电话:021-69515711
手机:13818065015
传真:021-69515712
-
1049485
-
8459743
-
1993509414
:renrimarket
market@renri.com.cn

-
我们知道,物质都是由原子构成的,而原子又是由带正电的质子,带负电的电子和不带电的中子构成的。物质的种类之所以不同,就在于原子内的质子数不同。化学家们将物质按照质子数的顺序将物质进行排序,于是得到了化学元素周期表。科学家们发现,当原子内的质子数达到84以上时,原子就会具有放射性。比如常用的核材料,铀的质子数为92,钚的质子数为94,都具有很强的放射性。这些物质之所以具有放射性,是因为当原子内的质子数太多时,结构非常不稳定,会自我解体,解体后的物质重量之和要小余原本的质量,根据爱因斯坦的方程E=MC平方,消失的那一部分重量转化为能量以辐射的形式释放出来,而这个能量是非常巨大的,这就是核弹的基本原理。物质自我解体的速度快慢不同,物质解体一半所需要的时间称为半衰期,铀-2
-
我国居民目前需不需要做些防护准备,又该如何面对可能发生的核污染?中国疾病预防控制中心辐射安全所教授王作元做客中国网中国访谈,从辐射医学的角度与大家进行探讨。下边为访谈实录:中国网:医学上有一个胸透X光照射,这对人体会造成怎样的损伤吗?王作元:一般不会。中国网:有些人做完胸透之后回家喝鸡汤。王作元:没有必要。因为自然界的辐射基本分为两大类,一大类是电离辐射, 射线、 射线、 射线、X射线辐射,这些辐射可以使物质造成电离。应该说现在为止,这种辐射对人体健康的影响研究的比较透彻了。还有非电离辐射,我们最常见的就是热辐射、电磁辐射、手机辐射,有时候打手机离大脑很近,手机辐射对大脑有影响。还有无线电波、电磁信号,这些都属于非电离辐射。现在对非
-
学科描述编辑粒子物理学专门研究组成物质和射线的基本粒子,以及它们之间的相互作用。由于在大自然的一般条件下,许多基本粒子不存在或不单独出现,物理学家使用粒子加速器,试图复制粒子高能碰撞的机制,从而生产和侦测这些基本粒子,因此粒子物理学也被称为高能物理学。标准模型可以正确地描述基本粒子之间的相互作用。这模型能够计算12种已知的粒子(夸克和轻子),彼此之间以强力、弱力、电磁力或引力作用于对方。这些粒子会互相交换规范玻色子(分别为胶子、光子、W 及 Z 玻色子)。标准模型还预测了希格斯玻色子的存在。截至2010年,使用费米实验室的垓电子伏特加速器和欧洲核子研究组织的大型强子对撞机,实验者仍旧在努力地寻找希格斯玻色子的来踪去迹。在实验上把已经发现的粒子分为两大类。一类是不参
-
电磁干扰EMI(Electromagnetic Interference),有传导干扰和辐射干扰两种。传导干扰是指通过导电介质把一个电网络上的信号耦合(干扰)到另一个电网络。辐射干扰是指干扰源通过空间把其信号耦合(干扰)到另一个电网络。在高速PCB及系统设计中,高频信号线、集成电路的引脚、各类接插件等都可能成为具有天线特性的辐射干扰源,能发射电磁波并影响其他系统或本系统内其他子系统的正常工作。 电磁干扰(EMI) EMI是干扰电缆信号并降低信号完好性的电子噪音,EMI通常由电磁辐射发生源如马达和机器产生的。 自从电子系统降噪技术在70 年代中期出现以来,主要由于美国联邦通讯委员会在1990 年和欧盟在1992 提出了对商业数码产品的有关规章,这些
-
辐射损伤:主要是由于射线将能量传给有机体而引起生物分子损伤。 辐射来源 : (1)天然本底照射:宇宙射线、宇生核素、原生核素 (2)人工辐射:医疗照射、核爆炸、核动力生产 在正常本底地区,天然辐射源对成年人造成的平均年有效剂量为2mSv;全世界由于医疗照射所致的年人均有效剂量约为0.4mSv;核爆炸引起的人均年剂量,1963年最大,相当于天然辐射源所致平均年剂量的7%,1966年则下将为2%左右,目前低于1%;1980年由于核能生产所致的人均当量剂量为天然辐射照射水平的0.005%,按现有的技术水平,核电生产持续到2500年所致的人均当量剂量为天然辐射照射水平的1%。 辐射损伤 分
-
γ射线,又称γ粒子流。 γ-ray 波长短于0.2埃的电磁波。首先由法国科学家P.V.维拉德发现,是继α、β射线后发现的第三种原子核射线。γ射线是因核能级间的跃迁而产生,原子核衰变和核反应均可产生γ射线 。γ射线具有比X射线还要强的穿透能力。当γ射线通过物质并与原子相互作用时会产生光电效应、康普顿效应和正负电子对三种效应。原子核释放出的γ光子与核外电子相碰时,会把全部能量交给电子,使电子电离成为光电子,此即光电效应。由于核外电子壳层出现空位,将产生内层电子的跃迁并发射X射线标识谱。高能γ光子(>2兆电子伏特)的光电效应较弱。γ光子的能量较高时,除上述光电效应外,还可能与核外电子发生弹性碰撞,γ光子的能量和运动方向均有改变,从而产生康普顿效应。当γ光子的
-
2016年3月24日,张志刚主任在中心会见了西藏自治区环境保护厅厅长罗杰一行。柴建设副主任,办公室、科技处负责同志参加了会见。罗杰厅长对中心长期以来给予西藏环保厅人力、物力的大力支持表示感谢,对中心援藏干部吴岳雷、黄超云两位同志在西藏的工作给予充分肯定,希望中心一如既往发挥自身技术和人力优势,加大对西藏辐射环境监测等环境保护工作的支持力度。张志刚主任在会见罗杰厅长时指出,西藏是我国重要的生态屏障和战略屏障,援藏工作是国家既定的方针政策,加强辐射环境监测等对口支援是一项光荣使命,我们在政策范围内一定竭尽所能,不折不扣完成援藏工作任务。张志刚主任强调,西藏地理位置、资源条件得天独厚,加强对口援藏,我们可以采取开展科研项目联合申报和研究,创新援藏的方式方法,着眼长远,挖
-
中心是中韩核能合作联委会核安全工作组(D组)的中方牵头单位。2014年以来,中心与韩方在该机制下开展了多领域合作项目。按照工作计划并商韩方,2016年10月25日在京举办了D组两个合作项目:外部灾害影响D8和老化管理D10的技术工作会议。孙造占副总工代表中心欢迎韩国核安全研究院(KINS)安全研究处五名人员来华参会。中心厂址部、系统设备材料部以及对外合作部相关人员参加了两个技术合作项目的交流。会上,两个合作项目中韩人员分别就海啸、地震等外部灾害影响以及老化管理核安全监管等做主题介绍,并进行深入交流。会后,双方将起草并提交合作项目会议纪要并议定下一步工作计划。
-
自然界中存在的某一元素的各种同位素的相对含量(以原子百分计)。地球上元素的同位素丰度只是指它们在地壳中的含量,如氢的同位素丰度:1H=99.985%,D=0.015%;氧的同位素丰度:16O=99.76%,17O=0.04%,18O=0.20%。同位素丰度有相对丰度和绝对丰度之分。绝对丰度:指某一种同位素在所有稳定同位素总量中的相对份额,常以该同位素与1H(取1H=1012)或28Si(28Si=106)的比值表示。这种丰度一般是由太阳光谱和陨石的实测结果给出元素组成,结合各元素的同位素的组成计算的。相对丰度:指同一元素各同位素的相对含量。如12C=98.90%。某元素的同位素丰度一般是固定的,可是用非常准确的同位素分析法发现,元素的同位素丰度因来源不同而有某些出
-
英国10所大学将与英国工程和自然科学研究理事会(EPSRC)就一项核研究项目进行合作,该项目将于2014年2月启动,价值800-900万英镑(合1300-1500万美元)。这一为期四年的项目被称作“与众不同”(DISTINCTIVE--核电站退役、固定及核废物储存解决方案),重点关注英国核废物的处理对策。英国核退役局(NDA,负责遗留核电设施的退役和清理工作)研发部主任梅勒妮•布朗里奇(Melanie Brownridge)说道:“通过高水平的学术研究来解决我们在核设施退役过程中所面临的一些挑战,这将使得我们的行业受益匪浅。”参与DISTINCTIVE项目的行业代表包括英国核退役局,英国国家核能实验室(NNL)以及塞拉菲尔德有限公司——塞拉菲尔德现场的
-
2009年9月7日,国务院第80次常务会议审议通过了《放射性物品运输安全管理条例》(以下简称《运输条例》),《运输条例》的发布和实施加强了对放射性物品运输环节安全监管的要求,并进一步规范了我国放射性物品运输行业。《运输条例》对放射性物品的运输实行分类管理。由于乏燃料的高风险性以及可能对人体健康和环境产生重大辐射影响,根据《运输条例》的规定,乏燃料属于一类放射性物品。《运输条例》对一类放射性物品实行许可管理。对于作为一类放射性物品的乏燃料的运输,首先,装载乏燃料的运输容器的设计必须经国务院核安全监管部门(国家核安全局)审查批准;其次,制造乏燃料运输容器的单位必须获得国家核安全监管部门(国家核安全局)审查批准的制造该乏燃料运输容器的许可证;再则,托运人必须取得
-
一般来说,核爆炸(比如原子弹、氢弹的爆炸)的杀伤力量由四个因素构成:冲击波、光辐射、放射性沾染和贯穿辐射。其中贯穿辐射则主要由强γ射线和中子流组成。由此可见,核爆炸本身就是一个γ射线光源。通过结构的巧妙设计,可以缩小核爆炸的其他硬杀伤因素,使爆炸的能量主要以γ射线的形式释放,并尽可能地延长γ射线的作用时间(可以为普通核爆炸的三倍),这种核弹就是γ射线弹。 与其他核武器相比,γ射线的威力主要表现在以下两个方面:一是γ射线的能量大。由于γ射线的波长非常短,频率高,因此具有非常大的能量。高能量的γ射线对人体的破坏作用相当大,当人体受到γ射线的辐射剂量达到200-600雷姆时,人体造血器官如骨髓将遭到损坏,白血球严重地减少,内出血、头发脱落,在两个月内死亡的概率为0
Rdn-950型氡及子体监测仪
(浏览次数:7126)
关键字:Rdn-950 氡及子体测量仪,氡及子体测量仪,Rdn-950
Rdn-950型氡及子体监测仪是便携式空气氡、土壤氡、氡子体三合一多功能测氡仪,其采用特殊设计的收集衰变室、专用泵取样气路系统以及入口过滤和探测装置、纯氡探测装置。具有体积小、灵敏度高、响应时间快、操作方便、自动显示等特点。能实时给出氡浓度、氡子体浓度或总α潜能浓度,满足了目前对氡测量与辐射防护的大部分要求。广泛应用于职业卫生评价、环境检测、地下工程、矿山井下、科研、旅游山洞、核设施场所、伴生铀矿系以及室内环境氡的测量,是一种寻找氡来源的必备装置。该仪器可即时给出结果,操作简单,携带方便,适合大规模的氡水平调查。
一、主要技术性能
1、 探测器:半导体探测器,具有体积小,响应快,对γ不灵敏。
2、 测量范围:
空气氡浓度:2~106 Bq/m3
土壤氡浓度:2~106 Bq/m3 (配套土壤采样杆)
α潜能浓度:10-8~10-2J/m3
RaA及子体浓度平均值: 2~106Bq/m3
3、 计数容量:99999999
4、 仪器环境本底:≤3 CPM
5、 灵敏度:1.1×10-3cps/Bq/m3(氡)
6、 对239Pu-α面源的探测效率:35%(2π)
7、 测量时间间隔:方式氡浓度/氡子体均为30min,即抽气4分钟,数据采集26分钟,采集结束,给出结果;单独氡浓度测量时间为1~100分钟内据其氡水平高低自行设置,仪器已设置为26min。
8、 该仪器自动化程度高,可改变参数设置,自动显示,即时给出结果,内部可存储数据约1000个点,可查询历史结果,通过USB接口,上位机可以读取当前结果数据。
9、 使用条件:温度:-5~40℃ ;相对湿度:≤95%
10、 供电电源:交流电或直流由锂电池供电,并配备有专门充电器供其充电,电池充 电一次可连续工作4小时左右
11、 尺寸与重量:245mm×345mm×165mm ,3Kg。
二、配置清单:
2、土壤采样杆 1套
3、充电器 1个
4、合格证 1张
5、保修卡 1张
6、使用维护说明书 1本
7、针式过滤嘴(空气氡专用) 1个
8、连接软管 1根
9、军绿包装箱 1个
10、第三计量院的计量检定: 选配(需另外支付费用)
产品名称:REN500A 环境级剂量率仪
产品描述: REN500A型智能化х、γ辐射仪(又叫环境监测用X、γ辐射空气比释动能(吸收剂量)率仪或便携式X、γ辐射周围剂量当量率仪)采用高灵敏的闪烁晶体作为探测器,反应速度快,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
产品名称:REN800A 中子检测仪
产品描述: REN800A型中子、X、γ辐射周围剂量当量(率)仪内置一个进口He-3管和一个GM管作为探测器,能同时检测中子和X、γ射线。该仪器使用方便;灵敏度高、抗γ性能好、能量响应特性好。此外通过配套的RenRiRate辐射剂量管理软件可将存储的数据读出后分析。该仪器适用于环保、化工、石油、医疗、进出口商检
产品名称:Rdn-980 氡析出率测量仪
产品描述: Rdn-980型氡析出率测量仪是一种便携式表面氡析出率仪,该产品能“实时”“快速”测量介质表面氡析出水平和空气中氡浓度,可用于地下工程、矿山井下、旅游山洞、教学、科研、核设施场所、尾矿库以及建材、土壤、地面等表面氡析出率与氡浓度测量,是一种寻找氡的来源和氡治理的必备装置。它适合于GB50
产品名称:REN500L 环境级剂量率仪
产品描述: REN500L环境监测用X、γ辐射空气比释动能率仪采用超大尺寸、高灵敏的闪烁晶体作为探测器,反应速度快。主机内置探测器使得整机有更宽的测量范围。仪器满足《环境地表γ辐射剂量率测定规范》中低剂量部分的要求。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
产品名称:ICS323 辐射巡测仪
产品描述: ICS-323电离室辐射巡测仪是一款外观新颖、先进的智能化辐射测量仪,仪器可用于剂量和剂量率测量,除能测 X 、γ射线外,还能测量β射线 。广泛应用于环境监测、卫生防疫、加速器或X射线发生器、进出口商检、放射医疗、石油化工、核实验室等领域的放射防护监测。 测量射线种类:χ、γ、β射
产品名称:REN500T 长杆剂量率巡检仪
产品描述: REN500T是手持式仪表可用来监测X、γ辐射剂量率。用于各种γ辐射场或环境γ辐射的监测工作。仪器配有伸缩长杆,可用于测量人员不易到达或有较强放射性存在的场所,为使用人员提供有效保护。此外通过配套的RenRiRate辐射剂量管理软件可将存