医用辐射诊疗工作的安全与防护.ppt

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1、医用辐射诊疗工作的 安全与防护杨风林10/5/20211内容提示:一、放射防护基础知识1、射线的类型及其基本性质α射线、β射线、γ射线与X射线、中子2、放射性衰变的基本规律3、射线与物质的相互作用4、常用辐射剂量和单位10/5/20212内容提示:二、辐射防护的主要原则与措施(一)内照射防护(二)外照射的防护三、医用诊断X射线的防护(一)X射线透视、拍片的辐射防护(二)CT机的辐射防护(三)介入治疗的防护(四)放射治疗的辐射防护10/5/202131、射线的类型及其基本性质α射线(甲种射线)一般只有在原子序数82以上的重元素,才能放出此种射线。核内聚集着过多成员,质子间的推斥力加大

2、,常会挤出α粒子。辐射并非是单一的,常见的有α射线、β射线、γ射线、x射线、中子等。例如铀与镭、锕、钍、氡等原子核才能释放出此种射线。如95号元素Am-241,质子数95,中子数146,放出一个α粒子后,衰变成93元素Np-237。10/5/20214α射线实际上是一种带有两个正电荷和质量数等于4的氦原子核。α粒子的速度约为每秒两万公里,在空气的射程2-12cm。所以α射线穿透力很弱。如238U释放的α射线(能量4.2MeV),2.7cm的空气层就可吸收。千分之一厘米厚的铝片或一张普通的纸,就可以完全挡住α射线。α射线通过物质时,它与物质的原子相互作用,与物质中的某两个电子结合为氦

3、原子时,既被吸收,使物质电离。所以α射线的电离本领很强。它进入生物机体后,能引起很大的损伤。对α射线的防护,主要是防止进入体内造成内照射危害。10/5/20215β射线(乙种射线):当原子核内某一个中子转变成质子时,伴随着电子的产生。这个电子就是β射线。所以它是一种粒子,实际上就是一种电子流;β衰变——3H→3He中子质子10/5/20216当原子核内某一个质子转变成中子时,放出带正电的电荷,叫做正子(正电子)。正子的质量、电离本领及穿透能力与电子一样。正β衰变——11C→11Bβ射线的初速为二十万Km/秒,在空气中的射程几米-20米,其电离本领比α射线小,但穿透能力比α射线大。1

4、0/5/20217无线电波红外线紫外线γ射线X射线10110010-110-210-310-410-510-610-710-810-910-10(波长cm)可见光γ射线(丙种射线)与X射线γ射线与X射线和可见光、紫外线等一样,亦是一种电磁辐射。但它们的波长比可见光、紫外线更短、光子的能量更大,且能引起物质电离,称为电离辐射。其它电磁辐射称为非电离辐射。10/5/20218X射线和γ射线均由光子组成,它们在本质上或物理特性上没有什么差别,在电磁辐射能谱中所占的范围基本相同。只能从它们的来源不同加以区分。γ射线是从核内产生的,而X射线是从原子核外的电子层产生的。γ射线来自放射性核素的衰

5、变,当不稳定的原子核分裂或衰变,多余的能量以γ射线方式放出。变成稳定的原子核。3H→3He→γ衰变——3Heβ10/5/20219X射线是用电子装置产生的。在这种电子装置中,电子被加速到高能,然后轰击靶(靶材料通常为钨或金)而产生X射线。X射线的产生1(韧致辐射)高速电子,在靶原子核电场中突然受到阻滞或改变运动方向,这时电子动能的一部分或全部变为X射线放出。X射线谱连续分布,能量从零一直到高能入射电子能量。X射线的产生2(特征X射线)它是高速电子把原子的内壳层电子击脱,外层电子跃迁填充时,便将多余能量以X射线形式放出。特征X射线的质,完全由原子的结构特性决定,而与管电压无关。(如钼

6、、钨)10/5/202110γ射线与X射线都是高能光子流。它们不带电,它的初速与光速一样,为每秒三十万公里。在空气中的射程达几百米。它们的贯穿能力比α射线大一万倍,比β射线大50-100倍。它们的穿透能力与其本身的能量和被穿透物质的性质、结构有关。密度大的物质具有较好的防护作用。它的直接电离本领比α、β射线小。因次,外照射时,γ射线与X射线具有较大的危险性,应加强防护。10/5/202111中子中子是原子核分裂时释放出的不带电粒子。根据中子的能量不同可分为超快中子(能量在500万电子伏特以上)、快中子(能量在100万电子伏特以上)、中速中子(能量在100万—100电子伏特)、慢中子

7、(能量在100电子伏特以下)。中子的质量几乎与质子相等,但不带电荷,因此它的穿透本领与γ射线近似。但中子通常不稳定,很快放出一个电子而变为质子。质子是重带电粒子,其电离本领很强,故中子射入人体后,在体内的损伤作用也是很强的。尤其是中子在轻物质(如水)中很快减速,故对人体组织损害更大。中子与γ射线不同的是密度小的物质比密度大的物质更易使它慢化。也就是说密度小的轻型物质对中子具有更好的防护效果。10/5/202112几种主要的粒子贯穿能力比较10/5/2021132、放射

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