中子活化分析就是把需要分析的样品放在中子源所提供的中子束中照射,样品中的各种同位素被中子活化产生放射性同位素,根据不同放射性同位素的半衰期和它发出的γ射线能量和强度的差别,鉴定出样品中所含有的核素及其含量。同一种核素,所对应的γ射线的能量是特定的,所以通过测量某种物质γ射线的能量,便可知道这种物质的成分,如果知道γ射线的强度,还能够推算出其相应成分的含量。中子活化分析技术具有很高的灵敏度和准确性,对元素周期表中大多数元素的分析灵敏度可达10-9~10-13 g/g,可同时进行几十种元素的分析,而且所需样品量少,对待测样品的破坏小,因此在环境、生物、地学、材料、考古、法学
我们生活在地球上的每一个人每时每刻都会受到天然本底的辐射照射。这种辐射有的来自外层空间,例如宇宙射线,有的来自地表、土壤、水体中存在的天然放射性核素。人们接受来自天然本底辐射的全球平均年剂量为2.4毫希沃特,其中,来自宇宙射线的剂量为0.4毫希沃特,来自地面γ射线的为0.5毫希沃特,吸入(主要是室内氡及子体)产生的为1.2毫希沃特,放射性核素摄入体内后导致的剂量是0.3毫希沃特。为了便于对照比较,顺便告诉大家:乘飞机旅行2000公里受到的剂量约为0.01毫希沃特;每天吸烟20支,受到的年剂量为0.5毫希沃特;平均拍一次胸片为0.05~0.1毫希沃特。
如果某种粒子看上去很像希格斯粒子,且性质也很接近,那么它很可能就是标准的希格斯玻色子。这是欧洲核子研究委员会(CERN)利用大型强子碰撞型加速装置(LHC)得出的最新研究结果。物理学家一直在尝试描绘于2012年发现的希格斯玻色子。到目前为止,每一项测试都证实这种新发现的粒子非常符合标准粒子物理学模型所描述的希格斯玻色子。希格斯粒子理论最早于1964年由Robert Brout、Francois Englert和Peter Higgs 3人共同提出,除了Brout于2011年逝世失去领奖资格外,另外两人都于2013年获得了诺贝尔奖。 事实上,科学家一直在迫切地探寻该
核电,是人类探寻新兴能源开发的必然选择。在发展历程中也曾遇到曲折,但这会促使人类进一步认识核能,更安全、稳定、清洁利用核能发电。 更少的燃料 同样是100万千瓦的装机容量,水电厂需要的燃料每天都要40节的火车运送,而核电厂所需要的燃料一年只需要一辆重卡车即可。 更绿色环保 核电不排放烟尘、二氧化硫,更不会产生二氧化碳。核电在世界上一
聚变能听起来似乎好的令人难以置信——零温室气体排放,没有长久存在的放射性废弃物,它是一种几乎无限量的能源供应。而采用聚变能面临的最大障碍可能是经济学问题。核聚变发电设计还没有便宜到可以取代现有的利用化石燃料,例如煤炭和天然气的系统。美国华盛顿大学的工程师们希望改变这一现状。他们设计了一种概念核聚变反应器,但它变成大型电厂的规模时,将可以与相似电量产出的燃煤火力发电厂所耗费成本相当。研究小组的核聚变反应堆设计以及成本分析研究于去年春天被发表,它将在10月17日俄罗斯圣彼得堡召开的国际原子能机构的聚变能会议上展示。
放射源品种很多,应用广泛,几十年来,放射源的应用为发展国民经济、保障人民健康做出了重大贡献。在医学方面,放射源广泛用于医学诊断、治疗和消毒灭菌。在农业方面,用于辐照育种,可以改良品质,增加产量,还可用于灭菌保鲜等。在工业方面,可用于石油、煤炭等资源勘探,矿石成份分析、工业探伤、无损检测、材料改性和料位、密度、厚度测量等。放射源还可用于人造卫星供电、火灾烟雾报警、污水治理等。
1932年,查德威克发现中子,到1935年便有人提出了中子照相的专利。其基本原理与X射线透视相似,高强度的中子源产生中子束,中子束经过准直器后射入待检查的物品,中子与待检查的物品内的原子核反应,部分中子被吸收和慢化,最后中子束被探测器接收。X射线照射物体时,主要被重元素物质吸收,难以分辨金属内部的轻核素物质,所以在机场进行安检时,需要将行李箱中的笔记本电脑和相机等富含金属的设备取出,单独过安检。而中子照相技术可以克服这个问题,因为中子能轻松穿过大部分重物质(如金属),却与轻物质(如水和塑料)作用强烈。正是由于中子的特殊性质,所以中子照相技术特别适合密集材料内的低
一定量的放射性物质在单位时间内自发地发生衰变的次数,称作该放射性物质的活度。放射性核素的活度减少至原有值的一半所需的时间,称为半衰期,符号为t1/2。换言之,半衰期是指某个样品中一半的原子核发生衰变所需的时间。 不同放射性核素的半衰期差异很大。短的只有几天、几小时、几分钟,甚至不到1秒钟,长的却可达几千年、几万年,甚至是几亿年、几十亿年。例如,碘-131的半衰期约为8天,铯-137为30年,碳-14为5730年, 钚-239为24 000年,铀-238则为44.7亿年。 在接连的几个半衰期中,放射性核素的活度会因衰变而减至初始活度的1/2、1/4、1/8,等
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T360M手动热释光读数器(读出器)是一款高质量、高可靠性和高性价比的热释光和光释光读数器。可有效测量封装在剂量盒内的热释光和光释光元件吸收的辐射剂量。手动单片读取剂量元件。IDMS软件集成有结果数据库,操作人员可以轻松管理各种格式的测量数据和生成特定格式的测量报告。本产品可应用于个人剂量监测、环境监测、职业病防治、核电站、核潜艇、辐照食品测试、考古及地质放射性年代测定等领域。
功能特点:
1、可扩展光释光测量功能
3、具有噪声抑制能力,自动本底扣除功能
4、可加中密度滤光片扩展量程(2级)
5、接触式电极加热,线性升温
6、集成式光子计数器技术
7、K型热电偶接触测温,测温准确
8、读数器操作页面中英文显示
9、读数器可储存1000条测量数据
10、ABS机箱,坚固耐用
11、RS232连接电脑, 电脑集成有数据库
技术规格:
1、 测量量程:10μSv—10Sv(衰减后)
2、 可测试项目: γ,β,X射线剂量, 中子
3、控制精度:±1℃
4、稳定性:连续10次测量,SD≤10μSv
5、线性化: ≤2%
6、参考光:相对标准偏差小于等于1%
7、暗电流:相对标准偏差小于等于1%
8、制冷方式:半导体+液体制冷
9、高压范围:0~1500V可设置
10、加热温度:20-300 ℃, 最高:600 ℃
11、预热温度:50~135℃(默认为135℃)
12、释放温度:200℃~600℃
13、升温速率:10℃/s ~ 50℃/s
14、抗光能力:机箱抗1000lux 环境光照射
15、电源:交流110~250V,50/60Hz.(功率:≤300W)
16、运行温度:10℃~50℃;储存温度:-10℃~60℃;
17、供货:上海仁日
18、外形尺寸:470*340*300毫米
19、单机重量:25千克
产品名称: REN-GM-L 辐射探头
产品描述: REN系列智能化辐射探头均可和REN300、REN300A、REN300B系列主机配套使用,也可以单独配套RenRiArea辐射区域监测软件使用。且具有RS485/RS232的通讯能力。所有探头均可单独外接报警灯,在超阈值的情况下就地给出声光报警。 1、测量射线类型:X、γ射线2、探测器:GM管探
产品名称: REN-GM-H GM管高量程射线探头
产品描述: REN系列智能化辐射探头均可和REN300、REN300A、REN300B系列主机配套使用,也可以单独配套RenRiArea辐射区域监测软件使用。且具有RS485/RS232的通讯能力。所有探头均可单独外接报警灯,在超阈值的情况下就地给出
产品名称: REN600 表面污染仪
产品描述: REN600Bα、β表面污染检测仪采用闪烁探测法,用来检测放射性工作场所和实验室的工作台面、地板、墙面、手、衣服、鞋等表面受α或β(γ)放射性污染的程度,也可对密封型α、β同位素泄漏水平进行检测。仪器具有较高的探测效率;此外通过配套的 RenRiRate辐射剂量管理软件可将存储的数据读
产品名称: REN300加REN-3He-N型 固定式中子伽玛报警装置
产品描述: 本报警仪由REN300在线辐射安全报警仪和REN-3He-N中子探头和REN-NaI30伽玛探头组成。该辐射报警装置是采用特殊设计的前置放大电路,具有灵敏度高、操作方便、自动显示、数据存储和超阈值报警等特点,能实时给出x射线、γ射线、中子射线的辐射剂量率。考虑到现场操作、应急快速响应的需要,主机安装
产品名称: REN200 个人射线报警仪
产品描述: REN200型X、γ个人剂量报警仪(又叫X、γ辐射个人剂量当量HP(10)监测仪)内置高灵敏度盖格计数管为探测器,主要用来监测各种放射性工作场所的X、γ以及硬β射线的辐射,具有响应快,测量范围宽的特点。能显示工作场所的剂量当量率和累积剂量,更换电池时,日期及累积数据能永久保
产品名称: REN系列 辐射探头
产品描述: REN系列智能化辐射探头均可和REN300、REN300A、REN300B系列主机配套使用,也可以单独配套RenRiArea辐射区域监测软件使用。且具有RS485/RS232的通讯能力。所有探头均可单独外接报警灯,在超阈值的情况下就地给出声光报警。 (一)REN-GM-L型 GM管
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