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輻射防護:radiation protection 又稱保健物理或輻射安全。防止電離輻射對人產生有害作用的科學技術。輻射防護系應用性學科,作為基本的學科主要有:輻射劑量學、放射性生物學、放射生態學、輻射屏蔽學和輻射探測等;也涉及核工程、氣象學、地質水文學、工業安全、法律、教育和實用心理學等。輻射防護包括:輻射防護原則與目標;輻射防護方法:輻射監測技術;輻射防護評價和輻射事故應急。輻射防護原則和目標是輻射防護的依據和出發點;防護方法是為了達到防護目標和執行防護原則所必須采取的措施;監測技術是檢驗防護方法是否達到預定目的的手段;防護評價則是全面分析和研究防護設施和方法是否符合輻射防護最優化的原則及進一步改善防護狀況的途徑。
外照射:extemal exposure 體外輻射源對人體的照射。X射線、γ射線和中子等貫穿輻射對人體全身或器官都可產生危害。而弱貫穿輻射的β射線因其穿透率小只對皮膚淺表和眼晶體造成危害。一般來說,α射線不會引致皮肝膽的外照射危害。外照的防護通常采用時間、距離和屏蔽三原則,即控制受照時間、增大與輻射源間的距離以及在人和輻射源之間回足夠厚的屏蔽材料。對貫穿輻射,屏蔽較困難,易引起較大劑量的照射。β射線與物質相互作用會產生軔致輻射,因而,應注意對軔致輻射的屏蔽。根據受到的照射水平和它的時間分布,可將各種照射劃分為兩種類型。第一類是連續的或間斷的低劑量率、低劑量水平下的持續照射;第二類是中等或高劑量率、大劑量水平下的短時間照射。從受照部位的大小及其均勻程度看,又有全身照射與局部照射,均勻照射與非均勻照射之別。一般來說,高劑量率的全身均勻照射危害最大。低劑量的持續性照射,不會即刻影響到人的健康,但可能誘發隨機性效應。
γ射線(伽馬射線)
波長短于0.2埃的電磁波。由放射性同位素如60Co或137Cs產生。是一種高能電磁波,波長很短(0.001-0.0001nm),穿透力強,射程遠,一次可照射很多材料,而且劑量比較均勻,危險性大,必須屏蔽(幾個cm的鉛板或幾米厚的混凝土墻)。
γ射線是原子衰變裂解時放出的射線之一。此種電磁波波長很短,穿透力很強,又攜帶高能量,容易造成生物體細胞內的DNA斷裂進而引起細胞突變、造血功能缺失、癌癥等疾病。
但是它可以殺死細胞,因此也可以作殺死癌細胞,以作醫療之用。
1900年由法國科學家P.V.維拉德(Paul Ulrich Villard)發現,將含鐳的氯化鋇通過陰極射線,從照片記錄上看到輻射穿過0.2毫米的鉛箔,拉塞福稱這一貫穿力非常強的輻射為γ射線,是繼α、β射線后發現的第三種原子核射線。
X射線
波長介于紫外線和γ射線間的電磁輻射。由德國物理學家W.K.倫琴于1895年發現,故又稱倫琴射線。是由x光機產生的高能電磁波。波長比γ射線長,射程略近,穿透力不及γ射線。有危險,應屏蔽(幾毫米鉛板)。
α射線
也稱為“甲種射線”。是放射性物質所放出的α粒子流。它可由多種放射性物質(如鐳)發射出來。α粒子的動能可達幾兆電子伏特。從α粒子在電場和磁場中偏轉的方向,可知它們帶有正電荷。由于α粒子的質量比電子大得多,通過物質時極易使其中的原子電離而損失能量,所以它能穿透物質的本領比β射線弱得多,容易被薄層物質所阻擋,但是它有很強的電離作用。從α粒子的質量和電荷的測定,確定α粒子就是氦的原子核。
β射線
由放射性同位素(如32P、35S等)衰變時放出來帶負電荷的粒子。在空氣中射程短,穿透力弱。在生物體內的電離作用較γ射線、x射線強。β射線是高速運動的電子流0/-1e,貫穿能力很強,電離作用弱,本來物理世界里沒有左右之分的,但β射線卻有左右之分。在β衰變過程當中,放
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