辐射检测仪有哪些种类

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射线检测设备和器材

射线检测设备和器材

X光管的内部结构
• 对流冷却是把由铜制作的阳极的延长部分
浸没在自然循环或强迫循环的冷却油或其 它冷却绝缘介质中,不断把阳极所产生的 热量带走,达到阳极冷却的目的。这种方 法通常应用在X射线强度不太高、X光管处 于间断工作的X光机中。
X光管的内部结构
• 强迫液体循环冷却是采用泵使油或其它冷
却绝缘介质在阳极附近流动,从而把阳极 所产生的热量带走夕达到阳极冷却的目的。 在一般所使用的X光机中常用油来冷却, 单极X光管的阳极冷却可采用水,因为这 种X光管的阳极直接接地,所以并不存在 绝缘的矛盾,而水的冷却效果却比油要好 得多。
X光管的内部结构
• 2.阳极冷却 • X光管的阳极在产生X射线的同时产生大量的
热量,所以必须对阳极进行冷却。目前国内 外生产的X光机对阴极冷却的方法主要有自 散热冷却、对流冷却、强迫液体循环冷却。
• 自散热冷却是采用加大反阴极的体积使阳极
所产生的热量由它自己向周围空间散热,从 而达到阳极冷却的目的。这种方法通常在回 旋电子加速器中应用。
第二章 射线检测的设备和器材
• 2.1 X射线机 • 是产生X射线用于X射线无损检测的仪器。 • 2.1.1X射线机的分类 • 1.按结构可分为携带式和移动式X射线机. • 携带式X射线机是一种体积小重量轻便于携
带,适用于高空、野外作业。采用结构简单 的半波自整流线路
携带式X射线机简图

电源
制 柜
• ③用耐高温的玻璃制成,与玻璃接触的金
属必需和玻璃有一样的膨胀系数。
X光管的内部结构
• 一、X光管 • X光管通常是在密封的玻璃外壳内装入正电
极(阳极)和负电极(阴极)组成, 阳极 包括金属靶,阴极包括灯丝。当灯丝中有 电流通过使灯丝白炽时,即能发射电子。 若用高压变压器在X光管两端加以电压,电 子即由阴极射向阳极,(射向阳极的电子 流被圆形的聚光罩集成一束)(图)。

放射性监测方法

放射性监测方法

放射性监测方法放射性监测方法一、监测对象及内容放射性监测按监测对象可分为①现场监测②个人剂量监测③环境监测。

实在测量内容包括:①放射源强度、半衰期、射线种类及能量;②环境和人体中放射物质含量、放射性强度、空间照射量或电离辐射剂量。

二、放射性测量试验室(1)放射性化学试验室(2)放射性计测试验室三、放射性检测仪器*常用的检测器有三类,即电离型检测器、闪亮检测器和半导体检测器。

(1)电离型检测器原理:假如核辐射被电离室中的气体汲取,该气体将发生电离。

电离探测器即是通过收集射线在气体中产生的电离电荷进行测量的。

仪器:常用的有电离室、正比计数管、盖革—弥勒计数管(G—M管)。

用法:电离室是测量由电离作用而产生的电离电流,适用于测量强放射性;正比计数管和盖革—弥勒计数管则是测量由每一入射粒子引起电离作用而产生的脉冲式电压变化,从而对入射粒子逐个计数,这适合于测量弱放射性。

(2)闪亮探测器原理:是利用射线照射在某些闪亮体上而使它发生闪光的原理进行测量的仪器。

它具有一个闪亮体,当射线进入其中时产生闪光,然后用光电倍增管将闪光讯号放大、记录下来。

用法:该探测器以其高灵敏度和高计数率的优点而被用作测量α、β、γ辐射强度。

由于它对不同能量的射线具有很高的辨别率,所以又可作谱仪使用。

通过能谱测量,辨别放射性核素,并且在适当的条件下,能够定量的分析几种放射性核素的混合物。

此外,这种仪器还能测量照射量和汲取剂量。

(3)半导体检测器原理:是将辐射汲取在固态半导体中,当辐射与半导体晶体相互作用时将产生电子—空穴对。

由于产生电子—空穴对的能量较低,所以该种探测器具有能量辨别率高且线性范围宽等优点。

用法:用硅制作的探测器可用于α计数、α、β能谱测定;用锗制作的半导体探测器可用于γ能谱测量,而且探测效率高、辨别本领好。

半导体探测器是近年来快速进展的一类新型核辐射探测仪器。

四、放射性监测方法对环境样品进行放射性测量和对非放射性环境样品监测过程一样,也是经过以下三个过程:样品采集——样品前处理——仪器测定依据下列因素决议采集样品的种类。

用于放射治疗用的光纤辐射剂量检测仪

用于放射治疗用的光纤辐射剂量检测仪

中国卫生产业放射治疗的简称为放疗,是利用一种或者多种电离辐射对恶性肿瘤以及一些良性病进行的治疗,放射治疗的手段是电离辐射,利用放射线来治疗癌症。

放射治疗已经经历了多达一个世纪的发展历史,在伦琴发现了X 射线,居里夫人发现了镭之后,很快利被用于临床治疗恶性肿瘤,直到目前为止放射治疗仍是恶性肿瘤重要的局部治疗的方法。

大约有70%的癌症患者在治疗癌症的过程中需要用放射来治疗,约有40%的癌症可以用放疗根治[1]。

由于超高压治疗机的使用、辅助工具的改进和经验的积累,放射治疗的治疗效果较之以往得到显著提高。

在我国约有70%以上的癌症需要用放射治疗,在美国也有50%以上的癌症需要用放射治疗,放射治疗几乎可用于所有的癌症治疗。

对许多的癌症患者而言,放射治疗是唯一且必须使用的治疗方法。

有成千上万的人在单用放射治疗或者并用放射治疗、化学治疗、手术治疗、和生物治疗后,治愈了他们的癌症。

医生在患者的手术之前,可以利用放射治疗来皱缩肿瘤,使之易于被切除;手术后,用放射治疗来抑制残存的癌细胞的生长[2]。

尽管放疗可以有效地治疗癌症,但是它也具有非常大的不良反应,患者往往会出现一些不适的反应,由于肿瘤组织崩解、毒素被吸收,在照射滞后数小时或1~2d 内,患者可出现全身反应,具体表现为虚弱、头晕、头痛、乏力、厌食,个别会有恶心、呕吐等等,特别是腹部照射和大面积的照射时,反应会比较严重。

或者会产生放射性的皮炎、放射性食管炎以及食欲下降、呕吐、腹痛、恶心、腹泻或便秘等等诸多毒副作用。

除此之外,放疗导致放射性肺炎、放射性心包炎的患者明显增多,有时还会产生局部的骨髓抑制,患者常常因骨髓抑制白细胞降低而无法继续治疗,有时不得不减少放疗剂量,增加了放疗的难度。

另外放疗对肝、肾、胃肠道的损伤也很大,综合治疗时,放疗的剂量受到很大限制,对不敏感的肿瘤难以提高剂量。

模拟定位、铅挡、摆位等过程中的不精准因素也会对放疗预后产生一些负面影响。

尤其是当利用X 射线照射肿瘤的时候,将会不可避免地对肿瘤周围的健康组织造成一定的伤害,并使患者产生一定的并发症,因此在放射剂量期间能够实时检测靶细胞以及周围细胞组织的辐射剂量是十分必要的[3]。

辐射监测设备

辐射监测设备

辐射监测设备
辐射监测设备是用于检测和监测环境中辐射水平的仪器或装置。

主要包括以下几种类型:
1. 电离辐射监测仪:用于测量环境中的电离辐射水平,包括X 射线、γ射线和β射线等。

常见的电离辐射监测仪有Geiger-Muller计数管、闪烁体探测器等。

2. 平板辐射计:用于测量环境中的电离辐射水平,可以测量γ
射线和X射线等。

常见的平板辐射计有塞伦科技(Thermo Fisher)的Ion Chamber、Canberra的NaI探测器等。

3. 非电离辐射监测仪:用于测量环境中的非电离辐射水平,包括电磁辐射和热辐射等。

常见的非电离辐射监测仪有频谱分析仪、红外线热像仪等。

4. 核素监测仪:用于测量环境中的特定核素的辐射水平。

常见的核素监测仪有高纯硅探测器、探测器阵列等。

这些辐射监测设备在核能、医疗、工业、环境监测等领域起着重要的作用,可以用于监测辐射水平,保护人员安全,预警和防范辐射事故。

【精品推荐】核辐射检测仪使用方法

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核辐射检测仪使用方法
小编希望核辐射检测仪使用方法这篇文章对您有所帮助,如有必要请您下载收藏以便备查,接下来我们继续阅读。

本文概述:核辐射检测仪市面价格大概是六七百块那么,核辐射检测仪使用方法呢?和我们小编一起来看看吧!
根据监测核辐射射线种类不同,核辐射检测仪又可分为x、γ空气吸收比释动能率仪(环境检测用),x、γ剂量当量率仪(辐射防护用),α、β表面污染仪,中子剂量当量率仪等。

那么,核辐射检测仪使用方法呢?就让小编的小编和你一起去了解一下吧!
使用方法:
半衰期:放射性核素数目衰减到原来数目一半所需要的时间的期望值。

放射性活度:表征放射性核素特征的物理量,单位时间内处于特定能态的一定量的核素发生自发核转变数的期望值。

A=dN/dt。

射气系数:在某一时间间隔内,岩石或矿石析出的射气量N1与同一时间间隔内该岩石或矿石中由衰变产生的全部射气量N2的比值,即η*=N1/N2×100%。

原子核基态:处于最低能量状态的原子核,这种核的能级状态叫基态。

核衰变:放射性核素的原子核自发的从一个核素的原子核变成另一种核素的原子核,并伴随放出射线的现象。

射线检测设备及器材

射线检测设备及器材

射线检测设备及器材引言射线检测是一种常用的非破坏性检测方法,主要用于发现材料或构件内部的缺陷情况。

射线检测设备及器材是射线检测过程中必不可少的工具,本文将对常用的射线检测设备及器材进行介绍。

一、射线源射线源是射线检测的起点。

常见的射线源有放射性同位素源和射线发生器两种类型。

1.放射性同位素源放射性同位素源常用于辐射检测。

例如,铯-137和钴-60等放射性同位素可用于金属中缺陷的检测。

它们具有稳定的半衰期和适当的能量,能够提供足够的射线能量来穿透被测物体。

2.射线发生器射线发生器是一种通过电子束轰击防护金属靶材来产生射线的装置。

常见的射线发生器有线性加速器和X射线管。

线性加速器能够通过改变加速电子的能量来改变射线的能量,适用于不同材料的检测。

X射线管则通过在真空中加速和制动电子来产生X射线。

二、探测器探测器是射线检测设备的核心部件,用于测量和记录射线与被检测物体之间的相互作用。

常见的探测器有闪烁计数器、闪烁屏和平板探测器等。

1.闪烁计数器闪烁计数器是一种能够将射线能量转化为光能量,并通过光电倍增管放大后进行计数的探测器。

它具有高灵敏度和较好的能量分辨率,适用于高能量射线的检测。

2.闪烁屏闪烁屏是一种能够将射线能量转化为可见光或紫外光的材料。

当射线入射到闪烁屏上时,闪烁屏会产生闪光,通过光电倍增管放大后进行检测和计数。

3.平板探测器平板探测器是一种具有平面形状的探测器,能够通过测量入射射线的吸收程度来获取被测物体的信息。

它具有较大的探测面积和较好的空间分辨率,适用于射线检测中的成像研究。

三、辐射防护器材辐射防护器材主要用于保护射线工作者和周围环境,使射线剂量保持在安全范围内。

常见的辐射防护器材有铅衣、铅玻璃和铅胶等。

1.铅衣铅衣是一种常用的辐射防护器材,由铅重复层叠而成。

它能够有效吸收射线,减少射线剂量。

铅衣可用于射线工作者的个人防护。

2.铅玻璃铅玻璃是一种透明的玻璃材料,其中含有适量的铅。

它能够通过减少射线透射量来防护射线的辐射。

检测核辐射的仪器

检测核辐射的仪器

检测核辐射的仪器
检测核辐射的仪器主要包括以下几种:
1. Geiger-Muller计数管:一种最常见的核辐射检测仪器,基于放射性粒子碰撞气体产生电离,通过测量放射性粒子引起的电离事件计数来检测核辐射。

2. 闪烁体探测器:使用闪烁体材料,当核辐射通过闪烁体时,闪烁体会发生电离和激发,产生可见光信号,通过测量闪烁体所发出的光信号强度来检测核辐射。

3. 等离子体放射计:使用带正电的粒子形成等离子体,通过测量等离子体的电荷和电流变化来检测核辐射。

4. 电离室:使用电离室中的空气或其他气体,在辐射通过时产生电离,通过测量电离室内的电离事件计数来检测核辐射。

5. 能谱仪:用于测量放射性核素的能量谱的仪器,通过测量电离辐射在物质中沉积的能量来判断放射性粒子的类型和强度。

这些仪器可以用于检测不同类型的核辐射,如阿尔法粒子、贝塔粒子、伽玛射线等。

在核能、医疗、环境监测等领域都有广泛应用。

电磁辐射检测仪类别

电磁辐射检测仪类别

电磁辐射检测仪类别
生活中,电磁辐射无处无在、无时不有,而它是否造成危害,关键在于辐射强度,虽然人体不能感知,但辐射检测仪却可以轻易捕捉到它。

那么电磁辐射检测仪类别有哪些呢?
手持式电磁辐射检测仪
手持式电磁辐射检测仪是一种便捷式的电子手持型电磁辐射
检测仪,用于各种工作/生活环境的电磁波辐射测试,包括手机电磁辐射测试、调频/电视/短波广播、微波炉电磁辐射测量、计算机的无线设备、无线通信、射频发射设备电磁辐射测量等;它可以轻松测试出各类电磁波辐射源的相对强弱,轻便,准确,便于移动或现场测量。

个人辐射剂量报警仪
个人辐射剂量报警仪主要用于X、γ射线和硬β射线的辐射防护监测,体积小、重量轻,携带方便,抗环境干扰能力强。

特点包括:
1、外观设计时尚,手握感舒适,边缘防滑处理。

2、320*420触摸彩屏,真彩色显示。

3、内置128K Flash存储空间,可保存16000条记录(数据存满之后自动覆盖最老的数据),内置查询引擎,可随时查询已保存的数据,并通过曲线绘图的形式显示出来。

4、强大的ARM指令和数学浮点运算能力,对周边的核辐射的变化能够快速的计算并做出反应。

5、配有登山扣、USB连接线、充电器。

6、累积剂量、剂量率、报警阈值、倒计时、温度、时间、测量周期同时显示。

7、配有独特的LED灯,可以根据LED的闪烁频率反映射线强弱。

8、可预置剂量率和累积剂量报警阈值。

9、声音、振动、光、静音报警方式任意选择。

10、自动切换测量单位、时时存储测量数据(或报警数据)、保存累积剂量及累积起始日期。

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核辐射检测仪又名辐射检测仪。

市场上有辐射报警仪,辐射仪是不带剂量显示的仪器,只能提示佩戴人员当前所在场地射线是不是超标,至于辐射剂量具体是多少,不好确定。

辐射剂量检测仪,这种仪器不仅可以报警,也可以清晰显示当前所在场地的辐射剂量值。

目前按照给出信息的方式,辐射探测器主要分为两类:
一类是粒子入射到探测器后,经过一定的处置才给出为人们感官所能接受的信息。

例如,各种粒子径迹探测器,一般经过照相、显影或辐射监测仪化学腐蚀等过程。

还有热释光探测器、光致发光探测器,则经过热或光激发才能给出与被照射量有关的光输出。

这一类探测器基本上不属于核电子学的研究范围。

另一类探测器接收到入射粒子后,立即给出相应的电信号,经过电子线路放大、处理,就可以进行记录和分析。

这一类称为电探测器。

电探测器是应用最广泛的辐射探测器。

这一类探测器的问世,导致了核电子学这一新的分支学科的出现和发展。

能给出电信号的辐射探测器已不下百余种。

最常用的主要有气体电离探测器、半导体探测器和闪烁探测器三大类。

早在1908年,气体电离探测器就已问世。

但直到1931年脉冲计数器出现后才解决了快速计数问题。

1947年,闪烁计数器的出现,由于其密度远大于气体而大大提高了对粒子的探测效率。

最显著的是碘化钠(铊)闪烁体,对γ射线还具有较高的能量分辨本领。

60年代初,半导体探测器的研制成功,使能谱测量技术有了新的发展。

现代用于高能物理、核物理和其他科学技术领域的各种类型探测器件和装置,都是基于上述三种类型探测器件经过不断改进创新而发展起来的。

一般来说购买核辐射检测仪的客户可大概分为4类:
1.安全组织, 譬如警察局和消防队、紧急反应组织、环保组织、危险物料处置、金属回收公司、矿山等,他们接触到各种放射性的机率较高。

2.港口、码头、机场等,这些地方因为人员及各类进出口货物流量大,特别涉及到出入境人员受放射线污染的机率较高。

3.五金厂、陶瓷厂、医院、研究机构、实验室、药监局、大学等,他们接触到各种低强度或泄漏放射线的机率较高。

4.关注居住环境质量及个人安全的私人个体, 比如某人想在家,食物、水中等寻找周围的环境污染(各种突发事故或恐怖分子攻击等)。

而杭州旭辐检测技术有限公司实力雄厚,资源配置齐备,可以为客户提供各种工程辐射检测服务。

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