放射源安全基本知识
放射源安全管理办法

放射源安全管理办法概述放射源是指具有放射性的物质,其放射性能会对人体、动植物和自然环境造成危害。
为了保障公众和工作人员的安全,放射源必须得到严格的安全管理和控制,防止其在使用过程中产生意外事故。
本文档主要介绍放射源安全管理的相关措施和要求,旨在确保放射源使用单位的安全生产和工作环境。
同时,也提供一些应对突发事件的应急处理措施,并强调对放射源安全生产工作的监督和检查。
放射源管理要求放射源采购和使用管理放射源采购应遵循以下原则:1.选择相应的放射源型号和品牌,符合国家和行业相关规定的技术要求和标准。
2.根据实际需要确定采购数量,并确保放射源质量及包装符合国家和行业相关规定。
3.严格遵守相关法律法规,特别是禁止非法购买和使用放射源。
在使用过程中,应严格遵守以下管理措施:1.对于已安装的放射源,应进行定期监测;如发现放射源使用环境发生变化,应及时调整监测方法和频率。
2.对于陈旧的放射源,应及时更换或处理。
3.放射源应定向指派专人负责,实行责任到人。
4.放射源使用人员应因岗位配备符合条件的特殊设备和防护用品,并规范使用。
5.放射源使用人员应接受必要的培训和考核,严格执行操作规程。
放射源安全管理制度放射源使用单位应制定完善的管理制度和操作规程,并建立档案,保证管理和使用的透明和有序。
1.制定管理制度和操作规程,包括放射源管理体系、安全生产措施、事故处置预案等。
2.建立相关档案,对管理和使用进行全面的记录和归档。
3.推行现场状况记录和考核,实现管理程序、安全生产操作和应急处置方案质量的全过程监管。
4.定期对管理制度和操作规程进行评估和更新。
5.启用内部检查组对管理制度的落实情况进行抽查和全面检查。
放射源的存储和运输管理放射源的存储应在保证安全的前提下,尽可能减少放射源对周围环境的影响。
1.放射源存储区域应单独设置,保证存储环境符合国家和行业相关规定。
2.放射源存储应须符合安全防护的基本要求,定向指派专人负责放射源的存储和管理。
放射源安全作业标准

放射源安全作业标准前言放射源普遍存在于多个行业,如医疗、工业、科研等领域,将会给人类带来巨大的贡献。
但是放射源具有一定的危险性,如果操作不当,就可能会对人员和环境造成严重的影响。
本文档旨在制定一套完备的放射源安全作业标准,使操作人员对放射源的风险、操作方法和预防措施有较深入的了解。
安全防范1.放射源作业设施应建在无人居住的区域内,严格控制进入人员的数量和频率。
2.禁止未经许可的人员从事放射源作业,实行专业人员管理与监督。
3.对所有放射源设备,应按照规定制订禁止性操作程序并进行警示标识。
4.对所有参与放射源作业人员进行专业培训和考核,确保其掌握防护知识和技能。
5.完成前务必保证防护措施的完备性,避免作业过程中内外泄漏。
6.外出作业时,必须穿戴防护用品,特别是隔离衣、手套和口罩等。
风险评估1.在制定操作策略之前,需对放射源有一定的了解,对放射源进行评估:所放射的能量、辐射的类型、作用时间与剂量等。
2.分析风险的主要因素,例如:工作环境、操作方式、操作人员等的不同综合因素的影响,反复评估风险情况。
3.根据评估结果,合理确定放射源安全措施、操作方式。
在选取措施时,应将防护效果和操作人员的便利性加以平衡。
操作规范1.确认放射源所在位置和环境。
在作业现场设置防护告示、限制区域、立刻-取出装置,确保作业区域内物品、人员不受辐射影响。
2.使用合适的工具和装置,确保放射源的稳定,避免发生事件。
3.使用防护设备。
不穿戴适当的防护措施不得进行放射源作业。
4.坚持与操作规程明确的作业方法,保证操作方法的正确性。
5.在操作过程中应随时监测放射源的辐射量,若超出规定范围,则必须立即停工、调查原因并采取有效措施。
6.操作人员必须经过专业培训并取得资格证书方可进行放射源操作。
事故应急1.在放射源作业中,如发生人身伤害或环境污染等事故,应立即按照应急预案,制定应急措施,尽快减少辐射影响。
2.确认事故的中枢、发布撤离通告,调度隔离应急队伍、防护仪器设备进行事故应急。
放射源的分类和监管

3
科研用放射源
用于科研领域的放射源,如核物理实验、放射化 学实验等。
按形态分类
密封放射源
放射性物质密封在金属壳体内的放射 源,如钴-60放射源、铯-137放射源 等。
非密封放射源
放射性物质未密封的放射源,如用于 荧光分析的放射性同位素标记物等。
02
放射源的分类和监管
汇报人: 2024-01-08
目录
• 放射源的分类 • 放射源的监管 • 放射源的应用 • 放射源的安全与防护 • 放射源的废弃与处理 • 放射源事故与应急响应
01
放射源的分类
按活度分类
低活度放射源
活度低于某一阈值的放射源,通 常用于工业、医疗、科研等领域 ,如工业探伤、放射性示踪等。
检查制度
监管部门对使用放射源的单位和个人 进行定期或不定期的检查,确保其符 合安全要求。
处罚制度
对违反放射源安全和保安管理规定的 单位和个人,监管部门将依法进行处 罚。
03
放射源的应用
医学领域
放射诊断
利用X射线、CT等设备进行人体内部结构的成像 ,辅助医生诊断疾病。
放射治疗
通过放射性物质释放的射线杀死癌细胞,达到治 疗肿瘤的目的。
THANKS
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临时存储
对于暂时无法处置的废弃放射源,可以将其临时存储在符合安全规 定的设施中,待后续处理。
回收利用
对于某些可回收利用的放射源,可以通过回收利用的方式减少对环 境的影响。
处理设施与技术
高放废物处理设施
用于处理高放射性废弃物的设施,包括分离、净化、固化等处理 技术。
中低放废物处理设施
用于处理中低放射性废弃物的设施,包括储存、压缩、包装等处 理技术。
放射源安全操作规程

放射源安全操作规程一、总则为了确保放射源的安全使用,保护人员和环境的安全,制定本规程。
二、安全管理人员1. 设立放射源安全管理人员,负责放射源的安全管理工作。
2. 安全管理人员应具备相关专业知识和经验,能够熟练操作放射源,并具备应对放射源事故的能力。
三、安全培训1. 安全管理人员应定期进行放射源安全培训,掌握相关安全操作知识和技能。
2. 新进人员应进行放射源安全培训,并取得相应资格证书后方可接触放射源。
四、放射源的储存和运输1. 放射源应存放在具备辐射防护设施的特定储存区域,确保其安全性。
2. 放射源的运输应采取专门的包装容器,确保放射源的固定和不泄露。
五、放射源的使用1. 在使用放射源前,应进行安全检查,确保设备和环境符合相关安全要求。
2. 在操作放射源时,应遵循相关的安全操作规程,如佩戴防护设备、保持安全距离等。
3. 操作放射源时,应注意防止放射源泄漏和碰撞,避免其造成伤害或环境污染。
六、放射源事故应急处理1. 发生放射源事故时,应立即采取紧急措施,确保事故不扩大。
2. 通知相关部门及时处置事故,保护人员和环境的安全。
3. 在事故处理过程中,安全管理人员应遵循相关的处理程序并配合相关部门的工作。
4. 事故处理完毕后,应对事故原因进行分析,总结教训,采取措施防止类似事故再次发生。
七、安全检查和监测1. 定期对放射源的存储区域进行安全检查,确保储存环境符合安全要求。
2. 对使用放射源的设备进行定期检查和维护,保证设备的安全运行。
3. 进行放射源辐射监测,确保辐射剂量控制在安全范围内。
八、违规处罚对违反放射源安全操作规程的行为,将依据相关法律法规进行处罚,包括罚款、吊销资格证书等。
九、附则本规程自颁布之日起执行,并定期进行修订和完善。
总结:放射源安全操作规程的制定是为了确保放射源的安全使用,保护人员和环境的安全。
本规程包括放射源的储存和运输、使用、事故应急处理、安全检查和监测等内容,要求安全管理人员具备相关专业知识和经验,新进人员需进行安全培训。
X-ray辐射安全培训ppt课件

二、辐射对人体的危害
放射源和射线装置分类 辐射对人体的危害 职业照射与公众照射剂量限值
放射源和射线装置分类
国家对放射源和射线装置实行分类管理。根据放射源、射线装置对人 体健康和环境的潜在危害程度,从高到低将放射源分为Ⅰ类、Ⅱ类、 Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类,具体分类办法由国务院环境保护主管部门制定; 将射线装置分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类,具体分类办法由国务院环境保护 主管部门商国务院卫生主管部门制定。
无线电波
红外线
紫外线
γ射线
X射线
可见光
放射性的来源
天然源
铀2 38、 铀235、钍2 32等
物质源
宇生源
氢6、碳14、铍等
放
射
人工源
氢3、铯137、碘131、碘125等
性
的
来 源
射线源
X射线机、CT、电子直线加速器等
电性源
复合源
回旋加速器(加速重粒子)用于制造碳11、氮13、氧15等
有效剂量
一定吸收量的生物效应取决于辐射的品质和照射条件。不同类型辐 射所致吸收剂量相同,而所产生的生物效应的严重程度或发生几率 可能不同。在辐射防护领域,采用辐射品质因素表示传能线密度对 效应的影响,对吸收剂量加权,使得加权后的吸收剂量能够较好地 表达发生生物效应的几率或生物效应的严重程度。这种加权的吸收 剂量就称为剂量当量。
有效辐射强度(mSv) 1.8 0.5 1.12 (随技术的进步减小) 0.2 0.3 0.1 3.0 (另一个来源的数据:1.0-3.4) 2.7 0.7 1.0
辐射对人体的危害
日常核辐射
日常核辐射
来自自然放射源一年的剂 量(如空气中的氡) 医疗检查:
每次 X 光检查的辐射: 坐飞机一小时的辐射: 乘 10 小时飞机 X 射线医学检查累积量
放射源安全操作规程

放射源安全操作规程
1、放射源操作人员必须有“放射工作人员证”
2、操作密封放射源,必须遵循“缩短受照时间,增大离源距
离,设置适当屏蔽”三项原则
3、操作测厚仪、水分仪、料位计(开关)所用放射源时,操
作人员应距离放射源半米以外,使用镊子或其它长柄夹具进行操作,距离要求不能满足时,应采用有机玻璃、铅玻璃、石蜡等进行屏蔽,切忌用手直接接触放射源
4、不能用尖硬的东西碰划源窗的表面,以避免密封层损坏
5、不准将放射源与酸、碱等腐蚀性物质放在一起
6、放射源不用时应放在专门的容器内,容器外表面贴上醒目
标志,由专人负责保管,以防止丢失
7、要定期检查放射源周围有无放射性污染,如果发现异常情
况,立即停止使用,并防止污染转移
8、没有使用价值的废源,应按规定处理。
放射源安全操作规程
放射源安全操作规程1. 规程目的本规程的目的是确保放射源在使用和操作过程中的安全性和合规性,以防止任何潜在的危害和事故发生。
2. 适用范围本规程适用于所有涉及放射源的工作场所和工作人员,包括但不限于以下方面:- 放射源的存储、处理和运输;- 放射源的使用和放射治疗;- 放射源的监测和测试。
3. 安全措施为确保放射源的安全操作,以下安全措施应被遵守:- 所有接触放射源的工作人员必须接受相关放射源安全操作培训,并持有合法的资质证明;- 放射源应存储在特定的安全或设施中,并加强保护措施以防止盗窃或不当使用;- 放射源在使用过程中必须使用个人防护装备,如防护服、手套和护目镜等;- 放射源的运输必须符合相关的法律法规和安全标准,并采取必要的措施确保其防护屏蔽完好;- 放射源的使用和治疗应严格遵守指定程序和剂量限制,确保工作人员和环境的安全;- 对放射源进行定期监测和测试,确保其辐射级别控制在合理范围内。
4. 应急准备在可能发生放射源泄漏、事故或紧急情况时,应制定相应的应急计划和程序,并进行定期演练和培训,以确保工作人员能够迅速有效地处理紧急情况,最大限度地减少事故造成的伤害和影响。
5. 管理和监督为确保放射源安全操作规程的有效执行和监督,以下措施应被采取:- 指定专门的放射源安全管理人员负责监督和管理放射源的使用和操作;- 定期进行内部和外部的放射源安全审核和评估,及时发现和解决问题;- 建立健全的记录和档案管理体系,包括放射源的进出记录、事故报告和安全培训记录等;- 定期开展放射源安全培训和教育活动,提高工作人员对放射源安全的意识和知识。
6. 法律法规依据放射源的使用和操作应符合国家和地方的相关法律法规和标准,包括但不限于以下几个方面:- 放射源安全与防护管理条例;- 辐射安全防护规程;- 放射源使用许可制度。
以上规程是为了维护人员和环境的安全,确保放射源的合规操作。
根据实际情况和需要,可以根据本规程进行相应的修改和调整。
放射源的分类和监管
01
02
03
工业领域
利用放射源的射线进行工 业探伤、无损检测、工业 制造等。
医疗领域
利用放射源的射线进行医 疗诊治,如放疗、核医学 等。
农业领域
利用放射源的射线进行辐 射育种、灭菌消毒等。
02
放射源分类
按放射性核素种类分类
放射性核素是指具有放射性的元素或原子核。根据放射性核素的种类,可以将放射源分为不同的类型,例如天然放射源、人工 放射源等。
放射源的安全与防护措施
安全文化
推广安全文化,提高公众和从业人员的安全意识。包括 定期进行安全培训、开展应急演练、加强与社区的沟通 等。
物理防护
采取物理防护措施,如设置安全警示标志、安装监控设 备、限制人员进入等,以防止未经授权的人员接触和盗 窃放射源。
辐射监测
对高风险区域进行辐射监测,以确保及时发现异常辐射 水平并采取相应措施。监测设备应定期进行校准和维护 ,以保证其准确性和可靠性。
《放射源的分类和监管》
2023-10-30
contents
目录
• 放射源概述 • 放射源分类 • 放射源监管 • 放射源安全管理建议
01
放射源概述
放射源的定义
• 放射源:是指利用放射性核素发射的射线通过照射人类、动 物、植物、微生物等产生电离辐射,对物质进行照射,以实 现辐射加工、工业探伤、灭菌消毒、医疗诊治等目的的放射 源。
中国的监管体系
由国家原子能机构(CAEA)和国家核安全局( NNSA)共同负责放射源的监管,实施严格的 许可制度和安全检查。
放射源的标识与追溯
放射源标识制度
要求对所有放射源进行唯一标识,以便在需要时能够追踪和管理。标识通常包括放射源的编码、型号、生产日 期和使用状态等信息。
放射源安全管理制度
放射源安全管理制度【前言】随着技术的不断进展和进步,放射源已成为现代工业、医疗、科研等领域必不可少的工具,但放射源一旦泄露或被误用,就会对环境和人类健康造成不可逆转的危害。
因此,建立和实施科学合理的放射源安全管理制度是保障人类安全和促进长远进展的关键。
【一、放射源安全管理制度的紧要性】放射源是指可以发出电磁波、粒子、射线等放射性能的物质或器材。
放射源具有高能量、高穿透力、难以察觉等特点,一旦泄露或被误用,会对人类和环境造成不可逆转的危害,例如:致癌、突变、遗传基因更改等,严重的可能还会导致人类长期延迟后代存在,对地球生态系统盘活化造成深远的影响。
因此,为保障人类生命安全和环境保护,必需建立和实施放射源安全管理制度,规范和管束放射源的取得、使用、存储和处置。
【二、放射源安全管理制度的内容】放射源安全管理制度是指通过立法、规章、制度、标准等手段,对放射源的取得、使用、存储、处理、运输等环节进行规范和管束,确保放射源的安全和环境保护的长远性。
其重要包括以下内容:1、法律法规放射源安全管理制度在其订立的基础上,需要依据有关国家法律法规和标准体系的规定,对放射源的管理进行管束和限制。
2、责任制度为了加强对放射源安全的管理,订立明确的责任制度是必要的。
放射源安全管理制度中应当涉及到全部管理和使用放射源的相关职责性和安全责任。
使其落实到相关人员的使用角色。
3、放射源监测体系针对不同的用途和规模,订立不同级别的监测计划,建立完善的监测仪器和技术体系,对放射源安全进行实时候监测,适时发觉并排出安全隐患。
4、放射源掌控措施在放射源使用和操作方面,应当订立相应的安全掌控措施。
包括从立项阶段开始,对放射源的掌控和管控,严格的放射源处置程序和作业安全掌控机制。
5、放射源安全教育培训放射源用户必需经过培训和具备技能后才能使用;而相关人员要求也要同时接受放射源安全方面的教育和培训,全面提高其放射源安全意识和理念,加强安全问题的做法和应急措施。
放射源安全操作规程
放射源安全操作规程
一、调试及安装人员必须经安全培训后方可上岗。
二、需调试时,领用人员凭领料单向储源仓库领用放射源。
三、调试时,规定设备外方圆1.5米为安全区域,闲杂人员不得靠近。
四、应确保领用的放射源始终处在有人监管的状态,即当天领用,当天必须调试完毕,如有特殊原因不能当天调试完毕的,应先将放射源归还储源库,次日再领用。
五、操作人员不得拆除和移动放射源,如在调试过程中出现异常现象,不得自行处理放射源,必须立即上报维护负责人,联系生产厂家来处理。
六、调试时,应划定专门的调试区,确保放射源不受意外损伤。
七、放射源的装卸、搬运等过程要小心谨慎,避免掉落、碰撞、刮擦。
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放射源安全基本知识 精品管理制度、管理方案、合同、协议、一起学习进步 企业管理,管理制度,报告,协议,合同,标书
d2 放射源相关知识介绍
第1章 放射性基本知识 1.1原子核的放射性 现在知道,有许多原子核都能自发地发射某种射线。有的发射α射线,有的发射β射线,有的发射γ射线,有的在发射α射线或β射线的同时也发射γ射线,有的三种射线均发射。原子核还有发射正电子、质子、中子、重离子等其它粒子以及自发裂变的情况。原子核自发的变化而放射出各种射线的现象,称为原子核的放射性。能自发地放射各种射线的核素,叫放射性核素。 1.2放射性活度 一定量的放射性核素在一个很短的时间间隔内发生的核衰变数除以该时间间隔叫做放射性活度,通常用A表示(即A=dN/de)。 在国际单位制中,放射性活度的单位为贝可勒尔,简称贝可,其表示如下:1Bq=1次衰变/秒 1.3放射性衰变的种类 放射性原子核的衰变主要有三种类型,它们分别做α衰变、β衰变和γ衰变。 1.3.1α衰变
YZAX
A
Z2
4 如:naRR2228622688 企业管理,管理制度,报告,协议,合同,标书 d3 1.3.2β衰变 原子核的β衰变有三种形式: YZAXAZ1
YZAXAZ1
YZAeXAZ1 1.3.3γ衰变 CdCd
mm48111481116.48
1.4放射性核素的衰变规律 1.4.1放射性核素的衰变常数 放射性核素在单位时间内发生衰变的几率叫做该核素的衰变常数,符号为λ;它的单位为1/秒。λ的大小决定了放射性核素衰变的快慢。 1.4.2指数衰减规律 原子核的衰变数量与原子核的衰变常数成正比,与t时刻的原子核数量成正比,也与时间间隔成正比;在数学上可以表示为 dN=-λNdt 上式求积分,可以得到 N=Noe-
t
放射性核素指数衰减规律。 企业管理,管理制度,报告,协议,合同,标书 d4 1.4.3半衰期 原子核的数量因衰变而减少一半所需要的时间
693.0212/1nT
每个原子核的平均寿命(T)为
1T
第2章 辐射防护基本知识 2.1辐射的生物效应 射线与人体发生作用同样也引起大量的电离,使人体产生物学方面的变化。主要效应如下: 2.1.1躯体效应和遗传效应 2.1.2随机效应和确定效应 2.2辐射剂量学中经常使用的量 在放射源的应用和管理中,与辐射剂量有关的经常使用的量主要有比释动能、照射量、吸收剂量、当量剂量和有效剂量。 2.2.1比释动能K(Kerma) 不能带电电离粒子在单位质量的某一物质内释放出的全部带电电离粒子的初始动能的总和。其表示式是: K=dEtr/dm 1Gy=1J·kg-1 1rad=10-2Gy 企业管理,管理制度,报告,协议,合同,标书 d5 2.2.2照射量X(exposure) 电离是电离辐射最重要的特点。照射量就是根据光子对空气的电离能力来度量光子辐射场的一个物理量。其表示式为: X=dQ/dm 过去照射量用伦琴(Roentgen)作单位 1R=2.58×10-4C·kg-1 当介质为空气时,1伦琴相当于0.873拉德。 2.2.3吸收剂量D(absorbed dose) 吸收剂量的定义是:单位质量受照物质吸收的任何电离辐射的平均能量。 D=d/dm 2.2.4当量剂量HT,R(equivalent dose)它的计算式是: HT,R=DT,R·ωR
当量剂量为各类辐射产生的当量剂量的和。 HT=•RRRRTRTWDH)(,,
当量剂量的单位也是J·kg-1,专用名称为希[沃特](Sievert),符号为Sv。与Sv并用的一个单位叫雷姆(rem),它们的关系是: 1rem=10-2Sv 2.2.5有效剂量E(effective dose) 有效剂量的定义为人体各组织或器官的当量剂量乘以响应的组织权重因子后的和。其表示式为: 企业管理,管理制度,报告,协议,合同,标书 d6 E=TTTWH• 有效剂量E的单位也是J·kg-1,专用名称也是希[沃特],符号为Sv。 2.3辐射防护的基本要求 2.3.1实践的正当性 2.3.2剂量限制和潜在照射危险限制 2.3.3防护与安全的最优化 2.3.4剂量的约束和潜在照射危险约束 2.4辐射防护的基本方法 2.4.1时间防护 2.4.2距离防护 2.4.3物质屏蔽
第3章 放射源基础知识 3.1什么是放射源 可以通过发射电离辐射或释放放射性物质而引起辐射照射的一切物质或实体统称为辐射源。例如,发射氡的物质是存在于环境中的源,γ辐照消毒装置是食品辐照保鲜实践中的源,医疗X射线机是放射诊断实践中的源,核电厂是核动力发电实践中的源。 发射源是辐射源中一类源的称谓。按照《中华人民共和国放射性污染防治法》中对放射源的定义;发射源是特指除研究企业管理,管理制度,报告,协议,合同,标书 d7 堆和动力堆核燃料循环范畴的材料以外,永久密封在容器中或者有严密包层并呈固态的放射性物质。 从辐射源、放射源的定义来看,两者的含义是很不相同的。 实际上,通常所说的放射源主要是指密封放射源(密封源)。《密封放射源一般要求和分级》(GB4075-2003)对密封源的定义为:密封在包壳里的或紧密地固结在覆盖层里并呈固体形态的放射性物质。由此可见,放射源就是指密封放射源。 3.2放射源的主要性质 (1)封装的活性物质(放射性同位素)的物理和化学特性。 (2)封装的活性物质和化学形态。 (3)封装的是什么源。 (4)中子源的中子发射率。 (5)活性物质与包壳的外尺寸。 (6)针对特殊应用需进一步了解的基他一些内容。 3.2.1用作α源的放射性同位数 表3.1常见的可用作α源的放射性同位素 同位素 半衰期 主要α粒子能量,MeV 比活度,Bqg-1 210Po 238.4d
5.30(100%) 1.67×1014
234Th 1.91a
5.43(71%),5.34
(28%) 3.03×1013
235U 7.04×108a 4.40(57%),4.377.99×104 企业管理,管理制度,报告,协议,合同,标书 d8 (18%) 238U 4.51×109a 4.20(77%),4.15(23%) 1.24×104
239Pu 2.44×104a 5.15(88%),5.11(11%) 2.27×109 238Pu 87.75a
5.5(72%),5.46
(28%) 6.36×1011
241Am 433a
5.48(85%),5.44
(13%) 1.27×1011
243Cm 32a
5.79(73%),5.74
(11%) 1.82×1012
3.2.2用作β源的同位素 表3.2常见的用于β源的同位素 同位素 粒子最大能量Mev 半衰期 3H 0.018 12.35a
14C 0.158 5730a
147Pm 0.255 2.623a
90Sr 0.554 29.12a
90Y 2.274 64.1h
32P 1.709 14.29d
65Ni 0.067 1.29×109a
204T1 0.763 3.78a
22Na 0.547 2.60a
24Na 1.39 15.0h
106Rh 3.54 30.0s
3.2.3用作的γ源的同位素
表3.3常见的γ源 同位素 半衰期 照射量率常数Γδ(X) R·㎡·Ci-1·h-1 空气比释动能率常数 Gy·㎡·Bq-1·S-1 60Co 5.26a 1.292 0.67E-17
75Se 119.8d 0.648 1.32E-17
137Cs 30a 0.326 2.12E-17
182Ta 115d 0.673 4.47E-17
192Ir 74.0d 0.463 3.15E-17
109Cd 464d 0.1797 1.32E-19 企业管理,管理制度,报告,协议,合同,标书 d9 226Ra和子体
1620a 0.908 6.13E-17
169Yb 32.01d 0.1774 8.2E-18
153Gd 242d 0.0667 1.45E-18
3.2.4常见的中子源
表3.4常见中子源 同位素中子源 半衰期 厚靶中子产额n/106 α粒子 210Po-Be 138.4d 67
238Pu-Be 87.75a 77
239Pu-Be 2.44×144a 60
241Am-Be 433a 75
242Cm 163d 111
244Cm 18.1a 93
3.3放射源的形状、尺寸和标志 3.3.1放射源的形状和尺寸 3.3.2放射源的标志 3.4放射源的应用 3.4.1工农业上的应用 3.4.2医疗上的应用 3.4.3研究上的应用 3.5放射源分类 2003年,国际原子能机构发布了新版的《辐射源的分类》(IAEA-TECDOC-1344)。在这份技术文件中,IAEA提出了基于放射源潜在的确定性健康效应的放射源分类体系。根据LAEA-TECDOC-1344提出的分类原则,国家环保总局正在制定具体的放射源分类体系。 3.5.1IAEA《辐射源的分类》分类原则