用于光子外照射放射防护的剂量转换系数
量分布与参考点处实际辐射场相同,但光子注量是单向的。
3.10
剂量当量 H dose equivalent
组织中某点处的剂量当量 H 是 D 和 Q 乘积,即
式中:D——该点处的吸收剂量; Q——辐射的品质因数。
单位:J· kg-1;专用名:Sv。 3.11
H=DQ
周围剂量当量 H*(d) ambient dose equivalent
向剂量当量和个人剂量当量。
3.8
扩展场 expanded field
由实际的辐射场导出的一个假设的辐射场。在其中的整个有关体积内,光子注量及其角
分布和能量分布与参考点处实际辐射场相同。
3.9
扩展齐向场 expanded and aligned field
由实际的辐射场导出的一个假设的辐射场。在其中的整个有关体积内,光子注量及其能
对弱贯穿辐射,推荐d=0.07mm,此时H’(d,Ω)记为H’(0.07,Ω)。对强贯穿辐射,推荐d=10mm。 单位: J· kg-1;专用名:Sv。 3.13
个人剂量当量 Hp(d) individual dose equivalent 人体某一指定点下面某一适当深度d 处的软组织内的剂量当量。对强贯穿辐射,推荐 d=10mm;对弱贯穿辐射,推荐d=0.07mm。单位: J ·kg-1;专用名:Sv 3.14 拟人模型 anthropomorphic models 用于计算人体吸收剂量分布的人体数学模型,即用数学式表示的人体组织或器官。 3.15 照射几何条件 irradiation geometries 表示入射辐射束相对于身体或体模的取向。本标准中由前向后、由后向前、由侧面(包 括左侧面和右侧面)和旋转照射几种照射几何条件都是指单向宽束光子,即平面平行光子束 而言的,照射时光子束垂直于身体或拟人模体的长轴线。各向同性照射几何条件是指该辐射 场中每单位立体角的光子注量与方向无关。各种照射几何条件分别用以下符号表示: AP——由前向后照射; PA——由后向前照射; LAT——由侧面照射; RLAT——由右侧面照射; LLAT——由左侧面照射; ROT——旋转照射; ISO——各向同性照射。
相应于测量点处的扩展齐向场在ICRU球内、逆扩展齐向场的半径上深度d 处产生的剂 量当量。对强贯穿辐射,推荐d=10mm,此时H*(d)记为H*(10)。对弱贯穿辐射,推荐d=0.07mm。 单位: J· kg-1;专用名:Sv。
2
3.12 定向剂量当量 H’(d,Ω) directional dose equivalent 相应于测量点处的扩展场在ICRU球内、指定方向Ω的半径深度d 处产生的剂量当量。
4 光子外照射防护监测中实用量的运用
4.1 周围剂量当量 H*(d) 与定向剂量当量 H’(d,Ω) H*(d)和 H’(d,Ω)是环境和场所监测中使用的实用量, 其中 a) H*(10) 和 H’(10,Ω)适用于强贯穿辐射。空间某点的 H*(10)值可作为位于该处的 人体所受有效剂量的近似值;空间某点的 H’(10,Ω)值可作为位于该处的人体受Ω 方向照射时的有效剂量的近似值。 b) H’(0.07,Ω) 和 H*(0.07)适用于弱贯穿辐射,在单向辐射场中,H*(0.07)等于 H’(0.07, 0°)。空间某点的 H’(0.07,Ω)值可作为位于该处人体受Ω方向照射时的皮肤当量剂量 的近似值。
1
3.3
比释动能 K kerma
Hale Waihona Puke dEtr除以dm所得的商:
Κ =dEtr/dm
式中:dEtr——不带电的电离粒子在质量为dm 的某一物质中释放出来的全部带电电离 粒子的初始动能的总和。单位: J ·kg-1;专用名:Gy。
自由空气比释动能Ka 是指在自由空气中的比释动能。
3.4
ICRU 球 ICRU sphere
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其 随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标 准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡不注日期的引用文件,其最新版 本适用于本标准。
GB 12162 用于校准剂量仪和剂量率仪及确定其能量响应的 X、γ参考辐射
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本标准。 3.1
光子注量 φ photon fluence dN 除以 da 所得的商:
Φ =dN/da 式中: d N ——入射到截面积为da的球体中的光子数。单位:m-2。 3.2 弱贯穿辐射和强贯穿辐射 weakly penetrating radiation and strongly penetrating radiation 如果辐射所产生的皮肤当量剂量或眼晶体当量剂量与其相应限值的比值比该辐射所产 生的有效剂量与其相应限值的比值大,则此辐射称为弱贯穿辐射;如果辐射所产生的有效剂 量与其相应限值的比值比该辐射所产生的皮肤当量剂量或眼晶体当量剂量与其相应限值的 比值大,则此辐射称为强贯穿辐射。
国际放射防护委员会(ICRP)规定的人体中的剂量学量,防护量包括器官剂量、器官 当量剂量和有效剂量。
3.7
实用量 operational quantity
国际辐射单位与测量委员会(ICRU)提出的在辐射防护实践中可用监测仪器测出并可 作为防护量的合理近似(既不低估也不过高高估)的量。实用量的诸量有周围剂量当量、定
用于光子外照射放射 防护的剂量转换系数
GBZ/T 144-2002
1 范围
本标准推荐了光子外照射放射防护中自由空气比释动能和注量等物理量与防护量、实用 量之间的转换系数。
本标准适用于成人受(0.01~10)MeV 的光子外照射。 本标准不适用于局部照射和可能导致确定性效应的事故照射。
2 规范性引用文件
直径为 30cm、密度为 1g cm-3的组织等效球体,元素组成按质量计为O :76.2%、H: 10.1%、C:11.1%、N:2.6%。 3.5
ICRU 平板 ICRU slab
30cm×30cm×15cm、密度为 1g cm-3的组织等效平板,元素组成同 3.4 定义。 3.6
防护量 radiation protection quantity
清华大学辐射防护与保健物理期末公式总结
第一章 放射性及辐射场的量和单位01/21ln 2tN N e T λτλλ-===活度:A=λ∙N [Bq]or[Ci] N=m ∙N A /M 连续衰变:N1→N2→N312121,021=()-t t N N e e λλλλλ--- 非平衡:λ1>λ2暂时平衡:λ1<λ2,A 2/A 1=λ2/(λ2-λ1)22111ln m t λλλλ=-长期平衡:λ1≪λ2,A 2 = A 1粒子注量 ϕ=dN/da (小球体截面积)=∆L/∆V 粒子注量率 φ=d ϕ/dt=d 2N/(da∙dt) [m -2∙s -1] 能量注量 Ψ=dE n /da [J ∙m -2]能量注量率 ψ=d Ψ/dt [J∙m -2∙s -1] 0d E E dE dE ∞Φψ=Φ⋅ψ=⋅⎰0()()d E d E dE E dE dEdE∞∞ΦΦΦ=ψ=⋅⎰⎰第三章 辐射与物质的相互作用1. 线碰撞阻止本领:()coldE dEdl dx= 质量碰撞阻止本领:11()col dE dEdl dxρρ=各类粒子的碰撞阻止本领分析:PPT-P9 电子能量转变为轫致辐射的份额 β射线厚靶:f β=3.5×10-4ZE m(Z 吸收介质的原子序数,E m 为β粒子最大能量[MeV])电子束厚靶:f e =1.0×10-4ZE 总质量阻止本领: 1()()()()colrad S dE S S S dl ρρρρρ==+ rad / col ≈ ZE/800 射程(1)α~空气~E <4MeV: R=0.56E; α~空气~4<E <8MeV: R=1.24E-2.62; α~其他介质:R m =0.56A 1/3R(R m 介质射程[mg/cm 2],R 空气射程cm) 介质厚度 T= R m /ρ(2)电子和β射线(铝)0.01~2.5MeV :R=412E 1.265-0.0954lnE [mg/cm 2] >2.5MeV :R=530E-106 [mg/cm 2]比电离(单位径迹长度上产生的离子对数): S p,i =(dE/dl)col /W [ip/cm]; S average =E/(WR) 传能线密度(能量的就地沉积)L ∆=(dE/dl)∆2. X 、γ射线的衰减(I/I 0=e -μt ) (1) 光电效应线衰减系数:=n ττσ [cm -1]光电效应截面:57/2(1)Z h τσυ∝ [cm 2]原子密度:/A A n N M ρ= [cm -3](2) 康普顿效应 PPT-P53(3) 电子对效应 PPT-P62线衰减系数:μ=τ(光电)+σc (康普顿)+σcoh (相干散射)+κ(电子对) 线能量转移系数:212(1)(1)tr a a ac E mc cmh h h ττσκδτσκυυυ-=++=-++- 质能吸收系数:μen /ρ=μtr (1-g)/ρ(g 为次级电子轫致辐射损失的能量份额) 混合物/化合物:()i i iμρμρω=∑(ωi 为元素i 的重量百分比)3. 中子与物质相互作用 (PPT-P83)非弹性散射阈能:E tr =E r (M N +M n )/M N(E r 靶核第一激发能,M N 、M n 反冲核靶核质量) 中子能量转移系数:,,()()L L J n L J n L J tr nN E E E εσμρρ⋅⋅=⋅∑∑第四章 辐射防护的相关量与系数 剂量学的量=辐射场的量×相互作用系数 1. 基本量比释动能K 是不带电粒子在单位质量物质中向次级带电粒子转移的能量。
辐射剂量与辐射防护中常用量及其单位
辐射剂量与辐射防护中常用量及其单位活度在给定时刻处于一给定能态的一定量的某种放射性核素的活度A定义为:A = dN/dt式中:dN ——在时间间隔dt内该核素从该能态发生自发核跃迁数目的期望值。
活度的单位是秒的倒数,称为贝克(勒尔)(Bq),它与原使用单位居里的关系为:1Ci = 3.7 ×1010Bq照射量照射量是描述X和γ射线辐射场的量。
照射量的国际单位(SI)用每千克空气中的电荷量库仑表示,即C·kg-1。
照射量的专用单位是R(伦琴)。
1R=2.58×10-4C·kg-1或1C·kg-1=3.877×103R伦琴单位使用历史悠久,它不是受照物质吸收的能量,应称为照射量,而不是一度被误称的剂量和照射剂量。
用于描述辐射场时它只适用于空气,而且只能用于度量10 KeV-3 MeV 能量范围的X或γ射线。
吸收剂量吸收剂量是描述辐射场内受照物体接受的能量。
吸收剂量是与辐射效应有联系的辐射防护中使用的最基本的剂量学量。
吸收剂量使用与比释动能相同的SI单位和专用单位,即J·kg-1和Gy(戈瑞)。
吸收剂量的旧单位是rad(拉德),1Gy=100rad。
对X射线、γ射线,吸收剂量在0.25戈瑞以下时,人体一般不会有明显效应;但是,剂量再增加,就可能出现损伤。
当达到几个戈瑞时,就可能使部分人死亡。
接受同样数量的“吸收剂量”,受照射时间越短,损伤越大;反之,则轻。
吸收同样数量剂量,分几次照射,比一次照射损伤要轻。
α粒子穿透能力弱(一张纸就可以阻挡),不会引起外照射损伤。
β粒子穿透能力也较弱,外照射时只能引起皮肤损伤。
γ射线穿透能力强,人体局部受到它照射,吸收2~3戈瑞剂量时不会出现全身症状,即使有人出现也很轻微。
但是,全身照射就可能会引起放射病。
辐射权重因数、剂量当量和当量剂量吸收剂量表示受到辐射照射后人体组织器官的能量沉积。
辐射照射后引起的生物效应及其严重程度不仅取决于能量沉积,还取决于辐射的种类。
辐射防护预测量习题
2.放射工作人员任一器官或组织所受的年剂量当量不得超过下列限值:眼 晶体 150 mSv,其他单个器官或组织 500 mSv;
3.放射工作人员中,育龄妇女接受照射时,应按月大致均匀地加以控制。 对已知怀孕的妇女接受的照射,除按均匀的剂量率加以控制外,在一年内接 受的有效剂量当量应限制在1.5rem以下;年龄在16~18周岁的学生和学徒工, 由于教学培训需要接受照射时,一年内受到的有效剂量当量不得超过1.5rem, 年龄小于16周岁按公众成员(1mSv)控制。
式中,D为该点处的吸收剂量;Q为辐射的品质 因子;N其他修正因子的乘积。
精选ppt
18
有效剂量限值和当量剂量限值
剂量限值
应用
职业人员
公众
有年内平均
50 mSv·a-1
在任一年
年当量剂量
眼睛
150mSv
15mSv
皮肤
500mSv
50mSv
四肢
500m精选Sppvt
在空气介质中,对同一γ放射源,剂量率与照射率间存在如下的关系:
1伦琴/时=8.77×10-3戈瑞精/时选pp=t 0.877拉德/时
2
➢ 剂量率的计算
以各向同性的γ点源为例,可推算出吸收剂量率的计算公式 :
D 1.691650nrA2 chv( )[拉德/时]
上式中,μ为介质的线性吸收系数(cm-1),ρ为介质的密度 (g/ cm3),nγ为源一次衰变所放出的γ光子数,Ac为源的活度 (Ci),hν是γ光子能量(MeV),r为离源间距(cm)。
2.0(90Sr+90)Y1)
H' (0.07)/Da Sv·Gy-1 1.23 1.24 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
职 业 卫 生 标 准 目 录
职业卫生标准目录职业卫生标准目录标准编号标准名称批准日期实施GBZ 1-2002 工业企业设计卫生标准2002-4-8 2002-6-1 GBZ 2-2002 工作场所有害因素职业接触限值2002-4-8 2002-6-1 GBZ098-2002放射工作人员健康标准2002-4-8 2002-6-1 GBZ099-2002 外照射亚急性放射病诊断标准2002-4-8 2002-6-1 GBZ113-2002 电离辐射事故干预水平及医学处理原则2002-4-8 2002-6-1 GBZ114-2002 使用密封放射源卫生防护标准2002-4-8 2002-6-1 GBZ115-2002 X射线衍射仪和荧光分析仪卫生防护标准2002-4-8 2002-6-1 GBZ116-2002 地下建筑氡及其子体控制标准2002-4-8 2002-6-1 GBZ117-2002 工业X射线探伤卫生防护标准2002-4-8 2002-6-1 GBZ118-2002 油(气)田非密封型放射源测井卫生防护标准2002-4-8 2002-6-1 GBZ119-2002 放射性发光涂料卫生防护标准2002-4-8 2002-6-1 GBZ120-2002 临床核医学卫生防护标准2002-4-8 2002-6-1 GBZ121-2002 后装γ源近距离治疗卫生防护标准2002-4-8 2002-6-1 GBZ122-2002 离子感烟火灾探测器卫生防护标准2002-4-8 2002-6-1 GBZ123-2002 汽灯纱罩生产放射卫生防护标准2002-4-8 2002-6-1 GBZ124-2002 地热水应用中放射卫生防护标准2002-4-8 2002-6-1 GBZ125-2002 含密封源仪表的卫生防护标准2002-4-8 2002-6-1 GBZ126-2002 医用电子加速器卫生防护标准2002-4-8 2002-6-1 GBZ127-2002 X射线行李包检查系统卫生防护标准2002-4-8 2002-6-1 GBZ128-2002 职业性外照射个人监测规范2002-4-8 2002-6-1 GBZ129-2002 职业性内照射个人监测规范2002-4-8 2002-6-1 GBZ129-2002 职业性内照射个人监测规范(续)2002-4-8 2002-6-1 GBZ130-2002 医用X射线诊断卫生防护标准2002-4-8 2002-6-1 GBZ131-2002 医用X射线治疗卫生防护标准2002-4-8 2002-6-1 GBZ132-2002 工业γ射线探伤卫生防护标准2002-4-8 2002-6-1 GBZ133-2002 医用放射性废物管理卫生防护标准2002-4-8 2002-6-1 GBZ134-2002 放射性核素敷贴治疗卫生防护标准2002-4-8 2002-6-1 GBZ135-2002 密封γ放射源容器卫生防护标准2002-4-8 2002-6-1 GBZ136-2002 生产和使用放射免疫分析试剂2002-4-8 2002-6-1 GBZ137-2002 含密封源仪表的卫生防护监测规范2002-4-8 2002-6-1 GBZ138-2002 医用X射线诊断卫生防护监测规范2002-4-8 2002-6-1 GBZ139-2002 稀土生产场所中放射卫生防护标准2002-4-8 2002-6-1 GBZ140-2002 空勤人员宇宙辐射控制标准2002-4-8 2002-6-1 GBZ141-2002 射线和电子束辐照装置防护检测规范2002-4-8 2002-6-1 GBZ142-2002 油(气)田测井用密封型放射源卫生防护标准2002-4-8 2002-6-1 GBZ143-2002 集装箱检查系统放射卫生防护标准2002-4-8 2002-6-1 GBZ/T144-2002 用于光子外照射放射防护的剂量转换系数2002-4-8 2002-6-1 GBZ/T145-2002 个人胶片剂量计2002-4-8 2002-6-1 GBZ/T146-2002 医疗照射放射防护名词术语2002-4-8 2002-6-1 GBZ/T147-2002 X射线防护材料衰减性能的测定2002-4-8 2002-6-1 GBZ/T148-2002 用于中子测井的 CR39 中子剂量计的个人剂量监测方法2002-4-8 2002-6-1 GBZ/T149-2002 医学放射工作人员的卫生防护培训规范2002-4-8 2002-6-1 GBZ/T150-2002 工业X射线探伤卫生防护监测规范2002-4-8 2002-6-1 GBZ/T151-2002 放射事故个人外照射剂量估算原则2002-4-8 2002-6-1 GBZ/T152-2002 γ远距治疗室设计防护标准2002-4-8 2002-6-1 GBZ/T153-2002 放射性碘污染事故时碘化钾的使用导则2002-4-8 2002-6-1 GBZ/T154-2002 不同粒度放射性气溶胶年摄入量限值2002-4-8 2002-6-1 GBZ/T155-2002 空气中氡浓度的闪烁瓶测定方法2002-4-8 2002-6-1 GBZ/T156-2002 职业性放射性疾病报告格式及内容2002-4-8 2002-6-1 GBZ 158-2003 工作场所职业病危害警示标识2003-6-3 2003-12-1GBZ 159-2004 工作场所空气中有毒物质监测的采样规范2004-5-21 2004-12-1 GBZ/T160.1-2004 工作场所空气有毒物质测定:锑及其化合物2004-5-21 2004-12-1 GBZ/T160.2-2004 工作场所空气有毒物质测定:钡及其化合物2004-5-21 2004-12-1 GBZ/T160.3-2004 工作场所空气有毒物质测定:铍及其化合物2004-5-21 2004-12-1 GBZ/T160.4-2004 工作场所空气有毒物质测定:铋及其化合物2004-5-21 2004-12-1 GBZ/T160.5-2004 工作场所空气有毒物质测定:镉及其化合物2004-5-21 2004-12-1 GBZ/T160.6-2004 工作场所空气有毒物质测定:钙及其化合物2004-5-21 2004-12-1 GBZ/T160.7-2004 工作场所空气有毒物质测定:铬及其化合物2004-5-21 2004-12-1 GBZ/T160.8-2004 工作场所空气有毒物质测定:钴及其化合物2004-5-21 2004-12-1 GBZ/T160.9-2004 工作场所空气有毒物质测定:铜及其化合物2004-5-21 2004-12-1 GBZ/T160.10-2004 工作场所空气有毒物质测定:铅及其化合物2004-5-21 2004-12-1 GBZ/T160.11-2004 工作场所空气有毒物质测定:锂及其化合物2004-5-21 2004-12-1 GBZ/T160.12-2004 工作场所空气有毒物质测定:镁及其化合物2004-5-21 2004-12-1 GBZ/T160.13-2004 工作场所空气有毒物质测定:锰及其化合物2004-5-21 2004-12-1 GBZ/T160.14-2004 工作场所空气有毒物质测定:汞及其化合物2004-5-21 2004-12-1 GBZ/T160.15-2004 工作场所空气有毒物质测定:钼及其化合物2004-5-21 2004-12-1 GBZ/T160.16-2004 工作场所空气有毒物质测定:镍及其化合物2004-5-21 2004-12-1 GBZ/T160.17-2004 工作场所空气有毒物质测定:钾及其化合物2004-5-21 2004-12-1 GBZ/T160.18-2004 工作场所空气有毒物质测定:钠及其化合物2004-5-21 2004-12-1 GBZ/T160.19-2004 工作场所空气有毒物质测定:锶及其化合物2004-5-21 2004-12-1 GBZ/T160.20-2004 工作场所空气有毒物质测定:钽及其化合物2004-5-21 2004-12-1 GBZ/T160.21-2004 工作场所空气有毒物质测定:铊及其化合物2004-5-21 2004-12-1 GBZ/T160.22-2004 工作场所空气有毒物质测定:锡及其化合物2004-5-21 2004-12-1 GBZ/T160.23-2004 工作场所空气有毒物质测定:钨及其化合物2004-5-21 2004-12-1 GBZ/T160.24-2004 工作场所空气有毒物质测定:钒及其化合物2004-5-21 2004-12-1 GBZ/T160.25-2004 工作场所空气有毒物质测定:锌及其化合物2004-5-21 2004-12-1 GBZ/T160.26-2004 工作场所空气有毒物质测定:锆及其化合物2004-5-21 2004-12-1 GBZ/T160.27-2004 工作场所空气有毒物质测定:硼及其化合物2004-5-21 2004-12-1 GBZ/T160.28-2004 工作场所空气有毒物质测定:无机含碳化合物2004-5-21 2004-12-1 GBZ/T160.29-2004 工作场所空气有毒物质测定:无机含氮化合物2004-5-21 2004-12-1 GBZ/T160.30-2004 工作场所空气有毒物质测定:无机含磷化合物2004-5-21 2004-12-1 GBZ/T160.31-2004 工作场所空气有毒物质测定:砷及其化合物2004-5-21 2004-12-1 GBZ/T160.32-2004 工作场所空气有毒物质测定:氧化物2004-5-21 2004-12-1 GBZ/T160.33-2004 工作场所空气有毒物质测定:硫化物2004-5-21 2004-12-1 GBZ/T160.34-2004 工作场所空气有毒物质测定:硒及其化合物2004-5-21 2004-12-1 GBZ/T160.35-2004 工作场所空气有毒物质测定:碲及其化合物2004-5-21 2004-12-1 GBZ/T160.36-2004 工作场所空气有毒物质测定:氟化物2004-5-21 2004-12-1 GBZ/T160.37-2004 工作场所空气有毒物质测定:氯化物2004-5-21 2004-12-1 GBZ/T160.38-2004 工作场所空气有毒物质测定:烷烃类化合物2004-5-21 2004-12-1 GBZ/T160.39-2004 工作场所空气有毒物质测定:烯烃类化合物2004-5-21 2004-12-1 GBZ/T160.40-2004 工作场所空气有毒物质测定:混合烃类化合物2004-5-21 2004-12-1 GBZ/T160.41-2004 工作场所空气有毒物质测定:脂环烃类化合物2004-5-21 2004-12-1 GBZ/T160.42-2004 工作场所空气有毒物质测定:芳香烃类化合物2004-5-21 2004-12-1 GBZ/T160.43-2004 工作场所空气有毒物质测定:多苯类化合物2004-5-21 2004-12-1 GBZ/T160.44-2004 工作场所空气有毒物质测定:多环芳香烃类化合物2004-5-21 2004-12-1 GBZ/T160.45-2004 工作场所空气有毒物质测定:卤代烷烃类化合物2004-5-21 2004-12-1 GBZ/T160.46-2004 工作场所空气有毒物质测定:卤代不饱和烃类化合物2004-5-21 2004-12-1 GBZ/T160.47-2004 工作场所空气有毒物质测定:卤代芳香烃类化合物2004-5-21 2004-12-1 GBZ/T160.48-2004 工作场所空气有毒物质测定:醇类化合物2004-5-21 2004-12-1 GBZ/T160.49-2004 工作场所空气有毒物质测定:硫醇类化合物2004-5-21 2004-12-1 GBZ/T160.50-2004 工作场所空气有毒物质测定:烷氧基乙醇类化合物2004-5-21 2004-12-1 GBZ/T160.51-2004 工作场所空气有毒物质测定:酚类化合物2004-5-21 2004-12-1 GBZ/T160.52-2004 工作场所空气有毒物质测定:脂肪族醚类化合物2004-5-21 2004-12-1 GBZ/T160.53-2004 工作场所空气有毒物质测定:苯基醚类化合物2004-5-21 2004-12-1 GBZ/T160.54-2004 工作场所空气有毒物质测定:脂肪族醛类化合物2004-5-21 2004-12-1 GBZ/T160.55-2004 工作场所空气有毒物质测定:脂肪族酮类化合物2004-5-21 2004-12-1 GBZ/T160.56-2004 工作场所空气有毒物质测定:脂环酮和芳香族酮类化合物2004-5-21 2004-12-1 GBZ/T160.57-2004 工作场所空气有毒物质测定:醌类化合物2004-5-21 2004-12-1GBZ/T160.58-2004 工作场所空气有毒物质测定:环氧化合物2004-5-21 2004-12-1 GBZ/T160.59-2004 工作场所空气有毒物质测定:羧酸类化合物2004-5-21 2004-12-1 GBZ/T160.60-2004 工作场所空气有毒物质测定:酸酐类化合物2004-5-21 2004-12-1 GBZ/T160.61-2004 工作场所空气有毒物质测定:酰基卤类化合物2004-5-21 2004-12-1 GBZ/T160.62-2004 工作场所空气有毒物质测定:酰胺类化合物2004-5-21 2004-12-1 GBZ/T160.63-2004 工作场所空气有毒物质测定:饱和脂肪族酯类化合物2004-5-21 2004-12-1 GBZ/T160.64-2004 工作场所空气有毒物质测定:不饱和脂肪族酯类化合物2004-5-21 2004-12-1 GBZ/T160.65-2004 工作场所空气有毒物质测定:卤代脂肪族酯类化合物2004-5-21 2004-12-1 GBZ/T160.66-2004 工作场所空气有毒物质测定:芳香族酯类化合物2004-5-21 2004-12-1 GBZ/T160.67-2004 工作场所空气有毒物质测定:异氰酸酯类化合物2004-5-21 2004-12-1 GBZ/T160.68-2004 工作场所空气有毒物质测定:腈类化合物2004-5-21 2004-12-1 GBZ/T160.69-2004 工作场所空气有毒物质测定:脂肪族胺类化合物2004-5-21 2004-12-1 GBZ/T160.70-2004 工作场所空气有毒物质测定:乙醇胺类化合物2004-5-21 2004-12-1 GBZ/T160.71-2004 工作场所空气有毒物质测定:肼类化合物2004-5-21 2004-12-1 GBZ/T160.72-2004 工作场所空气有毒物质测定:芳香族胺类化合物2004-5-21 2004-12-1 GBZ/T160.73-2004 工作场所空气有毒物质测定:硝基烷烃类化合物2004-5-21 2004-12-1 GBZ/T160.74-2004 工作场所空气有毒物质测定:芳香族硝基化合物2004-5-21 2004-12-1 GBZ/T160.75-2004 工作场所空气有毒物质测定:杂环化合物2004-5-21 2004-12-1 GBZ/T160.76-2004 工作场所空气有毒物质测定:有机磷农药2004-5-21 2004-12-1 GBZ/T160.77-2004 工作场所空气有毒物质测定:有机氯农药2004-5-21 2004-12-1 GBZ/T160.78-2004 工作场所空气有毒物质测定:有机氮农药2004-5-21 2004-12-1 GBZ/T160.79-2004 工作场所空气有毒物质测定:药物类化合物2004-5-21 2004-12-1 GBZ/T160.80-2004 工作场所空气有毒物质测定:炸药类化合物2004-5-21 2004-12-1 GBZ/T160.81-2004 工作场所空气有毒物质测定:生物类化合物2004-5-21 2004-12-1强制性国家标准GB18463-2001 机动车驾驶员身体条件及其测评要求2004-5-21 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剂量计算
1、放射性及其常用度量单位1.1元素元素是指具有相同核电荷数的一类原子的总称。
按照元素的化学性质呈周期性的变化规律排列在元素周期表中占据同一个位置称为元素。
例如等它们同属于碘元素。
迄今为止,世界上已发现了118种不同的元素,其中92种是地球上存在的天然元素。
26种是人造元素。
1.2 同位素具有相同的原子序数Z和不同的质量数A,或者是原子核内具有相同数目的质子和不同数目的中子的一类原子(或元素),它们的化学性质相同,在元素同期表上占据同一个位置,故称为同位素,等均属钴的同位素。
目前已知的118种元素的同位素达2500余种。
一种元素可以有许多种同位素,例如元素周期中的元素的同位素就有30种。
一种元素的各个同位素的某些性能可能是不同的。
因引,又将核内具有特定数目中子和质子的一类原子。
称为某一核素。
例如都是氢的同位素,但它们都属不同的核素。
由核的稳定性能又可将同位素分为稳定同位素和不稳定同位素两类。
不稳定的同位素又称放射性同位素。
1.3放射性不稳定的同位素(或核素)能不属外界条件的影响自发地放出携带能量的射线,使其原子核发生变化,这种现象称为放射性。
1.4放射性同位素能够自发地放出射线从而变成另一种元素的同位素称为放射性同位素。
放射性同位素又可分为天然放射性同位素和人工放射性同位素。
1.5核衰变(或衰变)不稳定同位素的原子核能自发地发生变化而入射出某种粒子(例发α、β-、β+等)和射线(例如γ射线等)的现象称为核衰变或衰变。
放射性核素的衰变与环境温度、压力、湿度等外界条件无关,而是取决于原子核内部的物理状态。
对某种特定的放射性同位素的某个特定放射性原子,它何时衰变是随机的,但是可以用统计方法来处理的,则单位时间内发生衰变的几率都是相同的这个几率叫做衰变常数,λ。
假定在to时刻有N个放射性原子,到时刻则有个放射性原子核发生衰变,则:公式(1)就是放射性衰变的基本方程。
是衰变率,通常称为放射性活度(后面再述)。
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。
有关放射性单位换算知识
射线安全---有害辐射防护学总述外部辐射对生物的影响取决于辐射的类型和能量以及受辐射的程度和时间。
例如,手或脚的局部受辐射可能并不很严重,但是如果整个身体都受辐射的话,结果可能就不止是血液的短期变化这么简单而是致命的伤害。
某种辐射对身体的辐射程度取决于它能否达到关键组织的能力和对此组织造成的电离作用的程。
某些身体组织结构对辐射很敏感,在整体身体都受到辐射的情况下,这些组织结构受辐射伤害的可能性最大。
对辐射较敏感的组织结构包括骨髓,淋巴系统,肠和生长皮层,抵抗力较强的组织有肌肉和神经细胞。
人的精神也要承受辐射方面的影响。
辐射的种类四种主要的辐射是:α粒子可以产生很强烈的电离作用,但是它不能穿透皮肤的硬表皮,因此其不会构成外部危险。
但是如果α发射源积累在身体内的某一重要组织结构内的话,它会造成严重的局部损伤。
ß射线进入身体的范围有限,因此,它可能严重灼伤暴露的皮肤和破坏局部的毛发。
Υ射线穿透性特别强,其能在整个身体范围内发生电离作用。
*代表Υ。
中子也有很强的穿透力,同样可以在整个身体范围内发生电离作用。
辐射剂量许多国家使用国际标准单位制度(SI),人们呼吁在放射学领域采用国际标准单位,加拿大遵守国际标准单位制度,所以这里提到的单位在后面括号内会给出国际标准单位,以增加了解和认识。
伦琴是一个使用很广泛的射线单位,伦琴只使用于X和ß射线以及他们和空气的反应和电离反应。
因为它只适用于空气方面,所以它对健康物理学家测量身体结构对射线的吸收并不是很有用。
1伦琴 =2.58 x 10-4 C/kg空气或 1 C/Kg =4000R国际标准单位是 - C/Kg只适用于X和Υ射线它是个照射剂量的单位它用来测量空气中的强度格雷格雷(Gy)是吸收剂量的国际标准单位,格雷(Gy)用来描述通过各种物质从任何辐射源所吸收的能量。
(原来的单位是拉德Rad)。
Gy 单位是 1 J.kg-11 Gy= 100 rad1 RAD=10 mGyThe Sievert西弗特和Rad单位可以通过下列等式联系起来:REM = RAD x RBE考虑到电离辐射对人体组织的影响,1 Gray的某种辐射与1 Gray的另一种辐射对住址造成的伤害程度是不等的,例如1Gray的中子辐射所造成的可能是1Gray X射线或1Gray Gamma射线辐射程度的10倍,因此有必要为每种辐射都规定一种品质系数或损伤系数,品质系数乘以吸收量,结果就是这么多吸收量造成的损伤程度,其单位是Sv。
辐射剂量与辐射防护
称为外照射。
1、距离防护:
工作人员与放射源的接触,应尽可能
远距离操作放射源(距离防护),
如利用遥控操作来代替手工操作,
这是防止工作人员直接接触放射性
物质,以减少放射性污染的最积极
措施;
2、时间防护: 另外减少在放射源周围的停留时间
(时间防护);
3、屏蔽防护: 工作人员还应在放射源与工作人员
天然游离辐射的来源:
英国室内平均氡浓度:20贝克/m3
美国室内平均氡浓度:150贝克/m3
台湾室内平均氡浓度:
10贝克/m3
天然游离辐射的来源
宇宙射线
爬 山 食物链 地表辐射
洗温泉
核武 器
核爆落尘
工业用
医疗
研究 单位
核电站
(二)、内照射防护:
内照射
—— 放射性核素经由食道、
在医学上常用的辐射量除前面介绍过
的放射性活度以外,还有三种,现分述
如下:
一、照
射
量
照射量
—— dQ 除以 dm 所得的商,
即:
式中
E = dQ/dm
dQ 为当 X 和 γ光子运行在质
量为 dm 的干燥空气中所形成的同一
种符号(正或负)离子的总电量的绝对
值。
E
为照射量的符号,它的 SI 单位是
世界共同使
用的辐射示
警标志。
防护器材
防护器材
防护器材
辐射检测器
辐射检测器
辐射检测
辐射检测器
辐射检测
常用來偵測輻射的儀器
熱發光劑量計 手足偵檢器
劑量筆 輻射偵測的分類 輻射偵測的結果,常因使 用之偵測儀器、幾何形狀或條 碘化鈉偵檢 器或蓋格管 件不同而偵測出不同結果。輻 射偵測儀器可略分為偵測污染 的計數器與測取劑量率的偵檢
几种常用辐射量的单位及其关系
几种常用辐射量的单位及其关系几种常用辐射量的单位及其关系一、照射量1、定义X= d Q/ d md Q 是当光子在质量为dm的某一体积元空气中释放出来的全部电子被完全阻止于空气时,在空气中形成的一种符号的离子总电荷的绝对值。
2、单位:R (伦琴)1R = 2.58 ×10-4C/kg1R=5.43×1010MeV/kg1R = 103mR = 106μR3、照射量仅用于X或γ射线和空气介质,不能用于其它类型的辐射和介质。
4、照射量率5、照射量不同于辐射剂量,不能讲“受的剂量为多少伦”。
伦琴不能作为剂量的量度单位,因伦琴单位的定义不能正确反映被照射物质实际吸收辐射能量的客观规律。
1伦琴γ射线照射空气介质时,被空气吸收的能量为8.69×10-3J/kg,而照射软组织时,被软组织吸收的能量为9.5×10-3J/kg。
二、吸收剂量1、定义D = dЕ/ dm致电离辐射授与某一体积元中物质的平均能量dЕ除以该体积元中物质的质量的商。
2、单位 Gy(戈瑞)1 Gy = 1J/kg1 Gy = 106μGy1 Gy = 100 rad (拉得)3、吸收剂量适用于各种类型的辐射、各种介质、内外照射。
由于吸收剂量是指某一介质中某点而言,故谈到吸收剂量时必须指明介质的种类和所在位置。
4、吸收剂量率三、剂量当量辐射防护常用单位某一吸收剂量产生的生物效应与射线的种类、能量及照射条件有关。
反映生物效应受辐射所引起的有害程度。
1、定义H = DQN在组织内所关心的一点上的D,Q和N的乘积。
式中:H---剂量当量D---吸收剂量N---所有其它修正因子N=1Q---品质因子,是估计辐射效应的因子,用来计及吸收剂量的微观分布对危害的影响。
计量剂量当量时须指明射线种类的受照条件。
对X或γ射线 Q =1H = D2、单位Sv(希沃特)1 Sv = 1 J / kg1 Sv = 106μSv1 Sv = 100 rem(雷姆)四、各单位的换算在电子平衡下,1R 的X或γ射线传递给1Kg干燥空气中的次级电子的总能量为8.69×10-3J.1 R = 8.69×10-3 Gy1 mR = 8.69 μGy = 8.69 μSv1 mR/h = 8.69 μGy/h = 8.69 μSv/h仪器上的反映:0.01 mR/h = 0.09μGy/h = 0.09μSv/h0.02 mR/h = 0.17μGy/h = 0.17μSv/h0.03 mR/h = 0.26μGy/h = 0.26μSv/h 0.04 mR/h = 0.35μGy/h = 0.35μSv/h 0.05 mR/h = 0.44μGy/h = 0.44μSv/h。
