辐射基本知识精选版ppt课件.ppt

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1、yjyuuy,1,辐射基本知识,放射性与电离辐射基本知识,重要的概念和量原子结构、核素、同位素、射线与物质的相互作用等辐射防护基础知识辐射基本物理量、天然本底辐射、电离辐射的生物效应等辐射防护的原则和方法辐射防护的三原则、内外照射的防护方法,yjyuuy,2,辐射安全和防护(辐射环境管理)放射卫生放射性同位素射线装置放射源,yjyuuy,3,电子,质子,中子,原子的结构,yjyuuy,4,电子,质子,氢原子结构,yjyuuy,5,同位素,同位素的质子数相同,中子数不同相同元素的同位素具有相同的化学性质,yjyuuy,6,氢 氘(do) 氚(chun),氢的同位素,yjyuuy,7,yjyuuy

2、,8,所有不同类型的原子都称为核素,其实我和他们一样高!,放射性,稳定的核素放射性核素放射性 放射性是指某些核素自发地放射出各种粒子的现象。通常可观察到、粒子或射线,放射正电子、质子、中子、中微子等其它粒子则较为少见。,yjyuuy,9,yjyuuy,10,粒子,粒子是一个氦核,由两个质子和两个中子组成。它是由发射体以某一不连续的能量和特有的半衰期而发射出来的。 它具有下列性质:绝大多数在介质中具有相同的射程(布拉格峰);沿直线径迹运动;粒子只是偶尔发生散射并且散射大多发生在靠近粒子射程的末端。 粒子射程很短,可以认为不存在外照射危害,但其内照射危害却极其严重。自然界中氡是造成内照射危险的最重

3、要的元素。,yjyuuy,11,粒子,辐射的概念已经扩大到正电子辐射,粒子是正电子和电子。它们的静止质量相同,电荷相等,符号相反。 与粒子不同,粒子展示出一个连续能谱。核素表中查到的是能谱的最大值。 电子与介质相互作用主要是电离、激发和辐射(轫致辐射产生X射线)。电子在介质中衰减过程基本符合指数规律。 粒子可以构成外部伤害,深度和粒子能量有关,高能粒子还要考虑它通过轫致辐射产生的X射线的危害,而它的内照射危害却比粒子小得多。,yjyuuy,12,和X射线,和X射线是波长较短的电磁辐射,统称光子(无质量,只有能量)。 和X射线起源不同。由核和基本粒子突变产生的电磁辐射光子称作射线。 由带电粒子在

4、原子核库仑场中、慢化和原子电子能级改变而产生的电磁辐射称为X射线。前者可称为轫致辐射X射线,后者称为特征X射线。,、和中子的穿透能力,yjyuuy,13,yjyuuy,14,yjyuuy,15,放射性活度,放射性活度 A=dN/dt 单位时间核素衰变的次数。衰变次数发射的粒子数活度单位:居里(Ci)、 贝可(Bq)1 Ci=3.71010 Bq1Ci=1000mCi, 1Ci=10-6CiMBq, TBq, GBq,PBq = 106 ,109, 1012 ,1015 Bq,yjyuuy,16,衰变,放射性衰变 半衰期(工作时考虑放射性素的半衰期)半衰期T1/2: 在单一的放射性衰变过程中,放

5、射性活度降至其原有值一半时所需时间被称为 半衰期N=N0e-t 1/2N0=N0e-T1/2=ln2/T1/2,yjyuuy,17,电离辐射 电离是指从一个原子、分子或其它束缚状态释放一个或多个电子的过程,而电离辐射就是指可以引起物质电离的辐射。 电离辐射分为直接电离辐射和间接电离辐射。,yjyuuy,18,电离前,电离,电离后,yjyuuy,19,电离,由粒子和粒子产生的电离(直接电离)体内源比体内源对人产生的伤害更大射线(非带电离子)产生的电离(非直接电离),yjyuuy,20,yjyuuy,21,根据带电的电离辐射静止质量的差别可分为重带电粒子(如粒子、质子等)和轻带电粒子(电子和正电子

6、)。 在核技术应用领域内所涉及的重带电粒子能量绝大部分在10keV到10MeV之间,在此能量范围内的重带电粒子穿透物质时,在气体内最多穿透几厘米,在液体和固体内最多穿透几十微米的深度后就全部停滞在该物质内。,带电离子电离,带电的电离辐射在穿透物质时主要通过库仑力发生4种相互作用:1.与核外电子的非弹性碰撞,即电离和激发;2.与核外电子的弹性碰撞;3.与原子核的非弹性碰撞,发射轫致辐射或 者其他类型的辐射;4.与原子核的弹性碰撞。,yjyuuy,22,带电离子电离示意图,激发,电离,电子,带电离子,X线,退激,光子,yjyuuy,23,基本量,活度(单位 Bq)辐射的吸收剂量(单位 Gy)当量剂

7、量(单位 Sv)有效剂量(单位 Sv),yjyuuy,24,剂量,剂量 剂量是受辐射照射的物质所接受或吸收的辐射的一种量度。 吸收剂量,国际单位 Gy(戈瑞)剂量当量HTR ,考虑射线因素,国际单位 Sv(西弗) 有效剂量E,考虑组织因子,国际单位 Sv(西弗) 不可以测量,可以根据人受照的情况,计算得出,yjyuuy,25,各种射线的辐射权重因子,WR,yjyuuy,26,组织权重因子,yjyuuy,27,辐射量和单位一览表,yjyuuy,28,根据UNSCEAR 2000年报告全球平均辐射剂量 2.8mSv/年其中:2.4mSv/年 来自天然辐射 0.4 mSv/年来自医学诊断 0.007

8、 mSv/年来自大气层核试验和 切尔诺贝利事故引起的放射性沉降物 0.0002 mSv/年 来自核电站排放,全球平均辐射剂量,yjyuuy,29,到处都有辐射?,天然本底辐射无时不在,无处不在,yjyuuy,30,辐射效应,确定性效应(旧称非随机性效应):指效应的严重程度与剂量的大小有关的辐射效应随机性效应:其发生的几率(而非严重程度)与剂量的大小有关的辐射效应。这种效应发生的几率正比于剂量。 躯体效应:辐射所致出现在受照者本人身上的有害效应。遗传效应:辐射所致出现在受照者后代身上的有害效应。,yjyuuy,31,辐射效应的分类及特点,yjyuuy,32,确定性效应的阈剂量,yjyuuy,33

9、,对于高剂量率、大剂量照射引起的急性确定性效应,不同照射剂量对人体损伤的估计见下表急性放射性全身照射又未进行专门的医学治疗的半致死剂量约为3-5Gy,yjyuuy,34,yjyuuy,35,由于辐射的随机性效应造成的低水平辐射致癌的危险度见下表辐射危险度因子R(或称为随机性效应的标称概率系数):指对由辐射造成的随机性效应的度量,对于致死癌r=510-2Sv-1,非致死癌为r=110-2Sv-1,对于严重遗传效应r=1.310-2Sv-1。总计为R=7.310-2Sv-1。,yjyuuy,36,yjyuuy,37,躯体效应一般由受照的个人出现效应,而遗传效应则是效应出现在后代身上。,躯体效应和遗

10、传效应,yjyuuy,38,遗传效应,遗传效应的发生概率会随所受剂量的增加而增加,因此应避免一切不必要的照射。,yjyuuy,39,医院应保证育龄妇女只能在月经开始后的第一个10天内接受胃部或骨盆的X射线诊断,这样在理论上可保证她们没有在怀孕的情况下受照10天规则,10天规则,yjyuuy,40,急性照射全身剂量的短期躯体效应,躯体效应可分为短期躯体效应和长期躯体效应,yjyuuy,41,长期躯体效应,辐射照射的长期效应是大瀑布式的,并且使得患癌症的概率有所增加。只有剂量超出0.2Sv时,才能在统计上出现明显增高的癌症发病率。这意味对高剂量和高剂量率才能说辐射同效应相关,但对辐射防护而言,无法

11、确定低剂量照射同效应之间的直接关系。,yjyuuy,42,对辐射伤害的治疗,yjyuuy,43,随机性效应和确定性效应,yjyuuy,44,剂量限制体系和风险概念,辐射防护目标辐射风险,yjyuuy,45,辐射防护的目标,辐射防护的主要目标是在进行必需和有益的辐射实践活动时,保护人员及其后代、保护全人类。,yjyuuy,46,辐射防护三原则,辐射实践的正当性防护的最优化(ALARA)个人剂量限制,yjyuuy,47,对各方面因素进行分析判断,决定该项辐射实践是否正当,在论证实践的正当性后才能实施该项辐射实践。,实践的正当性,yjyuuy,48,在考虑了经济和社会的因素后,所有辐射剂量应保持在合

12、理可达到的尽可能低的水平As Low As Reasonable Achievable (ALARA),防护的最优化,yjyuuy,49,通过明确规定剂量限值,使公众和职业照射人员从辐射实践中接受的照射不能超过规定的剂量限值。,个人剂量限制,yjyuuy,50,GB188712002辐射与防护放射源安全基本标准,yjyuuy,51,外照射防护,外照射防护的主要方式(时间、距离、屏蔽)辐射危害管理与出入控制,外照射,yjyuuy,52,应尽量减少在辐射区域的工作时间,提高工作效率,从而尽可能降低受到的照射,时间防护,yjyuuy,53,yjyuuy,54,距离防护,从事放射性工作时,应视工作情况

13、,尽量增大与辐射场的距离,以降低受照剂量,如:使用长柄工具,yjyuuy,55,屏蔽防护法,在工作人员和放射源之间设置屏蔽(、中子),yjyuuy,56,衰变,通过充分考虑辐射场内放射性核素的衰变,合理安排工作,以最大限度的减少人员的受照剂量,我的放射性越来越小了!,yjyuuy,57,内照射防护,一般来讲,内照射对人体造成的危害比外照射大,放射性物质通过呼吸进入人体,吸入,yjyuuy,58,摄入,yjyuuy,59,通过破损的皮肤或伤口吸收,yjyuuy,60,yjyuuy,61,放射性核素在人体的分布,放射性核素进入人体后,一部分被器官吸收,大部分排出体外。(生物半排期、有效半减期),污染控制手段举例,分区: 1区(非限制区)任何人都可以进出 2区(监督区)特定人员可以进入 3区(控制区)辐射工作人员可以进入松散污染控制区卫生出入口更衣区,yjyuuy,62,连体防护服其它防护服手套安全鞋和鞋套气衣呼吸面具,yjyuuy,63,

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