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辐射源安全基本知识工业辐射防护 内容提要 一、湖北省辐射源应用状况介绍 二、放射性同位素基本知识 三、工业辐照装置的安全与防护 四、工业探伤辐射安全与防护 五、核子仪与放射性测井的辐射安全与防护 一、概况 截至2009年12月31日止,全省共发放辐射安全许可证1875家 ,其中放性同位素应用单位287家,射线装置单位1875家。 共有放射源2762枚。其中Ⅰ类源670枚,Ⅱ类源374枚,Ⅲ类源74枚,Ⅳ类源843枚,Ⅴ类源801枚。 共有Ⅱ类类射线装置526台, Ⅲ类射线装置3281台。 放射性核素主要有: 137Cs、 60Co、 241Am 、90Sr、 192Ir、 241Am/Be、 147Pm、 63Ni、 238Pu、 68Ge、 75Se、 57Co、 239Pu、 244Cm、 85Kr、 252Cf、 226Ra、 232Th、 22Na、 57Fe、 90Sr/Y等24种。 其中使用最广泛的是137Cs、 60Co、 241Am 、90Sr等四种核素占总数的93.7%。 辐射源在行业中的分布 按行业分,放射源主要分布在医疗、建材、冶金、辐照、石油开采、炼油、育种、珠宝制造、农产品、科研、水务、采矿、卷烟、电子、电力、造纸、机械制造、木材、塑料、质检等19个行业。 地区分布 除神农架林区外,全省16个市、州均使用了放射源。 其中武汉放射源最多,占全省总数的63.2%。宜昌次之占全省总数的9%。 二、同位素和放射性同位素 什么是同位素?核内具有相同数目的质子(即原子序数相同),但中子数不同的一类原子,它们的化学性质相同,在元素周期表上占据同一个位置,故称作同位素。例如:11H 、21H 31H,它们的原子序数都是1,但它们的中子数分别为1、2、3,它们都是氢元素的同位素。同位素有二类,一类是稳定的,凡原子核不会自发地发生变化的同位素,称为稳定的同位素。另一类是不稳定的。 1、什么是放射性同位素 在同一元素全部原子的原子核里,质子数都相同,但是中子数并不一定相同 放射性同位素会自发地从原子核里向四面八方放出射线 放射性同位素是不稳定的,它可以从一种元素自发地衰变成另一种元素 例如:我们最熟悉地氢,如图 11氢 21氢 31氢 就有三个“孪生兄弟”,在它们地原子核内质子数都是一,但中子数目各不相同如图。第一种氢核里只有一个质子没有中子,这就是通常所说的氢,第二种核里有一个质子和一个中子,叫做重氢简称氘;第三种核里有一个质子和两个中子,叫做超重氢或简称氚。 象这种原子核里的质子数相同,而中子数不同的原子,因为它们属于同一种元素的原子,在元素周期表中占着同一个位置,所以叫做同位素。各种元素都有同位素。图中第一、第二种氢原子核是稳定的,我们把它们称作稳定性同位素,在自然界中,大多数都是稳定性同位素。而3氢因为原子核里多了一个中子,它就变得不稳定了,它会自发地从原子核里向四面八方放出射线,然后变成另一种同位素3氦。这个3氢就是我们所要介绍的放射性同位素。 2、放射性同位素的分类 放射性同位素分为天然和人工的两种。自然界中天然存在的辐射和来自宇宙的辐射我们把它统称为天然辐射。人工制造的放射性同位素称为人工放射性同位素。 天然放射性同位素已达几十种,但有实际意义的核素有23592U、23892U、22686Ra、22292Rn、4092K、146C等。天然放射性同位素的放射性活度一般都很低,不能满足人们在科研、生产、医疗等方面应用的需要,因此,随着科学技术的发展,人们又根据不同的需要生产了各种各样的人工放射性同位素 3、放射性同位素不稳定的原因 (1)原子核里核子过多 (2)原子核里中子过多 (3)原子核里质子过多 (4)原子核能量过高 (5)原子核俘获外围电子 (1)原子核里核子过多 如果原子核里核子过多,其结构松散,常常会自动放出α射线。这就是α射线的来源。一种元素的原子核放出α射线后,即衰变为原子序数减去2,质量数减去4的另一种元素的原子核。 例如:22688镭放出α射线后变为22286氡,其衰变过程可以写成: 22688镭 → 22286氡+ 42氦 42氦就是α粒子。 (2)原子核里中子过多 当有一些元素的原子核里的中子过多时,那么多余的中子就会自动变为质子,同时放出一个电子,这就是β-射线的来源。 放出β-射线后即衰变为原子序数增加一,而质量数不变的另一种元素的原子核。例如,前面讲过的31氢放出β-射线后衰变为32氦: 31氢→ 32氦+ β- 当有一些元素的原子核里的质子过多时,在一定条件下,原子核内就会有一个质子自动变为中子,同时放出一个正电子,这就是β+射线的来源。 放出β+射线后即衰变为原子序数减去一,而质量数不变的另一种元素的原子核。例如: 2211
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