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放射性检测的几种情况

2011-06-28 3页 pdf 120KB 68阅读

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放射性检测的几种情况 第 4 期 2001 年7 月 PRACTICAL MEASUREMENT TECHNOLOGY 实用测试技术 No. 4 July, 2001 放射性检测的几种情况 黄 � 军 (上海市计量测试研究院, 200233) 摘要 � 笔者在华东测试中心从事放射性检测方面的工 作及伽玛谱仪。本文介绍了放射性检测中遇到的问题 及情况,供有关专业工作人员参考, 亦可同有意于该方 面现状或有所想法的同仁共同商榷。过量的照射剂量 会导致人体各种病况,性腺, 红骨髓,肺��, 国际上推 荐了职业工作人员和公众的剂量限值。放射性...
放射性检测的几种情况
第 4 期 2001 年7 月 PRACTICAL MEASUREMENT TECHNOLOGY 实用测试技术 No. 4 July, 2001 放射性检测的几种情况 黄 � 军 (上海市计量测试研究院, 200233) 摘要 � 笔者在华东测试中心从事放射性检测方面的工 作及伽玛谱仪。本文介绍了放射性检测中遇到的问 及情况,供有关专业工作人员参考, 亦可同有意于该方 面现状或有所想法的同仁共同商榷。过量的照射剂量 会导致人体各种病况,性腺, 红骨髓,肺��, 国际上推 荐了职业工作人员和公众的剂量限值。放射性本身的 特性对人产生影响。 关键词 � 雷姆 � ICRP 1 � 介绍 什么称为放射性? 在本底上多少的乘倍的 量值算得上放射性? 有一种衡量法, 本底的 20倍率即可称具有放射性。笔者 1998年在江 苏姜堰测定钨料的放射性时即采用了这种标 准。各点的本底情况是不同的, 有为 0�1Rem� 年的, Rem (雷姆) 可折合为 0�01J�kg。这个 数值正好大致于国际公众剂量限值。最新 是0�1Rem�年 ( 60 号 ) 职业为 2Rem�年, 亦即职业人员的年剂量限值近似为本底的 20 倍率。来自于ICRP (国际辐射防护委员会) 推 荐值 ( 1977年) , 成人职业性照射剂量当量限 值, 随机性效应全身均匀照射 5Rem, 为本底 的50 倍率, 非随机性效应眼水晶体 30Rem� 年, 约为本底的 300倍率。而明确给出有生理 变化效应的为 25Rem, 年度本底值的 200 倍 率。 但究竟更小一点的放射性对身体有何种影 响或病症,较难找到更为可靠的材料。 据美国G. R.肖邦等人 !核化学∀理论与应 用#[ 1] ,辐射穿过有机体时耗散能量的方式和在 其他材料中穿行时的情况一样,都是使该物质 的原子或分子电离和激发。瞬时全身照射剂量 (即大约在一天内所受的剂量) , 假若远大于 1000Rem, 就会在 24 小时内因神经系统被破坏 而死亡。对于短期照射, 出现早期躯体损伤的 阈值大约是 25Rem。 另一个容易混淆的概念是,既然国际上给 定的公众年剂量限值 ∃本底, 则说明公众不能 再额外受到照射? 也即生活中一有超过本底的 放射源,即使极微弱,也是违反公众生活防护的 标准而必须采取措施取消的。据 GB4792- 84 中国放射性防护基本标准#, 放射工作人员的 年剂量当量是指一年工作期间的受外照射的剂 量当量与这一年内摄入放射性核素所产生的待 积剂量二者的总和。但不包括天然本底照射和 医疗照射。 笔者了解到以前金属出口有被国外因其放 射性而返回的, 说明国外对这种商品进入检定 是有着放射性检测这一关的。 一定量的 X射线使蛋白质凝固, 笔者认为 放射性亦存在着一些不为人知的其他因素,影 响着人们的生活。作为一种对策, 提高自身的 素质也是一种防范措施。 测量中有时遇到以 R(伦琴)单位计的。1R ~ 1�61 % 1015离子对�kg 空气, 1Gy~ 1J�kg, 在空 气中产生一个离子对所需的能量W 为 33�85 & 0�15ev�离子对( ICRU31报告推荐值)。所以, 1R ~ 1�61 % 1015 % 33�85 % 1�6 % 10- 19 J�kg ~ 0�00876 J�kg~ 0�00876Gy~ 0�876Rem。 ∋37∋ 1�1 � 数据和结果 表1 � 上海市计量测试技术研究院实测伽玛放射 性数据,所用仪器为 FD- 71 地点名称 伽玛放射性数据(单位: �R�h) 电离辐射室前空场 24 动力室机房前树圃中 23~ 24 中子活化园门口 24 中子活化内中央苗圃 22~ 23 纯水站 23 检测业务部前 23 表2 � 上海市计量测试技术研究院电离辐射室伽玛谱 仪实验室本底情况 所用仪器 本底数据 (单位: Rem�y) FD- 71 0�7 SJY- 9310自检射线剂量监测仪 1�5 表 3� SJY- 9310 自检射线剂量监测仪测本底情况 时间 仪器读数 (单位: �Sv) 平均每小时 �Sv数 15: 52 0 次日 10: 38 21 0�76 次日 16: 16 24 0�67 第三日 9: 10 37 0�61 第三日 13: 32 41 0�61 第三日 16: 19 42 0�59 2 � 仪器说明 除了在表 2中所列所用仪器 FD- 71, SJY - 9310自检射线剂量监测仪外,测量伽玛放射 性比活度数据联系到高纯锗伽玛谱仪。这里需 作说明。图1为其结构图。具体计算可见 用半导体 � 谱仪分析低比活度 � 放射性样品 的标准方法# ( GB11713- 89) , 伽玛谱仪价格昂 贵,更需技术水平高的人负责。国家建筑材料 工业局发布的 天然石材产品放射防护分类控 制标准#( 1993)明确说明大于 20uR�h的需用伽 玛谱仪测量比活度值。 3 � 讨论 表 2中所列数据,虽然是一些本底数据,而 在表 1介绍中已说明职业, 公众剂量限值并不 包括本底值。但对生活中的放射性情况和其测 量有了一个说明。SJY- 9310自检射线剂量监 测仪所测数据之所以大于 FD- 71的数据, 盖 系 SJY- 9310自检射线剂量监测仪所测射线范 围较宽。一般来说,本底数据不致于产生对人 的不良影响。放射性的来源很多, 有意思的是 每年全世界核电站等产生的核废料处理,其中 方法之一是发散到大海之中,他们经计算后,大 海能(消耗)的放射性废物量为多少。低中放废 物为 100mrem�h, 回填后表面剂量率通常< 1mremh - 1 ,另外, 笔者认为, 放射性检测宜采用 个人负责制,不仅仅是给予一个数据,也应是一 种实际知识的管理。公众对这种数据并不是很 明白, 而具有专业知识的放射检测工程师伴随 在一起, 使得放射性监测管理成为一项较为完 备,认真的工作。 4 � 介绍国家颁布的关于放射性控 制的几个标准 天然石材产品放射性防护分类控制标准# ( JC518- 93) , 国家建筑材料工业局。天然石材 产品的放射性比活度主要来自镭- 226, 钍- 232及钾- 40, CRa∗ CTh∗ Ck 分别为天然石材产品 中镭- 226,钍- 232, 钾- 40的放射性比活度, 单位为 Bq∋Kg- 1 , 镭当量浓度 CRa = CRa + 1. 35CTh+ 0. 088CK 天然石材根据放射性水平划分 为以下三类: A类产品 CRa + 350Bq∋Kg- 1 � CRa + 200Bq∋Kg- 1 B类产品 CRa + 700Bq∋Kg- 1 � CRa + 250Bq∋Kg- 1 C类产品 CRa + 1000Bq∋Kg- 1 建筑材料放射卫生防护标准#( GB6566- ∋38∋ 86) , 国家卫生部。建筑材料成品中镭- 226 ( aRa) ,钍- 232( aTh ) 和钾- 40( aK )比活度 ( Bq� Kg)的限制式规定如下: aRa�200 + 1�0 ( 1) aRa�350+ aTh�260+ aTh�4000 + 1�0 ( 2) 用于建造住房和公共生活用房的建筑材料 成品的比活度应同时满足上述限制式 ( 1) 和 ( 2)。 水中镭的分析测定# ( GB11214 - 89, GB11218) ,国家环境保护局。分别运用于天然 水,铀矿冶排放废水和矿坑水中含量为 2�0 % 10 - 3 ~ 3�0 % 103Bq�L 镭- 226的分析测定,以及 天然地表水, 地下水和铀矿冶排放废水中镭的 �放射性核素的测定。测定的浓度下限为 8 % 10 - 3 Bq�L。GB�T8538 - 1995 测定镭 226 放射 性,最低检测浓度为 3 % 10- 3Bq�L。 5 � 感谢 感谢本室谭永康先生在开初的放射性工作 中的合作和支持。感谢本室其他成员在工作中 的合作和帮助。 参 考 文 献 1� [美] G. R. 肖邦, [瑞典] J. 赖德伯格� 核化学理论与 应用� 原子能出版社, 1988 一种有源矩阵 LCD电源�背极驱动 IC 贾英江 (军械工程学院, 石家庄 050003) � 贾项英 (石家庄市养路费稽征处, 050001) 摘要 � 本文介绍了一种有源矩阵 LCD 电源�背极驱动 IC� 关键词 � 有源矩阵 LCD � 驱动 IC 如图 1所示, MAX1664电源与背极驱动集 成蕊片专为有源矩阵薄膜晶体管LCD。 图 1� MAX1664 应用电路 它包含一个带有 0�25 导通电阻开关的单 输出脉宽调制升压转换器;一个双输出、单电感 转换器, 0�9 导通电阻的补偿开关: 一个 0�35 导通电阻互补开关的 LCD背极驱动器和 一个简单结构的锁相环, 该锁相环通过同步三 个输出将干扰降至最小。 由于采用锁相操作及较高的开关频率 ( 1MHz)使其可以选用微型外部元件, 保持较低 的噪声。输入电压范围( 2�8V至 5�5V)允许采 用任何逻辑电源。输出电压可调至 5�5V 和 28V,还可通过外部元件将负电源由- 10V 调至 - 20V。MAX1664 还具有逻辑控制关断模式 ( luA) ,当三路输出达到设定电压时, ( 准备好) 输出可提供一指示信号。用户能够将升压转换 器的频率设置在LCD背极驱动时钟的 16倍、24 倍和 32倍, 在这些比率下, 背极驱动时钟可选 用较高的频率,频率范围为 20kHz至72kHz。蕊 片采用 20脚TSSOP封装。 参 考 文 献 1� 冯锡钰主编� 现代通信技术� 北京: 机械工业出版 社, 1998 2� 王鸿麟等� 现代通信电源� 北京:人民邮电出版社, 1987 ∋39∋
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