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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
鉛玻璃中的重要成分:
在文獻中PbO的重量含量達91%.在SiO,--PbO系玻璃中PbO的重量含量達92(克分子百分數為5),在形成玻璃的條件下,氧化鉛的最高重量含量為73.7%(克分子百分數為64).在文獻中,在PbO-SiO.系里獲得了甚至在熱處理時也不析晶的鉛玻璃,其PbO重量含量高達77.99 而透明玻璃PbO的克分子含量達70jlf(重量百分數為89.66)).
在文獻里曾研究了克分子含量范圍在:Pb05-50%、B:O.30-95%和Si0230-95j1:的PbO--Si02--B:Os三元系玻璃的形成范圍,在文獻中研究了克分子含量范圍為Pb040-62%、SiO:20-6096和Bc095-18%.在PbO-SiO.一B,O.的三元相圖中PbO克分子含量達90.5的最易熔高鉛部分的玻璃形成區示于某圖.從中可以得出結論,PbO的含量很高和含量不多的組成,也就不能形成玻璃.
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