大约60年前,核能的发现似乎为世界能源问题指明了一劳永逸的解决方案。但时至今日,这一愿景依旧未能实现。核技术的发展止步不前,许多核电站使用的还是半个世纪以前发展出来的技术。核能是由铀和钍这类重元素的裂变反应所产生的。反应中,这些元素的原子核通常会裂变成两个较小的原子核以及两三个中子,并释放出比任何化学反应都大几百万倍的能量。而重元素拥有如此巨大的能量,因为其内部储存了超新星爆发时所释放出来的一小部分能量,要知道正是这种能量在大约50亿年前创造了地球和整个太阳系。当今核电站使用一种特殊的铀元素(铀235)作为燃料,通过从一个原子核裂变反应中释放中子并引发另一原子核裂变的链
核性质放射性某些物质的原子核能发生衰变,放出我们肉眼看不见也感觉不到的射线,只能用专门的仪器才能探测到的射线。物质的这种性质叫放射性。衰变 不稳定(即具有放射性)的原子核在放射出粒子及能量后可变得较为稳定,这个过程称为衰变(Radioactive decay)。这些粒子或能量(后者以电磁波方式射出)统称辐射(radiation)。由不稳定原子核发射出来的辐射可以是α(氦原子核)粒子、β(电子或正电子)粒子、γ射线或中子。放射性核素在衰变过程中,该核素的原子核数目会逐渐减少。衰变至只剩下原来质量一半所需的时间称为该核素的半衰期(half-life)。每种放射性
说到未来的宇航动力,人们恐怕首先会想到核动力,我们目前化学燃料的火箭推力太小,所以每次发射必须寻找合适的发射窗口,以便利用行星的引力来加速,使得它们能真正飞往宇宙深处,到目前为止,人类发射的所有深空探测器没有一个不利用行星的引力。这自然是个聪明的办法,但是毕竟只是无奈的变通方式,很消耗时间,而且受到的航线限制太多。安装核动力的飞船和探测器由于推力强大,就不必利用行星的引力,更不必在航线的限制上操心过多。利用方式对于核动力的利用方式有3种:1、利用核反应堆的热能2、直接利用来自反应堆的高能粒子3、利用核弹爆炸核动力航空母舰和核潜艇都是利用核裂变反应堆的动力
在各种放射线中,人们通常接触最多的就是X射线。大大小小的医院几乎都设置有放射科,而男女老少大多在这里接受过X射线透视或照相,以检查、诊断身体各器官、组织功能和结构的改变。在工业等领域,X射线也有广泛应用。X射线和γ射线一样,是一种高能电磁辐射,有较强的穿透能力,且只有通过与物质相互作用,才能使物质间接地产生电离效应。X射线与γ射线的不同之处在于:①其能量低于γ射线;②产生的机制不同,γ射线由放射性核素自发衰变释放出,而X射线通常是高速电子轰击金属靶产生的。要有效阻挡X射线,一般需要采用重金属板块,从保护人体出发,同样需要特别注意来自外部的X射线照射。但对低能量的软X射线
“十二五”期间,江苏省环境保护科学研究院(以下简称环科院)承担了国家水体污染控制与治理科技重大专项(以下简称水专项)“太湖流域(江苏)控制单元水质目标管理与水污染排放许可证实施”课题的研究工作。在这项工作的基础上,江苏省环保厅委托江苏省环科院研究江苏省排污许可证管理及初始排污权核定办法,形成了《江苏省排污许可证发放管理办法(试行)》和《江苏省主要污染物排污权核定试行办法》。 目前,课题组建设了太湖流域(江苏)排污许可证动态管理平台,并在示范区无锡市区、宜兴市、武进区开展了排污许可证管理业务化运行。 建立太湖流域水环境模型 2015年4月,国务院出台《水污染防治行动计划》
我们日常用电安全吗?如果按用电安全规则用电是安全的,否则就是不安全的。辐射技术应用中的辐射安全问题也同用电类似。辐射装置的建造和运行都有严格的规定,凡是操作同位素射线装置的工作人员都必须进行安全培训,持证上岗。只要按有关规定使用和操作辐射源,辐射安全就是有保证的,不会对工作人员和公众造成辐射危害。但是国内在辐射源应用过程中也曾发生过多起辐射事故,辐射源丢失往往造成人身伤害,操作不当、设备故障往往造成操作人员受到大剂量照射。在射线技术应用中,必须杜绝辐射事故的发生,以最小的代价获取最大利益,促进辐射技术应用更加健康地发展,为人类造福,为社会做出更大贡献。
根据普华永道企业咨询(PwC)在比利时核能论坛(BNF)上发表的一份研究显示,如果比利时在能源结构中把可再生能源与中长期核能发展相结合,那么比利时将实现能源价格稳定、保证电力安全供应并满足气候目标。该研究显示,唯一能实现其最大二氧化碳排放量低于2050年目标的方案,就是将比利时现有的6 GW核电容量与可再生能源相结合。这项研究主要关注比利时到2030和之后的能源过渡政策。研究显示,到2050年,在没有核能的情况下,即使可再生能源按照预期的“大规模”发展,比利时仍将面临巨大的二氧化碳排放量增长。研究认为,当地发电成本和竞争力都将受到最终淘汰核电的影响。届时为了保持电力
核素是指具有一定数目质子和一定数目中子的一种原子。同一种同位素的核性质不同的原子核,它们的质子数相同而中子数不同,结构方式不同,因而表现出不同的核性质。核素是指具有一定数目质子和一定数目中子的一种原子。很多元素有质子数相同而中子数不同的几种原子。例如,氢有1H、2H、3H 3种原子,就是3种核素,它们的原子核中分别有0、1、2个中子。这3种核素互称为同位素。 例如,原子核里有6个质子和6个中子的碳原子,质量数是12,称为碳-12核素,或写成12C核素。原子核里有6个质子和7个中子的碳原子,质量数为13,称13C核素。氧元素有16O,17O,18O三种核素。具有多种核素的元素称多
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REN500型智能化χ、γ辐射仪采用高灵敏的闪烁晶体作为探测器,反应速度快, 和国内同类仪器相比,该仪器具有更宽的剂量率测量范围。 该仪器除能测高能、低能γ射线外,还能对低能X射线进行准确的测量,具有良好的能量响应特性。此外通过配套的RenRiRate剂量率管理软件可将存储的数据读出后分析。该仪器广泛用于环保、冶金、石油化工、化工、卫生防疫、进出口商检、放射性试验室、废钢铁、Xray装置、加速器、商检、各种放射性工作场所等需进行辐射环境与辐射防护检测的场合。
REN500型智能化χ、γ辐射仪
标配的RenRiRate辐射剂量管理软件
特 点:
1、高灵敏度,宽测量范围,良好的能量响应特性。
2、数字及标尺显示剂量率状态。
3、全中文菜单式操作界面。
4、数字式LCD液晶显示,高亮背光功能。
5、内置800条剂量率储存数据,可随时查看,断电不丢失。
6、USB数据接口,可将数据上传到计算机。
7、剂量率,累计剂量均可测量。
8、剂量率阈值报警功能。
9、阻塞报警、探测器故障报警功能。
10、电池电量实时显示。
11、标配:RenRiRate软件
12、适合低量程、环境水平辐射检测。
技术指标:
1、探 测 器: φ30×25mm,NaI(TL)闪烁晶体
2、测量范围:剂量率:0.01~500.00μGy/h
累积剂量:0.01μSv~9999μSv
3、灵 敏 度: 1μSv/h≥350CPS
4、能 量 阈: 35keV
5、能量响应:50keV~3MeV ≤±30%
6、相对误差:≤±15%
7、测量时间:1~120秒可编程设置
8、报 警 阈: 0.25、2.5、10、20(μSv/h)或自行设置
9、显示单位: 剂 量 率:μSv/h、μGy/h;累计剂量:nSv;计数率:CPS
10、通讯:USB通讯接口,仪器可存储800条数据,并可导出到RenriRate软件
11、RenriRate辐射剂量管理软件提供文字表格、曲线图形显示
12、使用环境:温度-10℃~+40℃、相对湿度(在35℃温度下)≤90%
13、电源及功耗:2节标准5号电池 ;整机耗电≤120mW(不含显示器背光耗电)
14、重量:1.8Kg(含电池);
15、尺寸:主机:140×80×37 mm; 探头尺寸:φ45×270 mm
产品名称: 辐射警示牌 辐射警示牌
产品描述: 材料: PVC塑料 不干胶 规格: 25 × 30cm 说明:电离辐射警告标志的含义是使人们注意可能发生的危险。其背景为黄色,正三角形边框及电离辐射标志图形均为黑色,“当心电离辐射”用黑色粗等线体字。标牌的尺寸、形状和颜色及文字描述严格按《GB 18871-200
产品名称: REN-3He-N 中子剂量当量率探头
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
产品名称: REN500H 辐射巡检仪
产品描述: REN500H辐射防护用X、γ辐射剂量当量(率)仪是监测各种高剂量放射性工作场所的辐射剂量率专用仪器。仪器满足《环境地表γ辐射剂量率测定规范》中高剂量部分的要求。该仪器除能测高能γ射线外,还能对低能X射线进行准确的测量,具有良好的能量响应特性。此外通过配套的RenRiRate剂量率管理软件可将存储的
产品名称: PDM127 个人计量卡
产品描述: 产品简介: 本产品适合实验室、工厂(X-Ray)、医院从事X射线工作者;随时检出X射线泄漏量;可以按时间期间计算累积剂量。 此外,还可以提供能量范围、各种测量范围的X射线泄漏量检出器。 放在个人衬衣口袋中,随时检测照到人体的X射线泄漏量,按时间累加。 产品特点: &n
产品名称: REN500A 放射性剂量仪
产品描述: REN500A型智能化х、γ辐射仪采用高灵敏的闪烁晶体作为探测器,反应速度快,该仪器具有较宽的剂量率测量范围。 该仪器除能测高能、低能γ射线外,还能对低能X射线进行准确的测量,具有良好的能量响应特性。此外通过配套的RenRiRate剂量率管理软件可将
REN500,固定式辐射仪,辐射场所报警仪,辐射安全管理软件,在线辐射仪
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