g;V为定容体积,单位是ml;N为稀释倍数;m为称取亚麻荠样品重量,单位为g,y为样品溶液的吸光度。[align=center][img=,485,297]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909101740167674_8180_1858223_3.jpg!w485x297.jpg[/img][/align][align=center]图5 亚麻荠种子总多酚含量测定的标准曲线[/align][b][b]3.3.2含量测定结果[/b][/b]在单因素实验得出最佳提取工艺条件后,对不同产地的三组样品进行3次重复实验,总多酚提取得率如表3,青海产地的亚麻荠种子中总多酚含量为2.05mg/g,汤阴产地的亚麻荠种子中总多酚含量为1.86mg/g,甘肃产地的亚麻荠种子中总多酚含量为2.66mg/g。因此,通过单因素试实验得到的最佳提取工艺条件比较稳定,具有良好的可重复操作性。[align=center]表2 总多酚含量测定结果[/align][align=center][img=,589,155]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909101741237654_3695_1858223_3.jpg!w589x155.jpg[/img][/align][b]4. 结论[/b] 本实验研究结果表明,考察不同因素,最后选择75%丙酮,60℃超声3h为最佳条件,甘肃产地的亚麻荠种子的总多酚含量最高,达2.66mg/g;青海产地的亚麻荠种子的总多酚含量次之,为2.05mg/g;汤阴产地的亚麻荠种子的总多酚含量在三者之中最低,仅有1.86mg/g。但总体来说,这三个产地的亚麻荠多酚含量都比较高。[b]参考文献[/b]邓曙东,张青文. 亚麻荠种植和利用的研究现状. 植物学通报,2004,(03):376-382.邓乾春,黄凤洪,黄庆德,谢笔钧,钮琰星,万楚筠,刘昌盛.一种高利用价值油料作物-亚麻荠的研究进展.中国油料作物学报,2009,31(04):551-559.Abram oviH, Abram V. Phys ico-chem ical properties,composition and oxidative stab ility of Cam elina sa tivaoil. Food Technology and B iotechnology, 2005, 43:63- 70. Pietta PG. Flavonoids as antiox idants . Journal of Natural Products, 2000, 63: 1 035- 1 042. 宋立江, 狄莹, 石碧. 植物多酚研究与利用的意义及发展趋势. 化学进展, 2000, 12(2):161.尹志娜.植物多酚分离提取方法和生物功能研究进展.生命科学仪器,2010,8(6):43-49.裘爱泳, 刘军海, 张海晖. 植物多酚提取和应用. 粮食与油脂, 2003(6):10-11.Helena A, Bojan B, Vojko N. Changes occurring in phenolic content , tocopherol composition and oxidative stab ility of Cam elina sativa oil during storage . Food Chemistry, 2007, 104: 903- 909.李巨秀,李利霞,曾王旻,袁尚瑞.燕麦多酚化合物提取工艺及抗氧化活性的研究.中国食品学报,2010,10(05):14-21.黄雅,陈华国,周欣,巫兴东,胡恩明,蒋政萌,李洪德.黔产接骨草中总多酚的含量测定及抗氧化活性研究.天然产物研究与开发,2017,29(02):255-263.李焘,屈新运,王喆之.菘蓝种子总多酚提取工艺的优化及抗氧化活性研究.中成药,2011,33(11):1895-1900.汪洪涛,陈成,余芳,李小华,杨爱萍.紫叶李果实总多酚的提取工艺及其抗氧化活性研究.河南农业科学,2013,42(10):153-156.

  • 【资料】辐射要求的防护用品和监测仪器

    环评类型 要    求 报 告 书 生产放射性同位素 总局要求 销售、使用Ⅰ类放射源 总局要求 销售(含建造)销售使用Ⅰ类射线装置 总局要求 甲级非密封放射性物质工作场所 防护用品 手套、多层口罩、铅屏蔽废物桶、专用去污用品、个人剂量片 监测仪器 表面沾污测量仪、γ剂量率仪 报 告 表 销售Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类放射源 防护用品 铅容器、个人剂量片 监测仪器 γ剂量率仪 使用Ⅱ、Ⅲ类、Ⅳ类放射源 防护用品 个人剂量片 监测仪器 γ剂量率仪、个人剂量报警器 生产、销售Ⅱ类射线装置 防护用品 防护服、铅手套、铅眼镜 监测仪器 γ- X 剂量率仪、个人剂量报警器 / 每人 使用Ⅱ类射线装置 防护用品 铅围裙、铅眼镜、个人剂量片 监测仪器 γ- X 剂量率仪、个人剂量报警器 乙级非密封放射性物质工作场所 防护用品 手套、多层口罩、铅屏蔽废物桶、专用去污用品、个人剂量片 监测仪器 表面沾污测量仪、γ剂量率仪 登 记 表 销售和使用Ⅴ类放射源 防护用品 个人剂量片 监测仪器 个人剂量报警器(袖珍型辐射仪) 生产、销售Ⅲ类射线装置 防护用品 铅围裙、个人剂量片 监测仪器 袖珍型γ- X 剂量率仪 / 每单位 使用Ⅲ类射线装置 防护用品 铅围裙、个人剂量片 监测仪器 丙级非密封放射性物质工作场所的 防护用品 多层口罩、手套、废物桶、去污用品、个人剂量片 监测仪器 表面沾污测量仪 [img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=105459]辐射要求的防护用品和监测仪器[/url]

  • 【资料】XRF测试仪的危害-X射线对人体的影响及危害

    有危害应该是确定的 但只要防护得当,您不是每天都接触的话,对身体不会有明显的影响。 x射线和其他辐射测试仪线,一般对人的伤害分为两种,一是通过能量传递,对人体细胞的DNA进行破坏,称为物理效应,还有一种是,由射线对人体组织内水发生电离,产生自由基,这些自由基再和生物大分子发生作用,导致不可逆损伤,称为生物效应。 x射线以生物效应为主。XRF属于X射线 对人体产生危害的主要是X射线 射线防护专家吴毅教授发表观点认为:X射线在穿透人体时,会对人体产生轻度危害,引起人体生物大分子及水分子的电离和激发反应,产生有害效应,无任何防护的照射就会对人体造成射线损伤。 射线对人体造成的伤害,绝大部分会长期潜伏在体内,破坏免疫系统 分析仪的X射线不会直接穿透人体的,但也需要防护装置,即使是在有防护装置不直接接触的情况下,日积月累,也是一件很可怕的事情。 可以这么说 具体的危害 一年两年是看不出来的 X射线对人体的影响及危害 第一节辐射损伤的概述 辐射损伤是一定量的电离辐射作用于机体后,受照机体所引起的病理反应。 急性放射损伤是由于一次或短时间内受大剂量照射所致,主要发生于事故性照射。在慢性小剂量连续照射的情况下,值得重视的是慢性放射损伤,主要由于X线职业人员平日不注意防护,较长时间接受超允许剂量所引起的。 电离辐射不仅能引起全身性急慢性放射损伤,而且也能引起局部的皮肤损害。在发现X线后第二年,X线管的制造者格鲁贝的手就发生了特异性皮炎。1899年史蒂文斯首先报道了X线对皮肤的伤害。 人类的经验已证明,X线的应用可以给人类带来巨大的利益(如放射诊断、放射治疗等),但是在应用中如果不注意防护或使用不当。也可造成一定的危害(如个体受到损伤或人群中癌症发病率增高等)。因此,本章从辐射防护的需要出发,介绍辐射损伤的有关基本知识,以便深入理解辐射防护标准的制定依据和搞好防护的必要性。 一、辐射损伤机理 X线照射生物体时,与机体细胞、组织、体液等物质相互作用,引起物质的原子或分子电离,因而可以直接破坏机体内某些大分子结构,如使蛋白分子链断裂、核糖核酸或脱氧核糖核酸的断裂、破坏一些对物质代谢有重要意义的酶等,甚至可直接损伤细胞结构。另外射线可以通过电离机体内广泛存在的水分子,形成一些自由基,通过这些自由基的间接作用来损伤机体。 辐射损伤的发病机理和其它疾病一样,致病因子作用于机体之后,除引起分子水平,细胞水平的变化以外,还可产生一系列的继发作用,最终导致器官水平的障碍乃至整体水平的变化,在临床上便可出现放射损伤的体征和症状。对人体细胞的损伤,只限于个体本身,引起躯体效应。而对生殖细胞的损伤,则影响受照个体的后代而产生遗传效应。单个或小量细胞受到辐射损伤(主要是染色体畸变,基因突变等)可出现随机性效应。辐射使大量细胞或受到破坏即可导致非随机性效应。在辐射损伤的发展过程中,机体的应答反应则进一步起着主要作用,首先取决于神经系统的作用,特别是高级神经活动,其次是取决于体液的调节作用。由此可知,高等动物的疾病不能仅仅归结于那些简单的或孤立的细胞中所产生的过程,它包含着十分复杂的过程。二、影响辐射损伤的因素 射线作用于机体后引起的生物效应与很多因素有关。如射线的性质和强度;个人特性,如敏感性、年龄、性别、既往病史和健康状况,工作环境等。 (一)辐射性质 辐射性质包括射线的种类和能量。不同质的射线在介质中的传能线密度(LET)不同,所产生的电离密度不同,因而相对生物效应有异。X线和射线的生物效应基本一样。而中子的LET大得多,1—10兆电子伏的快中子产生的生物效应比x线、r射线大10倍。 同一类型的射线,由于射线能量不同产生的生物效应也不同。例如,低能x线造成皮肤红斑所需照射量小于高能X线。这是因为低能x线主要被皮肤所吸收,而高能x线照射时,能量可达深层组织,这不仅对放射治疗有价值,而且在射线防护中很有意义。 (二)X线剂量 射线作用于机体后,所引起的机体损伤直接与X线剂量有关。以不同剂量照射动物,可以发现当剂量达到一定量时才开始出现急性放射病征象,继续增加剂量时,则可出现死亡,剂量越大,死亡率越高,当增加到一定大的剂量时,则100%的动物发生死亡。 (三)剂量率 剂量率即单位时间内的吸收剂量。一般说来,总剂量相同时,剂量率越高,生物效应越大。但当剂量率达到一定值时,生物效应与剂量率之间失去比例关系。在极小的剂量率条件下,当机体损伤与其修复相平衡时,机体可长期接受照射而不出现损伤。小剂量长期照射,当累积剂量很大时,便可产生慢性放射损伤。 (四)照射方式 总剂量相同,单方向照射和多方向照射产生的效应不同。一次照射和多次照射,以及多次照射之间的时间隔不同,所产生的效应也有差别。 (五)照射部位和范围 机体各部位对于射线的辐射敏感性不同,所谓辐射敏感性是指机体由电离辐射的抵抗能力,即辐射的反应强弱程度或时间快慢,辐射敏感性高的组织容易受损伤。细胞对辐射的一般规律是,处于正常分裂状态的细胞对辐射是敏感的,而正常不分裂的细胞则是抗辐射的。 人体各组织对射线的敏感性大致有以下顺序: 1.高度敏感组织 淋巴组织(淋巴细胞和幼稚的淋巴细胞); 胸腺(胸腺细胞);骨髓组织(幼稚的红、粒和巨核细胞); 胃肠上皮,尤其是小肠隐窝上皮细胞; [color=#DC143C]性腺(精原细胞、卵细胞); 胚胎组织[/color]。 2.中度敏感组织 感觉器官(角膜、晶状体、结膜); 内皮细胞(主要是血管、血窦和淋巴管内皮细胞); 皮肤上皮(包括毛囊上皮细胞); 唾液腺; 肾、肝、肺组织的上皮细胞。 3.轻度敏感组织 中枢神经系统; 内分泌(性腺除外); 心脏。 4.不敏感组织 肌肉组织; 软骨和骨组织; 结缔组织。 同一剂量,生物效应随照射范围的扩大而增加,全身照射比局部照射危害大。 (六)环境因素 在低温、缺氧情况下,可延缓和减轻辐射效应。此外、受照者的年龄、性别、健康情况、精神状态及营养状况等不同,所产生的效应亦不同。由此可见,机体对射线的反应受各种因素的影响。

  • 【求助】求助两个标准

    GB/T 5202-2008 辐射防护仪器 α、β和α/β(β能量大于60keV)污染测量仪与监测仪 GB/T 12162.3—2004 用于校准剂量仪和剂量率仪及确定其能量响应的X和丁参考辐射 第3部分:场所剂量仪和个人剂量计的校准及其能量响应和角响应的测定 谢谢各位了

  • 【分享】Environmental Health Criteria 239 化学品风险评估模拟剂量反应的原理

    Environmental Health Criteria 239: Principles for Modelling Dose-Response for the Risk Assessment of Chemicals世界卫生组织(WHO)编制的环境卫生标准239 化学品风险评估模拟剂量反应的原理[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=166214]Environmental Health Criteria 239 化学品风险评估模拟剂量反应的原理(英文)[/url]

  • 煤的中子瞬发伽玛能谱分析

    煤的中子瞬发伽玛能谱分析   20世纪90年代初,我国某大型钢铁公司为正在建设中的京九铁路生产的一批钢轨,由于硫含量超标而全部退货,损失很大。因为硫含量超标的钢发脆,用在铁路上可能会造成重大事故。  钢中硫含量为什么超标呢?问题出在进入炼焦炉的煤的质量上。煤中硫含量如果超过千分之一,所炼出的焦炭硫含量也就超标。用这样的焦炭炼出的钢也就不会合格了。  要保证钢轨质量,就必须对炼焦所用煤的质量严格把关。  煤中硫含量是可以用化学方法分析测定的。可惜,化学分析太慢,该钢铁公司每天炼焦所用煤要装500节火车厢运来。要对每节车厢的煤作化学分析,来不及。因此,大型钢铁企业很需要建立煤质快速分析方法。  20世纪末,煤质快速分析方法在更大范围内提上了日程。环保要求,大型热电厂所用燃料煤中的硫含量要小于千分之五,否则城市空气中的二氧化硫含量就要超标。  生活在北京市西南远郊区的人们不难发现,近几年来,每天晚上都有许多运煤大卡车在公路上迅跑。原来因为房山区磁家务煤矿产的煤含硫量极低,但发热量差些。将这样的煤与其他煤矿产的含硫量偏高的煤混合使用,就可达到含硫小于千分之五的环境保要求。  北京每天空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量报告表明,近来三级(轻微污染)或使空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量更坏的罪魁祸首大多是“可吸入颗粒物”。二氧化硫含量经常是优良的一、二级,只有极少数日子才是三级。这其中就有发电厂用低硫煤的贡献。  我国现有600多个市(包括县级市),其中大多数靠燃煤的热电厂供电。这些热电厂大多需要陆续安装煤质快速分析装置以达到环保要求。这是我国特有的国情,因为我国是燃煤大国。发达国家大多烧石油。  发达国家的大型铝厂、大型水泥厂、钢厂等近年来用中子瞬发伽玛能谱仪在生产流水线上对原料的元素成分作在线分析以保证产品的质量,同时也可用于煤质分析。  中子瞬发伽玛能谱仪由中子源、伽玛射线能谱仪、物料传送系统、射线屏蔽准直系统、控制与剂量安全系统等部分组成。其基本原理是,中子与物料中的各种元素的原子核作用,使原子核处于激发状态。这些激发态的寿命很短,即刻发射出特征伽玛射线。不同类的原子核发出来不同能量的伽玛射线。特征伽玛射线的强度与物料中该种原子核的含量成正比。这与光谱分析相仿,不同元素的原子发射出不同能量(波长)的光。两者差别只是发出光子的能量不同,光谱分析的可见光子能量只有几电了伏,而伽玛光子的能量是兆电子伏左右。再就是激发方式不同,光谱分析的激发源是加热燃烧,伽玛能谱分析的激发源是中子。  为什么用中子去轰击物质呢?因为物料是大块物质,用中子才能穿透到大块物质的深部。  瞬发伽玛能谱分析所用中子源有二类。一是锎-252自发裂变源。锎-252是人造的,原子序数高达98。它会自动分裂成两个较轻的原子核,同时放出3个中子。它的半衰期是2.64年,即10000个锎-252原子核经2.64年后就只剩5000个了。锎自发裂变中子的平均能量是2.4兆电子伏。另一类是中子管。中子管是小型的真空密封式加速器。由一个质子与一个中子组成的氘原子核加速到10万电子伏左右,打到由一个质子与二个中子组成的氚原子核上。氘氚核反应变成一个中子与一个氦核。中子的能量是14兆电子伏。  锎源发出的中子与煤中各种原子核碰撞后损失能量(这一过程叫做慢化),很快就成为能量只有0.0253电子伏左右的热中子。所谓“热” 中子,就是其速度与周围物质的气体分子运动速度平衡的中子。室温时,其速度是2200米/秒。热中子在物质中扩散,然后被某原子核俘获吸收。中子从产生到被吸收的时间一般是数百毫秒。热中子被原子核吸收后立刻又发射出特征伽玛射线。这种伽玛射线叫做俘获伽玛射线,打到伽玛谱仪的探测器上就被记录下来。从中子的产生到俘获伽玛射线的产生不到1秒的时间,所以叫做“瞬发伽玛”。  锎源的中子能量不高,较易屏蔽,而且运行维护简单。用锎源的瞬发伽玛分析装置可以测得煤中的硫含量与灰分含量。关于灰分,仪器直接测得的是钙、硅、镁、铁等元素的含量,再按其各自的氧化物计算,即得到灰分含量,因为灰分就是这些氧化物的总和。  由于氧和碳的热中子俘获概率极低,用此方法测不到煤中氧和碳的总量。氢的热中子俘获概率较高,容易测到其俘获伽玛(2.2兆电子伏),但由于通常用石蜡、聚乙烯或水作屏蔽物质,周围物质产生的氢俘获伽玛本底太强,很难测准煤中氢的贡献,因而得不到煤中的水含量。要测水含量还要加别的装置。  近年来开展起来用用中子管作源的瞬发伽玛谱仪系统,除了利用中子慢化后产生的俘获伽玛测定硫和灰分含量以外,还可以直接测得煤中碳与氧的总量,因为14兆电子伏的快中子可以与碳和氧核发生非弹性碰撞,使碳和氧核分别激发到4.43与6.13兆电子伏的激发态,并迅速退激发到基态而发射出4.43与6.13兆电子伏的特征伽玛射线。总碳量决定了煤的发热量,而总氧量减去灰分中的氧量就是煤中水的含氧量,由此可以得到煤中含水量。  用中子管比之用锎源的优点是可以得到煤质的更全面的数据。缺点是14兆电子伏的中子的屏蔽准直装置比较庞大,运行维护复杂,所用中子管必需是长寿命的优质品,所用探测器也需有较强的抗辐照损伤的能力。  我国南京某单位于20世纪90年代中期,与国外同期独立开发了用锎源的瞬发伽玛能谱分析系统,分析钢厂的煤,对硫含量与灰分含量的测定达到了使用要求,但未能完成煤中水分测定。  20世纪90年代后期至今,南京另一单位进行了电厂用煤的中子管瞬发伽玛分析系统开发研究,并在此基础上与法国某公司合作开发研究,并在此基础上与法国某公司合作开发实用装置。  21世纪初,长春某单位又用其自制中子管开发出电厂用煤的瞬发伽玛分析系统,正在电厂试用。  由当前市场需求推动的中子瞬发伽玛能谱分析装置必将在我国生根、开花,结出丰硕成果,为经济建设和环保作出应用的贡献。

  • 煤的中子瞬发伽玛能谱分析

    煤的中子瞬发伽玛能谱分析中国原子能科学研究院老科协孙汉城  20世纪90年代初,我国某大型钢铁公司为正在建设中的京九铁路生产的一批钢轨,由于硫含量超标而全部退货,损失很大。因为硫含量超标的钢发脆,用在铁路上可能会造成重大事故。  钢中硫含量为什么超标呢?问题出在进入炼焦炉的煤的质量上。煤中硫含量如果超过千分之一,所炼出的焦炭硫含量也就超标。用这样的焦炭炼出的钢也就不会合格了。  要保证钢轨质量,就必须对炼焦所用煤的质量严格把关。  煤中硫含量是可以用化学方法分析测定的。可惜,化学分析太慢,该钢铁公司每天炼焦所用煤要装500节火车厢运来。要对每节车厢的煤作化学分析,来不及。因此,大型钢铁企业很需要建立煤质快速分析方法。  20世纪末,煤质快速分析方法在更大范围内提上了日程。环保要求,大型热电厂所用燃料煤中的硫含量要小于千分之五,否则城市空气中的二氧化硫含量就要超标。  生活在北京市西南远郊区的人们不难发现,近几年来,每天晚上都有许多运煤大卡车在公路上迅跑。原来因为房山区磁家务煤矿产的煤含硫量极低,但发热量差些。将这样的煤与其他煤矿产的含硫量偏高的煤混合使用,就可达到含硫小于千分之五的环境保要求。  北京每天空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量报告表明,近来三级(轻微污染)或使空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量更坏的罪魁祸首大多是“可吸入颗粒物”。二氧化硫含量经常是优良的一、二级,只有极少数日子才是三级。这其中就有发电厂用低硫煤的贡献。  我国现有600多个市(包括县级市),其中大多数靠燃煤的热电厂供电。这些热电厂大多需要陆续安装煤质快速分析装置以达到环保要求。这是我国特有的国情,因为我国是燃煤大国。发达国家大多烧石油。  发达国家的大型铝厂、大型水泥厂、钢厂等近年来用中子瞬发伽玛能谱仪在生产流水线上对原料的元素成分作在线分析以保证产品的质量,同时也可用于煤质分析。  中子瞬发伽玛能谱仪由中子源、伽玛射线能谱仪、物料传送系统、射线屏蔽准直系统、控制与剂量安全系统等部分组成。其基本原理是,中子与物料中的各种元素的原子核作用,使原子核处于激发状态。这些激发态的寿命很短,即刻发射出特征伽玛射线。不同类的原子核发出来不同能量的伽玛射线。特征伽玛射线的强度与物料中该种原子核的含量成正比。这与光谱分析相仿,不同元素的原子发射出不同能量(波长)的光。两者差别只是发出光子的能量不同,光谱分析的可见光子能量只有几电了伏,而伽玛光子的能量是兆电子伏左右。再就是激发方式不同,光谱分析的激发源是加热燃烧,伽玛能谱分析的激发源是中子。  为什么用中子去轰击物质呢?因为物料是大块物质,用中子才能穿透到大块物质的深部。  瞬发伽玛能谱分析所用中子源有二类。一是锎-252自发裂变源。锎-252是人造的,原子序数高达98。它会自动分裂成两个较轻的原子核,同时放出3个中子。它的半衰期是2.64年,即10000个锎-252原子核经2.64年后就只剩5000个了。锎自发裂变中子的平均能量是2.4兆电子伏。另一类是中子管。中子管是小型的真空密封式加速器。由一个质子与一个中子组成的氘原子核加速到10万电子伏左右,打到由一个质子与二个中子组成的氚原子核上。氘氚核反应变成一个中子与一个氦核。中子的能量是14兆电子伏。  锎源发出的中子与煤中各种原子核碰撞后损失能量(这一过程叫做慢化),很快就成为能量只有0.0253电子伏左右的热中子。所谓“热” 中子,就是其速度与周围物质的气体分子运动速度平衡的中子。室温时,其速度是2200米/秒。热中子在物质中扩散,然后被某原子核俘获吸收。中子从产生到被吸收的时间一般是数百毫秒。热中子被原子核吸收后立刻又发射出特征伽玛射线。这种伽玛射线叫做俘获伽玛射线,打到伽玛谱仪的探测器上就被记录下来。从中子的产生到俘获伽玛射线的产生不到1秒的时间,所以叫做“瞬发伽玛”。  锎源的中子能量不高,较易屏蔽,而且运行维护简单。用锎源的瞬发伽玛分析装置可以测得煤中的硫含量与灰分含量。关于灰分,仪器直接测得的是钙、硅、镁、铁等元素的含量,再按其各自的氧化物计算,即得到灰分含量,因为灰分就是这些氧化物的总和。  由于氧和碳的热中子俘获概率极低,用此方法测不到煤中氧和碳的总量。氢的热中子俘获概率较高,容易测到其俘获伽玛(2.2兆电子伏),但由于通常用石蜡、聚乙烯或水作屏蔽物质,周围物质产生的氢俘获伽玛本底太强,很难测准煤中氢的贡献,因而得不到煤中的水含量。要测水含量还要加别的装置。  近年来开展起来用用中子管作源的瞬发伽玛谱仪系统,除了利用中子慢化后产生的俘获伽玛测定硫和灰分含量以外,还可以直接测得煤中碳与氧的总量,因为14兆电子伏的快中子可以与碳和氧核发生非弹性碰撞,使碳和氧核分别激发到4.43与6.13兆电子伏的激发态,并迅速退激发到基态而发射出4.43与6.13兆电子伏的特征伽玛射线。总碳量决定了煤的发热量,而总氧量减去灰分中的氧量就是煤中水的含氧量,由此可以得到煤中含水量。  用中子管比之用锎源的优点是可以得到煤质的更全面的数据。缺点是14兆电子伏的中子的屏蔽准直装置比较庞大,运行维护复杂,所用中子管必需是长寿命的优质品,所用探测器也需有较强的抗辐照损伤的能力。  我国南京某单位于20世纪90年代中期,与国外同期独立开发了用锎源的瞬发伽玛能谱分析系统,分析钢厂的煤,对硫含量与灰分含量的测定达到了使用要求,但未能完成煤中水分测定。  20世纪90年代后期至今,南京另一单位进行了电厂用煤的中子管瞬发伽玛分析系统开发研究,并在此基础上与法国某公司合作开发研究,并在此基础上与法国某公司合作开发实用装置。  21世纪初,长春某单位又用其自制中子管开发出电厂用煤的瞬发伽玛分析系统,正在电厂试用。  由当前市场需求推动的中子瞬发伽玛能谱分析装置必将在我国生根、开花,结出丰硕成果,为经济建设和环保作出应用的贡献。

  • LBT-RD型便携式辐射检测仪

    LBT-RD型便携式辐射检测仪

    [b]概述:LBT-RD型便携式辐射检测仪采用补偿型GM计数管作为探测器,具有灵敏度高等特点,可准确测量γ射线与X射线;以彩色液晶屏为显示器件,使操作更为简便与人性;具有剂量率和累积剂量双阈值报警功能,在测量范围内,报警阈值可任意设置,可自动记录报警事件,并可手动查看报警记录。 [/b]主要应用: LBT-RD型便携式辐射检测仪广泛应用于辐照加工、卫生防疫、进出口商检、放射医疗、建材、石油化工、地质普查、废钢铁、核实验室等放射防护监测领域。功能特点:l 灵敏度高,响应速度快,测量范围大,对环境本底也有响应。l 实时测量剂量率,同时记录并显示累积剂量。l 在测量范围内,剂量率报警阈值和累积剂量报警阈值均可任意设置。l 具有剂量率和累积剂量双报警功能。l 自动记录报警事件,并可手动进行查询。l 内置存储器,掉电后累积剂量值、报警阈值和报警记录不丢失。l 彩屏配上全中文菜单的界面和多个功能按键,使操作更为容易,体验更为人性。l 具有实时时钟功能,可准确记录下报警发生的时间与当前时间。l 内置锂电池,无需更换电池。l 可选智能无线组网,实现测量数据远程管理。l 可选门机联锁功能,可作为门禁开启电子钥匙。技术指标:[table][tr][td]探测器:[/td][td]能量补偿型GM计数管(可选双能量补偿GM管) [/td][/tr][tr][td]测量范围:[/td][td]剂量率:0.01μSv/h~15mSv/h(可选0.01μSv/h~1Sv/h);累积剂量:0.00μSv~999.99Sv[/td][/tr][tr][td]测量精度:[/td][td]≤±5%(在2mSv/h时)[/td][/tr][tr][td]灵敏度:[/td][td]5CPS/uSv/h(相对于137Cs)[/td][/tr][tr][td]能量范围:[/td][td]35KeV~3.0MeV[/td][/tr][tr][td]报警声强度:[/td][td]>80dB(50cm内)[/td][/tr][tr][td]显示单位 :[/td][td]剂量率:μSv/h,累计剂量:μSv、mSv、Sv[/td][/tr][tr][td]电源:[/td][td]3.7V锂电池,可充电[/td][/tr][tr][td]功耗:[/td][td]整机耗电≤120mW(不含显示器背光耗电)[/td][/tr][tr][td]重量:[/td][td]320g ( 含电池 )[/td][/tr][tr][td]尺寸:[/td][td]200*100*35(mm)[/td][/tr][/table][img=,400,533]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/12/201612211617_01_3167027_3.jpg[/img]

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