核技术应用及进展1辐射检测

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1、辐射检测RadiationTesting (IsotopeDetection)1《同位素技术》,彭根元等,北京农业大学出版社,1994。《γ辐射煤灰分仪》,张志康等编著,原子能出版社。2利用放射性同位素的自动检查装置理论基础作者:H.H.舒米洛夫斯基Л.B.密里特采尔科学出版社1961年11月第1版3现代高技术丛书核能与核技术作者:李士查连芳赵文彦上海科学技术出版社1994年12月第1版4核能源与核技术作者:吴茂良四川大学出版社1994年8月第1版5核技术作者:国家自然科学基金委员会科学出版社1991年10月第1版6射线检验作者:孙万铃潘炳勋杨新荣国防工业出版社1

2、989年06月第1版7无损探伤作者:云庆华等(编著)劳动出版社1983年01月第1版8X射线探伤检验技术作者:李瑞棠烃加工出版社1985年10月第1版9X射线激光作者:彭惠民王世绩国防工业出版社1997年11月第1版10中子照相作者:原子能出版社1996年03月第1版11核检测技术核子密度计泥沙计浓度计品位仪核子(皮带)秤核测井射线测厚仪其它核检测技术灰分测量、煤质检测核子料(液)位计、核子料(液)位开关水份计12核检测技术——原理、特点与问题基本原理利用射线(β、X、γ、n)与物质相互作用时产生的吸收、散射或活化反应等现象,通过测定射线的强度或能谱的变化来测定被

3、测物质的基本物理(或化学)量(如:密度、浓度、厚度(高度)、水份、流量、挥发分等)。13核检测技术——原理、特点与问题基本理论(1)射线与物质的相互作用方式与特点γ(X):光电效应、康普顿散射效应、电子对效应、瑞利散射、背散射……..β:电离、激发、散射、轫致辐射、切伦科夫效应n:散射、核反应、活化、核裂变14核检测技术——原理、特点与问题基本理论(2)发生作用的几率(截面)a):Zi——样品中第i种元素的原子序数;Wi——样品中原子序数为Zi的元素的重量含量。15核检测技术——原理、特点与问题基本理论(2)发生作用的几率(截面)b)吸收截面(μ):如γ射线:μ是

4、Eγ和Zeff的复杂函数16核检测技术——原理、特点与问题基本理论(2)发生作用的几率(截面)c)散射截面(σ):对γ射线:Eγ<<0.511MeV时:Eγ>>0.511MeV时:17核检测技术——原理、特点与问题基本理论(2)发生作用的几率(截面)d)辐射粒子的几率(η):与产生的机理、样品的组成、入射粒子的种类及其能量等等许多因素有关。如:X射线荧光中子活化核反应、核裂变等等18核检测技术——原理、特点与问题基本方程(1)吸收法(透射法)(ρ,μ,Zeff,d)在ρ、μ、d中,如果有任意两个变量是常数,就可以确定另一个变量。19核检测技术——原理、特点与问题基

5、本方程(2)反散射法(Eo,Ef,ρ,μ,σ,Wi,Zeff,d)对无穷厚样品:20核检测技术——原理、特点与问题基本方程(3)多层反散射的情况ρ1,μ1,σ1,Zeff1,d1ρ2,μ2,σ2,Zeff2,d2ρ3,μ3,σ3,Zeff3,d3(→∞)21核检测技术——原理、特点与问题常用射线源及用途核素名称射线种类能量(MeV)半衰期主要用途241Amγ0.05956458a测厚、灰分、X射线荧光分析137Csγ0.66130a测厚、灰分、密度计、核子秤60Coγ1.17,1.335.3a测厚、料位计、浓度计90Srβ0.5428a测厚(薄膜)147Pmβ0.

6、01-0.12.62a测厚(薄膜)204Tlβ0.01-0.14.1a测厚(薄膜)14Cβ0.1565730a测厚(薄膜)252Cfn平均2.3482.65a水份、中子活化分析22核检测技术——原理、特点与问题特点现场、非接触、无损(无破坏性);可在线、载流连续监测;抗干扰能力强。安全、无污染(无废气、废液排放);经济、高效。相对测量——标定难、测量精度容易受物料成分变化的影响。23核检测技术——原理、特点与问题问题灵敏度和响应时间;精密度和准确度;非线性问题与校正技术;多参数测量与数据处理;辐射与安全;认可(认证)与推广;规范化、标准化。24核检测技术——辐射安

7、全性评估核检测的辐射防护与安全性能(以核子秤为例)源罐设计符合国家标准GB16368-1996,屏蔽防护绝对安全可靠。放射源在使用现场安装后,源罐周围5cm区域,γ剂量率最大为0.1μGy/h,远低于国家标准GB-4792-84中所规定的限值(2.5μGy/h)。工作人员正常工作区域的新增γ剂量接近为零。假设工作人员在距源罐1米处每天工作8小时,连续工作一年,则其受照剂量仅相当于一次X光透视剂量的几十分之一。实际上,秤体部分无需人员操作,不需经常靠近源罐,更不用停留那么长时间。权威部门证明:食品等被γ射线照射后,不会造成污染,食用后不会对人体健康有任何影响。25核

8、检测技术(

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