铀矿勘查和辐射防护常用单位及换算关系

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辐射防护领域常用物理量的意义及单位

辐射防护领域常用物理量的意义及单位

辐射防护领域常用物理量的意义及单位放射性:指铀、镭等核素所具有的能够自发的、无法控制的原子核衰变,衰变的同时放出粒子或射线的性质。

衰变常数:表征原子核发生衰变的几率或发生同质异能跃迁的几率,表示在单位时间内,对给定核素的某一个原子核发生衰变得几率或自发核跃迁的几率,常用符号λ表示。

半衰期:指处于某种特定能态的放射性核素的核数目因发生自发核跃迁而减少到原来核数目一半所需时间的期望值,常用符号T1/2表示,单位常用年(a)、天(d)、分(min)、秒(s)。

放射性活度:表征放射性核素特征的一个物理量,指在给定时刻处于特定能态的一定量的放射性核素在一个很短的时间间隔(dt)内发生的衰变数(dN)除以该时间间隔而得的商,即A=dN/dt常用符号A表示,单位为贝克勒尔,简称贝克,符号Bq,1贝克表示放射性核素在1秒内发生1次核跃迁或1次核衰变。

放射性活度过去称放射性强度,并用居里(Ci)表示,1Ci=3.7×1010Bq计数率:指在给定时刻处于特定能态的一定量的放射性核素发生衰变,在单位时间内(通常为每秒或每分钟)释放出的粒子数,用符号cps(每秒计数)或cpm(每分钟计数)表示。

吸收剂量:表示在任何单位质量物质中,吸收各种类型电离辐射能量大小的一个物理量,其定义为任何电离辐射授予质量为dm的物质的平均能量dE除以dm所得的商,用符号D表示,即D=dE/dm通常提及吸收剂量时,必须指明受体和所在位置。

吸收剂量的国际单位是焦耳每千克(J·kg-1)专名叫戈瑞(Gray),符号Gy,1Gy=1 J·kg-1,曾用单位为拉得(rad),1Gy=100rad吸收剂量率:定义为在dt时间内吸收剂量的增量dD除以dt所得的商,用符号D表示,单位为戈瑞每秒(Gy·s-1),曾用名拉德每秒(rad·s-1)。

剂量当量:辐射所致的生物效应,不仅取决于吸收剂量大小,而且与辐射的种类和能量以及照射条件有关,为了统一表示各种辐射对机体的危害程度,用适当的修正因子对吸收剂量加权,这种表示使机体辐射吸收剂量与机体生物效应联系起来,这就是剂量当量的基本意思。

铀矿勘查和辐射防护常用单位及换算关系

铀矿勘查和辐射防护常用单位及换算关系

铀矿勘查和辐射防护常用单位及换算关系一、基本物理单位1、电流强度:是指单位时间内通过导线某一截面的电荷量。

国际单位:安培(A)、毫安培(mA)、微安培(μA)、皮安培(PA)1A=1000mA=106μA=1012PA2、电量单位:若导线中载有1的,则在1秒内通过导线积的电量为1。

库仑不是国际标准单位,而是国际标准。

1库仑相当于×1018个电子所带的电荷总量(e=×10-19库仑,e指)。

单位:库伦(C)、纳库伦(nC)、皮安培·秒(PA·S)1C=1A·S1C=1·109(nC)=1·1012(PA·S)二、放射性测量单位1、放射性物质的含量单位岩石、矿物或其他固体物质中的放射性物质含量,用每克物质中含有多少克放射性物质的百分数或百万分数表示,如%(10-2)、ppm(10-6)、ppb(10-9),也称“质量分数”。

铀品位:%。

平米铀量:kg/m2铀、钍含量:10-6镭含量:10-12钾含量:%水中铀:Bq/L土壤氡:Bq/L大气氡:Bq/m3辐射环境评价时也可用比活度或活度浓度来表示放射性物质的含量:单位为:Bq/g、Bq/kg 或Bq/cm3、Bq/m3、Bq/L。

2、放射性强度:又称,指处于某一特定能态的放射性核在单位时间内的衰变数,记作A,A=dN/dt,表示放射性核的放射性强度。

根据指数衰变规律可得放射性活度等于衰变常数乘以衰变以后剩余原子核核的数目,即A=dN/dt=λN。

放射性强度亦遵从指数衰变规律。

放射性强度的国际单位制(SI)单位是贝可勒尔(Bq),采用每秒钟内的核衰变数,1 Bq=1次衰变/秒=1S-1常用单位:居里(Ci)、毫居里(mCi)、微居里(μCi)、皮居里(pCi)1Ci=×1010Bq=37GBq1mCi=×107Bq=37MBq1μCi=×104Bq=37KBq1Bq=×10-11Ci=×10-8 mCi=×10-5μCi= pCi比活度:对于固体放射源或者放射性物质,其单位质量的活度称为比活度,单位为Bq/g 或Bq/kg;比活度=活度/含量。

铀矿勘探中的辐射防护

铀矿勘探中的辐射防护

铀矿勘探中的辐射防护作者:吕成奎来源:《西部资源》2016年第06期摘要:铀矿勘探中工作人员受到的辐射主要来源于密度测井、放射性仪器标定、地质物探矿心编录以及铀矿样的取样整理等工作,对从事此工作的相关人员,在工作中了解放射性的辐射危害并正确的实施防护尤为重要。

关键词:辐射防护;测井;编录取样1. 放射性射线对人体的伤害从事电离辐射的工作人员,在工作中如果没做防护措施或防护措施不当,则会受到辐射照射。

高剂量的辐射照射会造成人体的机能丧失甚至死亡,小剂量的辐射照射虽然短期内身体不会有明显的不适,但长期的累积照射也会对身体造成极大的伤害。

正是基于对放射性辐射危害的防范,所以无论乘坐飞机还是火车,在安检中早已增加了对放射性物实际在日常生活环境中,处处都有电离辐射。

像宇宙射线、建筑材料、电信及各种无线电设备发射的电磁波等;但由于剂量非常小,且人体自身具有一定的抵抗力和适应力,所以几乎没有什么伤害。

但从事放射性工作的人员接触的都是辐射剂量较大的放射源,必须要正确地认识和有效的防护,才能保证人体的不被伤害。

2. 铀矿勘探工作辐射来源铀矿勘探辐射来源主要有以下几个方面:密度测井装卸源、放射性仪器标定、地质编录物探γ+β编录、铀矿样品测量取样及整理等。

2.1 密度测井防护密度测井所使用的放射性源主要有两类:一类是伽马源,另一类是中子源。

石油和石化部门密度测井所用的放射源包括天然的和人工的有多种,核工业铀矿勘探所用的综合测井仪大多采用煤田测井仪改制而成,所采用的放射源也沿用煤田系统所使用的CS-137伽马源,其放射性活度大约有100毫居里左右,属于Ⅳ类源,依据公式其中H是活度为A的(单位为GBg)的放射性点源在距离r处的(单位m)处产生的剂量率(单位msv/h);为该放射性核素的剂量率常数,单位为msv·m2·GB-1·h-1。

CS-137的剂量率常数为0.081 (msv·m2·GB-1·h-1)计算出其辐射剂量(见表2)。

放射性测量单位及核辐射防护

放射性测量单位及核辐射防护

第一节 放射性测量常用单位
四、点源γ辐射照射量率的计算
• 在O点处有一活度为mBq的γ辐射源(各向同性),距它
dcm的A点的γ辐射照射量率为XA,如图:
由A点的能注量率
d
m
*O
A IA=8×10-2m∑nihυi/d2 (MeV/s.cm2) 和每秒产生的离子对数
三、放射性辐射的物理量和单位
• (三)照射量和照射量率 – 照射量 X – 单位(SI):库/千克,C/kg, 或X射线在1 千克干燥的、标准状态下的空气中产生电离 电荷为1库伦的正离子和等量负离子的照射 量,称为1库/千克。 – 照射量是用电离电荷的数量来衡量的。因为 在空气中产生一对离子所需吸收射线的能量 是一定的,所以照射量与空气对射线的能量 吸收密度有对应的关系。
问题: 为什么短寿核素不能用重量单位来度量?
第一节 放射性测量常用单位
一、放射性物质的重量与活度单位
• 2、放射性物质的活度单位--贝可勒尔 – 适用对象:短寿和长寿核素。 – 活度定义:样品中放射性原子核在单位时内 发生衰变的的原子核数目的期望值。
A dN dt
活度单位:1贝可 = 1 次核衰变/秒 1 Bq = 1 次核衰变/秒
一、放射性物质的重量与活度单位
– 活度与质量关系 – λN=活度,对1Bq活度,有
N10.6193T1/2
M 6 .0 N A 1 2 2 0 3 3 6 .0 A 1 2 T 2 1 /2 0 3 3 .6 9 2 .4 1 3 2A 0 4 T 1 /2
A-原子量,g
当T1/2以天(d)为单位: M2.0 711 0A 9T1/2
三、放射性辐射的物理量和单位
• (三)照射量和照射量率 – 1、照射量 X – 照射量是专对或X射线而言的物理量。 – 或X射线通过物质时,由光电效应、康普 顿效应、或电子对效应等产生电子,从而使 射线的能量有所损失。所产生的电子还可使 物质产生次级电离。 – 或X射线的照射量就是根据光子所引起的电 离的能力来定义的。

铀矿勘查和辐射防护常用单位及换算关系

铀矿勘查和辐射防护常用单位及换算关系

铀矿勘查和辐射防护常用单位及换算关系公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]铀矿勘查和辐射防护常用单位及换算关系一、基本物理单位1、电流强度:是指单位时间内通过导线某一截面的电荷量。

国际单位:安培(A)、毫安培(mA)、微安培(μA)、皮安培(PA)1A=1000mA=106μA=1012PA2、电量单位:若导线中载有1的,则在1秒内通过导线积的电量为1。

库仑不是国际标准单位,而是国际标准。

1库仑相当于×1018个电子所带的电荷总量(e=×10-19库仑,e指)。

单位:库伦(C)、纳库伦(nC)、皮安培·秒(PA·S)1C=1A·S1C=1·109(nC)=1·1012(PA·S)二、放射性测量单位1、放射性物质的含量单位岩石、矿物或其他固体物质中的放射性物质含量,用每克物质中含有多少克放射性物质的百分数或百万分数表示,如%(10-2)、ppm(10-6)、ppb(10-9),也称“质量分数”。

铀品位:%。

平米铀量:kg/m2铀、钍含量:10-6镭含量: 10-12钾含量:%水中铀: Bq/L土壤氡: Bq/L大气氡: Bq/m3辐射环境评价时也可用比活度或活度浓度来表示放射性物质的含量:单位为:Bq/g、Bq/kg或Bq/cm3、Bq/m3、Bq/L。

2、放射性强度:又称,指处于某一特定能态的放射性核在单位时间内的衰变数,记作A,A=dN/dt,表示放射性核的放射性强度。

根据指数衰变规律可得放射性活度等于衰变常数乘以衰变以后剩余原子核核的数目,即A=dN/dt=λN。

放射性强度亦遵从指数衰变规律。

放射性强度的国际单位制(SI)单位是贝可勒尔(Bq),采用每秒钟内的核衰变数,1 Bq=1次衰变/秒=1S-1常用单位:居里(Ci)、毫居里(mCi)、微居里(μCi)、皮居里(pCi)1Ci=×1010Bq=37GBq1mCi=×107Bq=37MBq1μCi=×104Bq=37KBq1Bq=×10-11Ci=×10-8 mCi=×10-5μCi= pCi比活度:对于固体放射源或者放射性物质,其单位质量的活度称为比活度,单位为Bq/g或Bq/kg;比活度=活度/含量。

辐射单位换算

辐射单位换算

1. 放射性活度(radioactivity)简称活度,SI单位是“S-1”,SI单位专名是贝可[勒尔](Becquerel),符号为Bq。

1Bq=1次衰变/秒。

暂时与SI并用的专用单位名称是居里,符号为Ci。

1Ci=3.7*10^10Bq 或1Bq=1s^-1=2.703*10^-11Ci。

可用克镭当量来表示γ 放射源的相对放射性活度。

1 克镭当量表示一个γ 放射源的γ 射线对空气的电离作用和 1 克的标准镭源(置于壁厚为0.5毫米的铂铱合金管内,且与其子体达到平衡的1克镭)相当。

单位质量或单位体积的放射性物质的放射性活度称为放射性比度,或比放射性(specific radioactivity)。

2. 照射量(exposure dose)X=dQ/dm,其中dQ 的值是在质量为dm 空气中,由光子释放的全部电子(负电子和正电子)在空气中完全被阻止时所产生的离子总电荷的绝对量。

单位:库仑·千克-1 [C/kg]。

暂时与SI并用的照射量的专用单位名称是伦琴(Roentgen),符号为R,目前尚无SI单位专名,与SI单位的关系为1R=2.58*10^-4 C/kg。

伦琴的定义是:在1R X 或γ 射线照射下,在0.001293g(0℃760mm 汞柱大气压力下1cm^3 干燥空气的质量)空气中所产生的次级电子在空气形成总电荷量为1 静电单位的正离子或负离子。

照射量只对空气而言,仅适用于X 或γ 射线。

3. 吸收剂量(absorbed dose)D=dε/dm,其中dε 是致电离辐射给予质量为dm 的受照物质的平均能量。

SI单位是焦耳·千克-1 [J/kg],SI单位专名是戈[瑞](gray),符号Gy。

暂时与SI并用的专用单位名称是拉德,符号为rad。

1Gy=1J/kg=100rad,或1rad=10^-2J/kg=10^-2Gy。

照射量X 与吸收剂量 D 是两个意义完全不同的辐射量。

核辐射单位换算表

核辐射单位换算表

核辐射单位换算表核辐射是指放射性物质释放的能量或粒子对周围环境产生的影响。

为了方便科学家和工程师之间的交流和计量,国际上制定了一套标准的核辐射单位。

这些单位可以用来测量和比较不同类型和能量的辐射。

下面是一张核辐射单位换算表,用于将不同的核辐射单位进行转换。

单位符号定义贝可勒尔Bq 每秒发生的放射性衰变事件数居里Ci 每秒发生的放射性衰变事件数(1 Ci = 3.7×1010 Bq)格雷Gy 吸收1焦耳的能量,用于衡量生物体受到的辐射剂量贝克勒尔/千克Bq/kg 物质单位质量中的放射性衰变事件数贝克勒尔/立方米Bq/m³单位体积中的放射性衰变事件数辐射当量H 受到的辐射对人体组织产生的相对生物效应等效剂量Sv 考虑不同类型辐射对生物体的相对生物效应,以吸收剂量乘以修正因子得出每小时剂量当量mSv/h 每小时受到的辐射剂量对人体组织产生的相对生物效应每年剂量当量mSv/year 每年受到的辐射剂量对人体组织产生的相对生物效应有效剂量 E 考虑不同类型辐射对生物体的相对生物效应,以等效剂量乘以修正因子得出有效剂量当量H*(10) 受到的辐射对人体组织产生的相对生物效应,考虑修正因子后的值等效剂量率μSv/h 每小时受到的辐射剂量对人体组织产生的相对生物效应,考虑修正因子后的值辐射剂量 D 吸收的辐射能量剂量当量H 受到的辐射对人体组织产生的相对生物效应辐射剂量率D单位时间内吸收的辐射能量剂量当量率H单位时间内受到的辐射对人体组织产生的相对生物效应辐射能量W 辐射源释放的能量离子化能I 在介质中产生电离所需的能量辐射源强度S 单位时间内辐射源释放的辐射能量单位符号定义辐射剂量效应RBE 某种辐射相对于同等能量X射线的生物效应比值RB 某种辐射相对于同等能量X射线的生物效应比值相对生物效应因子辐射源活度 A 辐射源单位时间内放射性衰变的次数累积辐射剂量 D 辐射源活度在一段时间内累积辐射能量累积剂量当量H 辐射源活度在一段时间内累积辐射对人体组织产生的相对生物效应λ辐射源活度衰减的速率辐射源活度衰减系数半衰期T 辐射源活度衰减到原来的一半所需的时间以上是一些常用的核辐射单位和相关定义。

第四部分核辐射防护

第四部分核辐射防护

核辐射的生物效应及防护标准
直接效应
生物分子吸收能量 电离辐射
间接效应
水吸收能量
生物分子被激发电离
水分子被激发、电离
生物分子原初损伤
自由基
分子内、分子间能连发转移
与生物分子反应
生物分子自由基
继发反应
生物分子损伤
生殖细胞
体细胞
遗传效应
遗传变异 代谢损伤
细胞异常增殖
躯体效应
细胞死亡
急性效应
晚发性效应
个体死亡
en Dm 8.69 103 m D m f
为了方便计算,防护专家将不同吸收物质和光照能量情况下的f值 计算出来,列成表(见讲义表3-2)。
值得注意的是:f值在列表中所使用的单位!
各种能量的光子在几种介质中的f值(×103 )
光子能量 (Mev)
对放射性工作人员安全操作




① 从事开瓶、分装或任何一次新操作之前,要熟 悉说明书,弄清放射性物质的物理性质,以及操作的 注意事项。 ② 对难度大的操作,要做“空白实验”以熟练技术, 保证操作安全。 ③ 操作放射性物质时,必须严格控制放射性的污染。 操作时应在搪瓷盘等容易去污和控制污染的地方进行。 操作暂时完成时(如过夜,中午吃饭),样品须放入 屏蔽室。 ④ 放射性“三废”应按要求存放、处理。 ⑤ 操作时按照要求使用屏蔽设施及使用通风橱。 ⑥ 定期检查实验室的污染情况。
辐射防护标准
任一器官或组织所受的年剂量当量限值为,
对眼晶体:150mSv(15rem),其它单个器官和组织:500mSv(50rem)。
全身均匀照射时的年有效剂量当量
<50mSv(5rem)/年。
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铀矿勘查和辐射防护常用单位及换算关系一、基本物理单位1、电流强度:是指单位时间内通过导线某一截面的电荷量。

国际单位:安培(A)、毫安培(mA)微安培(卩A)、皮安培(PA)1A=1OOOmA=10^ A=1012PA2、电量单位:若导线中载有1安培的稳恒电流,则在1秒内通过导线横截面积的电量为1库仑。

库仑不是国际标准单位,而是国际标准导出单位。

1库仑相当于6.24146 X 10 18个电子所带的电荷总量(e=1.6021892X 1019库仑,e指元电荷)。

单位:库伦(C)、纳库伦(nC)、皮安培•秒(PA - S)1C=1A- S1C=1 • 109(nC)=1 • 1012(PA- S)二、放射性测量单位1、放射性物质的含量单位岩石、矿物或其他固体物质中的放射性物质含量,用每克物质中含有多少克放射性物质的百分数或百万分数表示,如% (10-2)、ppm (10-6)、ppb (10-9),也称"质量分数”。

铀品位:%。

平米铀量:kg/m2铀、钍含量:10-6镭含量:10-12钾含量:%水中铀:Bq/L土壤氡:Bq/L大气氡:Bq/m3辐射环境评价时也可用比活度或活度浓度来表示放射性物质的含量:单位为:Bq/g、Bq/kg3 3或Bq/cm、Bq/m、Bq/L。

2、放射性强度:又称放射性活度,指处于某一特定能态的放射性核在单位时间内的衰变数,记作A, A=dN/dt,表示放射性核的放射性强度。

根据指数衰变规律可得放射性活度等于衰变常数乘以衰变以后剩余原子核核的数目,即A=dN/dt=入N。

放射性强度亦遵从指数衰变规律。

放射性强度的国际单位制(SI)单位是贝可勒尔(Bq),采用每秒钟内的核衰变数,1 Bq=1次衰变/秒=1^1常用单位:居里(Ci)、毫居里(mCi)、微居里(卩Ci)、皮居里(pCi)101Ci=3.7 X 10 Bq=37GBq1mCi=3.7 X 107Bq=37MBq41 卩Ci=3.7 X 10 Bq=37KBq1Bq=2.703 X 10-11Ci-8=2.703 X 10 mCi-5 —=2.703 X 10 卩Ci=27.03 pCi比活度:对于固体放射源或者放射性物质,其单位质量的活度称为比活度,单位为Bq/g或Bq/kg ;比活度=活度/含量。

常见放射性物质的比活度:铀238 = 1.24 X 104 Bq/g镭226 = 3.66 X 1010 Bq/g钍232 = 4.03X 103Bq/g活度浓度:对于液态或者气态的放射源或者放射性物质,其单位体积的放射性活度,称为活度浓度,单位:Bq/cm3、Bq/m3或Bq/L ;曾用单位:爱曼em ,-101em=3.7Bq/L =1 X 10 Ci/L爱曼用来表示液体或气体中的射气(Rn、Tn等)浓度,经常用于射气测量,俗称“爱曼测量”比活度或者活度浓度,表征了放射源或者放射性物质的纯度。

如果一个放射源的纯度为100%, 其活度有一个极大值Am23Am=XX 6.02 X 10 /A23=0.693 X 6.02 X 10 /(A X T1/2)A 为放射性原子核的质量数。

放射性浓度:表示单位质量或单位体积的物质的放射性强度。

常用单位:克镭当量/克,即在一克岩石中含有相当于一克镭的放射性物质,则定义为一克镭当量/克(1molRa/g )。

所以“克镭当量/克”单位就等于每克物质的放射性强度为一居里。

浓度单位也可用百分数(%)表示。

3、照射量(照射剂量):照射量是以X射线或丫射线辐射产生电离的本领而做出的一种度量,用来表示X射线或丫射线辐射源在空气中形成的辐射场。

是描述X射线或丫射线使空气产生电离能力的物理量;是指单位质量的物体在X射线或丫射线辐射后产生电离的电量。

国际单位为:库伦/千克(C/kg)专用单位:伦琴(R)1伦琴丫射线的照射量,指通过0.001293g(体积为1cm3)的空气时,在正常温度(0 C)和气压(760mmHg)条件下能产生一个静电单位电量的正负离子对,它相当于在空气中产生 2.08 X 109离子对/cm3,或者1.609x 1015离子对/g。

1 C/kg=3.876 x 10 R-41R=2.58X 10 C/kg1 (卩R) =0.258 x 10-9 C/kg=0.258 nC/kg4、照射量率:单位时间内的照射量称为照射量率。

国际单位:库伦/ (千克•秒)(C/(kg • S))纳库伦/ (千克•小时)(nC/kgh)安培/千克(A/kg )常用单位:伦琴/小时(R/h)或微伦琴/小时(口R/S1 (R/h)=106(卩R/h)1 (卩R/h )= 7.17 x 10-14 C/(kg • S)= 1丫=7.17 x 10-14 A/kg放射性测井中用的单位为照射量率:纳库伦/千克小时nC/(kg • h)水文测井中用的单位是nC/(kg • h)煤田测井中用的单位是PA/kg1 Y=1(卩R/h)= 0.258 nC/kg.h=10-6R/h=2.58 x 10-10 C/(kg • 3600S)=7.17 x 10-14 C/(kg • S)=7.17x 10-5n C/(kg • S)=7.17 x 10-2 PA/kg1 n C/kg.h = 3.876 丫= 0.278 PA/kg1 PA/kg=10-3 n C/(kg • S)= 3.598 n C/(kg.h)石油测井中用的单位是API。

API是美国石油学会(American Petroleum Institute )的英文缩写。

GNT-F或G型自然伽玛仪:1卩gRa-eq/ton 相当于16.5 API单位GNT-J或K型自然伽玛仪(GLD-K :1卩gRa-eq/ton 相当于11.7 API单位5、丫射线强度(辐射强度):在一定条件下,可用照射量率表示伽玛射线强度,即借用微伦琴/小时作辐射强度单位。

即1微伦琴/小时=1伽玛(丫)但照射量率和辐射强度不是同一概念。

1 伽玛(丫)=0.258 x 10-9 C/kg • h=0.258 n C/kg.h =7.17x 10-2 PA/kg1 PA/kg = 13.947 丫36 nC/kg • h=10 PA/kg在放射性测量中还有一些相对单位,如单位时间内的脉冲数,常用单位有脉冲/秒(cps)和脉冲/分(cpm);单位面积内的径迹数,径迹/mm 2(j/mm 2,简写为j)等。

三、辐射剂量学中的量1、放射性剂量:指单位质量的被照射物质中所吸收的能量。

(用于辐射防护)吸收剂量:电离辐射给予单位质量物质的能量。

放射线能使物质的中性原子或分子形成正负离子,即所说的电离,这种能直接或间接地诱生离子的粒子的辐射,称作电离辐射。

直接电离辐射通常是a射线和B射线,间接电离辐射是丫射线,还伴有其他射线;电离辐射传递给被照射物质的平均能量称为吸收剂量(当电离辐射与物质质相互作用时,用来表示单位质量的受照物质吸收电离辐射能量大小的物理量)。

严格的定义是电离辐射给予质量为dm的物质的平均授予能量dE被dm除所得的商,用D表示。

国际单位:焦耳/千克(J/Kg),专门名称:戈瑞(Gy),习惯使用的单位:拉德(rad)。

1Gy=1 J/Kg=100 rad=1Sv (希沃特或希弗)。

1rad=0.01Gy。

还有单位:尔格/克(erg/g)1rad=100 (erg/g )。

辐射作用于物质引起的物理、化学或生物变化首先决定于物质单位质量吸收的辐射能量。

因此吸收剂量是一个重要的物理量。

但是研究表明,辐射类型不同时,即使同一物质吸收相同剂量,引起的变化也不相同,特别表现在对生物损伤的程度方面。

例如0.01戈瑞快中子的剂量引起的损伤和0.1戈瑞丫辐射的剂量引起的损伤相当,即快中子的损伤因子为丫辐射的10倍。

因此在辐射剂量学中建立了剂量当量这种物理量。

吸收剂量的测量方法有空腔电离室法、量热法和化学剂量计。

2、剂量率(当量剂量率):单位时间内物质的吸收剂量便是剂量率。

SI单位:J/ (kg • S),戈瑞/秒(Gy/S),习惯使用的单位:拉德/秒(rad/S)。

专用单位:希沃特/小时(Sv/h )或希沃特/ 秒(Sv/S);另有单位:伦琴/小时(R/h)剂量=剂量率x时间在FD-3013B型仪器中通常用“ mSv/h ”表示仪器处于“剂量率”测量状态。

3、当量剂量:吸收剂量说明生物体受到辐射照射时吸收能量的大小,但他所反映的生物效应不同,需对吸收剂量进行修正,从而引入当量剂量的概念,他与吸收剂量相比考虑了辐射权重因子。

(用于辐射防护)FD — 3019检定结果(下表) 丫照射量率=测量示数cps x§射量率换算系剂量当量(Sv )=吸收剂量(Gy )x Q (品质因素) Q 值:对X 射线、丫射线、B 射线是1,热中子是2.3 , 快中子是10 ,a 粒子是20。

当量剂量的SI 单位:希[沃特](Sv )、雷姆 (rem )1Sv=1 J/kg=100rem361Sv=1 x 10 mSv =1 x 10 □ Sv4、当量剂量率:是单位时间内物质吸收的当量剂量,SI 单位:J/kg.s ,专用单位:Sv/s 。

(人体限值标准1) mSv/a国际标准(我国执行此标准)1990年1、 放射性工作人员: 20mSv/年(10mSv/小时)2、 一般公众人员: 1mSv/年(0.52mSv/小时) 注:以上依据国际放射防护委员会 (ICRP )的建 议和中国放射卫生防护基本标准( GB-4792-84 )规 疋。

吸收剂量率:单位时间内的吸收剂量。

(用于 辐射防护)国际单位:焦耳每千克秒(J/kg.S )常用单位:戈瑞/小时(Gy/h )或戈瑞/秒(Gy/S ) 另有单位:拉德/秒()四、常用仪器型号及换算系数 FD-3010换算系数8个仪器测量值CPS 与Y Y + 3照射量率关系 的参数。

照射量率nC/kgh 与(相当)铀含量关系的参 数。

测量值x 照射量率换算系数x 铀换算系数= 当量铀含量 FD-3013伽玛辐射仪标定量程:1 仟 1 ppm=10 eu=5 cps0.01%=100ppm=100 Y =7.17PA/kg 〜7.17 • 10-3 n C/(kg • S ) =25.8 nC/(kg • h )FD-3013B 型伽玛辐射仪标定量程:1 卩 Sv/h=115 卩 R/h1 产 1 卩 R/h=0.258 nC/(kg • h )FD-3017换算系数1个,为土壤测量换算系数 (注:水测量不能采用本换算系数) 仪器常数:k=116 Bq • m -3/(2min ) 数 0.1081照射量率nC/kgh 与(相当)铀含量换算系数29.58。

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