X射线的危害与防护PPT

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1、X射线的危害与防护大纲掌握X射线的发生原理及应用X射线的危害及危害方式国家对X射线防护的要求及医院的辐射标准X射线的防护减少危害的生活习惯一、X射线的发生原理及应用(一)、X射线的物理基础(二)、X射线的应用(一)、X射线的物理基础1、X射线的历史2、X射线的性质3、X线管的工作原理4、X线管对物质的作用1、X射线的历史1895年,著名的德国物理学家伦琴发现了X射线;1912年,德国物理学家劳厄等人发现了X射线在晶体中的衍射现象,确证了X射线是一种电磁波。1912年,英国物理学家Bragg父子利用X射线衍射测定了NaCI晶体的结构,从此开创了

2、X射线晶体结构分析的历史2、X射线的性质X射线是一种电磁波,具有波粒二象性;X射线的波长:10-2~102Å(10-5~10-7mm),在紫外线与γ射线之间。(图1-1-2-1)X射线具有很高的穿透能力,可以穿过黑纸及许多对于可见光不透明的物质;X射线肉眼不能观察到,但可以使照相底片感光。在通过一些物质时,使物质原子中的外层电子发生跃迁发出可见光;X射线能够杀死生物细胞和组织,人体组织在受到X射线的辐射时,生理上会产生一定的反应。图1-1-2-1、波长和范围3、X线管的工作原理高速运动的电子流射线X射线中子流高能辐射流在突然被减速时均能产生

3、X射线X射线管电子枪:产生电子并将电子束聚焦,钨丝烧成螺旋式,通以电流钨丝烧热放出自由电子。金属靶:发射x射线,阳极靶通常由传热性好熔点较高的金属材料制成,如铜、钻、镍、铁、铝等。整个X射线光管处于真空状态。当阴极和阳极之间加以数十千伏的高电压时,阴极灯丝产生的电子在电场的作用下被加速并以高速射向阳极靶,经高速电子与阳极靶的碰撞,从阳极靶产生X射线,这些X射线通过用金属铍(厚度约为0.2mm)做成的x射线管窗口射出,即可提供给实验所用。图1-1-2-2、X线管工作示意图图1-1-2-3、X线管外形图4、X线管对物质的作用产生物理、化学和生化作

4、用,引起各种效应,如:使一些物质发出可见的荧光;使离子固体发出黄褐色或紫色的光;破坏物质的化学键,使新键形成,促进物质的合成引起生物效应,导致新陈代谢发生变化;x射线与物质之间的物理作用,可分为X射线散射和吸收。由于X射线具有如上种种作用,因而在工业、农业、科学研究等各领域,获得了广泛的应用,如工业探伤,晶体分析等。在医学上,X射线技术已成为对疾病进行诊断和治疗的专门学科,在医疗卫生事业中占有重要地位。(二)、X射线的应用X线机是医学上六大成像设备之一,是诊断疾病的常用工具,也是各医院的经济增长点。1、X射线诊断X射线应用于医学诊断,主要依据

5、X射线的穿透作用、差别吸收、感光作用和荧光作用。由于X射线穿过人体时,受到不同程度的吸收,如骨骼吸收的X射线量比肌肉吸收的量要多,那么通过人体后的X射线量就不一样,这样便携带了人体各部密度分布的信息,在荧光屏上或摄影胶片上引起的荧光作用或感光作用的强弱就有较大差别,因而在荧光屏上或摄影胶片上(经过显影、定影)将显示出不同密度的阴影。根据阴影浓淡的对比,结合临床表现、化验结果和病理诊断,即可判断人体某一部分是否正常。于是,X射线诊断技术便成了世界上最早应用的非创伤性的内脏检查技术2、X射线治疗X射线应用于治疗,主要依据其生物效应,应用不同能量的

6、X射线对人体病灶部分的细胞组织进行照射时,即可使被照射的细胞组织受到破坏或抑制,从而达到对某些疾病,特别是肿瘤的治疗目的。二、X射线的危害及危害方式(一)、X射线的来源(二)、X射线对于人体的危害(三)、影响辐射损伤的因素(一)、X射线的来源1、外照射2、内照射3、放射性核素外污染4、复合照射1、外照射外照射(externalexposure)指辐射源位于人体外,对人体造成的辐射照射。外照射可以是全身受照或者局部受照,如果将体外X射线源移走,则不会有进一步辐射发生外照射的范围,分布剂量与放射源的大小、位置、移动频率相关2、内照射内照射又称放射

7、性核素内污染(internalcontaminationofradionuclides)指体内的放射性核素超过自然存在量。内照射是一种状态而不是疾病,其生物学现象和可能后果主要取决于以下放射性核素的以下参数:进入方式、分布模型、沉积部位、辐射性质、污染量、理化性质内照射是进入人体的放射性核素作为辐射源对人体的照射。辐射源沉积的器官为源器官,被辐射的器官为靶器官。选择性分布的放射性核素以靶器官损害为主3、放射性核素外污染放射性核素外污染(externalcontaminationofradionuclides)是指放射性核素沾附与人体表面(皮肤

8、、黏膜),可能为健康体表,也可能为受伤表面。来源主要为事故残留,放射性核素滞留时间由生物半排期和物理半衰期决定医务人员在处理此类型病人时也会受到照射,但实践表明,有

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