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表面污染仪企业商机

为粒度十到几十μm的多晶粉末,密度4.1g/cm3,对α粒子发光效率较高,对γ射线和中子不灵敏,很适合在强γ本底下探测α和裂变碎片,效应**,它的发光光谱在400至600nm,主峰位在412nm,发光衰减时间τ=200ns,快成分100ns,慢成分4.5μs。构成α屏喷涂在有机玻璃插板上,厚1至2nm,构成大面积α表面污染监测仪的探测头,以及构成探测气体放射性的闪烁室。其灵敏度高,能测量微弱的放射性氡,与有机玻璃混合热压而制成快中子屏,探测500keV以上的快中子,以及ZnS(Ag)粉+甘油+硼酸,做成慢中子屏,用于探测热中子和慢中子。能量分辨率是说明对能量相近的入射γ射线的能量分辨本领的量。广元表面污染仪规程

盖革Geiger和弥勒Muller发明的一种计数管简称G-M计数管,其特点是结构简单,易于制造,价格便宜,易于操作,输出脉冲幅度大,对电子学线路要求简单,是放射性同位素应用和测量剂量工作中常用的核辐射探测器,缺点是死时间长,因此它不能用于高计数率的场合。

1 工作原理,利用气体放**量地增加收集电荷,它工作在IV区(G-M区),G-M管内的电场比正比计数管内的要高得多,在适当的条件下除电离电子增殖产生的雪崩外,还有光子引起的光电子产生新的雪崩。 浙江阿尔法贝塔表面污染仪P型同轴高纯锗探测器是由P型HPGe单晶制成。

核技术应用主要是指放射性核素射线的穿透性能和射线的能量在险核电外的工业、农业、医学、环境保护等领域中的应用。自上世纪90年代以来,中国的核技术应用开发方面取得了一系列重大成果,产业化进程明显加快,已逐步形成一个核技术产业。核技术应用在给人类带来巨大的经济、社会和生态效益的同时,也会给社会安全带来潜在的危害。加强电离辐射环境的监督管理是保障核技术应用环境安全的重要手段。在今后的应用中,我们将逐步修订与完善。

β-衰变、β+衰变及轨道电子俘获这三种类型的衰变过程,有许多规律是相同的,因此通称为β衰变。β射线是一束高束电子流。从图中可以看出,β射线在磁场中有较大的偏转。β-衰变,原子核由于自发地放出β-粒子而转变成另一种原子核的过程称为β-衰变。在β-衰变中,生成的子核质量数不变而原子序数增加1。例如钴-60经过β-衰变生成新核素镍-60,这个衰变过程为。反中微子是β-衰变过程中伴随β粒子而放射出来的一种基本粒子,常用符号表示。有机闪烁体一种由有机物组成的闪烁体。

带电粒子穿过有机闪烁体时使运动轨迹近处的闪烁体物质的分子电离、激发和离解,而损失一部分能量。这一过程的强弱与比电离有关,因而与粒子的运动速度有关。图中表示闪烁物质的受激过程及分子中电子的能级。激发能可能再传递给其他分子,或使分子振动,变成热量而散失。依据现代科学对荧光过程的认识,由受激的高能级跃回低能级l0(l=1,2,3…)的跃迁速度很快,约为10-12s。受激后,先经历内退激,然后由C区发***光跃迁,或不发光跃迁而猝灭。核乳胶是指能记录进入其中的单个带电粒子径迹的照相乳胶。江西表面污染仪测量原理

重带子粒子一般是指比电子质量大得多的那些带电粒子。广元表面污染仪规程

辐射shigu是指放射性同位素和射线装置在生产、使用、运输、处置等过程中,由于管理失误或操作不当等原因,发生的人员超剂量照射、放射源丢失、被盗、失控及其引起的放射性污染shigu,导致工作人员、公众人员受到意外的、非自愿的异常照射。为加强辐射shigu的管理,及时有效地处理辐射shigu,减轻shigu造成的不良后果,辐射shigu的管理实行“分级管理与报告、立案调查制度” 辐射shigu的分级及放射源的分类,放射源主要分为五个类别,即I类至V类源。广元表面污染仪规程

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