辐射防护知识-课件.ppt
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1、辐射防护知识辐射防护知识辐射防护知识辐射防护知识一、一、辐射简介辐射简介二、二、电离辐射与物质的相互作用电离辐射与物质的相互作用 三、三、电离辐射相关的量与单位电离辐射相关的量与单位四、四、电离辐射的生物效应电离辐射的生物效应辐射损伤的机理辐射损伤的机理 电离辐射对人体的作用电离辐射对人体的作用 效应的类型效应的类型五、五、辐射防护辐射防护辐射防护的基本任务和目的辐射防护的基本任务和目的辐射防护的基本措施辐射防护的基本措施外照射防护外照射防护内照射防护内照射防护 实例讨论实例讨论六、六、辐射监测简介辐射监测简介1 1、辐射定义及分类、辐射定义及分类辐射是指以辐射是指以高速粒子高速粒子或或电磁波
2、电磁波的形式向周围空间或物质发的形式向周围空间或物质发射并在其中传播能量的现象的统称,如热辐射、核辐射等。射并在其中传播能量的现象的统称,如热辐射、核辐射等。一、辐射简介 依辐射能量的高低或其电离物质的能力,分成电离辐射依辐射能量的高低或其电离物质的能力,分成电离辐射和非电离辐射两大类:和非电离辐射两大类:电离辐射电离辐射:凡能与物质作用而引起电离的辐射。:凡能与物质作用而引起电离的辐射。直接电离粒子直接电离粒子:对于高速的带电粒子,如:对于高速的带电粒子,如 粒子、粒子、粒子和粒子和质子等,能直接引起被穿透的物质产生电离。质子等,能直接引起被穿透的物质产生电离。间接电离粒子间接电离粒子:不带
3、电粒子,如光子(:不带电粒子,如光子(X X射线和射线和 射线)及射线)及中子等,是与物质相互作用时产生带电的次级粒子而引起物中子等,是与物质相互作用时产生带电的次级粒子而引起物质电离。质电离。非电离辐射非电离辐射:不能使物质电离的辐射。:不能使物质电离的辐射。常见电离辐射特性常见电离辐射特性 辐射防护知识辐射防护知识1)什么是放射性?原子核自发地放射出、等各种射线的现象,称为放射性。(不稳定的原子核释放能量)放射性是1896年法国物理学家贝克勒尔发现的。他发现铀盐能放射出穿透力很强的,并能使照相底片感光的一种不可见的射线。经过研究表明,它是由三种成份组成的。(中子)一种是高速运动的氦原子核的
4、粒子束,称为射线,它的电离作用大,贯穿本领小。另一种是高速运动的粒子束,称为射线,它的电离作用较小,贯穿本领大。第三种是波长很短的电磁波,称为射线。它的电离作用小,贯穿本领大。以上三种射线,由于它们的电离作用贯穿本领,在工业、农业、医学和科学研究重要的应用。辐射防护知识2)什么是半衰期T1/2?放射性核素的衰变率(或辐射强度)会随时间的增加而递减。辐射强度每减少一半所需要的时间称为半衰期。各放射性核素的半衰期都是固定不变的,而且各不相同,有如人的指纹一般。例如,60Co的半衰期是5.26年,空气中的222Rn的半衰期是3.82天。辐射防护知识辐射防护知识重放射性核素的递次衰变系列称为放射系。它
5、包括了天然放射系和一个人工放射系。自然界存在3个天然放射系,其母体半衰期都很长,与地球的年龄(109)相近或大于地球年龄,因而经过漫长的地质年代后还能保存下来。它们大多具有放射性,少数具有放射性,一般都伴随有辐射,但没有一个具有+放射性或轨道电子俘获的。每个放射性从母体开始,经过至少是10次连续衰变,最后达到稳定的铅同位素。4n系(钍系):该系核素的质量数A都是4的整倍数,A=4n钍系从Th-232开始,经过连续10次衰变,最后到稳定核素Pb-208。母体Th-232的半衰期为1.41010年。4n+2系(铀系):该系核素的质量数A都是4的整倍数加2,A=4n+2铀系从U-238开始,经过14
6、次连续衰变,最后到稳定核素Pb-206。母体U-238的半衰期为4.468109年。4n+3系(锕系):该系核素的质量数A都是4的整倍数加3,A=4n+3锕系从U-235开始,经过11次连续衰变,最后到稳定核素Pb-207。由于U-235俗称锕铀,故该系称为锕系。母体U-235的半衰期为7.038108年。除了上述3个天然放射系外,还有一个用人工方法获得的人工放射系。4n+1系(镎系):该系核素的质量数A都是4的整倍数加1,A=4n+1该系中Np-237的半衰期最长,为2.14106年。辐射防护知识辐射防护知识天然辐射源:宇宙射线、宇生放射性核素、原生放射性核素天然辐射源:宇宙射线、宇生放射性
7、核素、原生放射性核素宇宙射线来自太阳和星际空间,主要由n、p、e和各种介子等高速粒子组成。有较强的穿透力,可辐射到地球,对人体造成外照射。宇生放射性核素:宇宙射线与大气层和地球表面O、N等多种元素的原子核相互作用后产生的放射性核素。eg.3H、14C、7Be等原生放射性核素:自地球以来就存在于地壳内的放射性核素。广泛存在于地球的岩石、土壤、江河湖海中。eg.238U系、232Th系、40K人工辐射源人工辐射源主要主要包括:包括:(1 1)核武器生产、试验;)核武器生产、试验;(2 2)核能生产;)核能生产;(3 3)核技术应用;)核技术应用;(4 4)核事故;)核事故;(5 5)电离辐射在医学
8、诊断和治疗中的应用)电离辐射在医学诊断和治疗中的应用环境中,大气核试验是地域分布最广的人工辐环境中,大气核试验是地域分布最广的人工辐射源(人人有份);射源(人人有份);环境中,环境中,医疗照射医疗照射是公众接受人工照射的最大是公众接受人工照射的最大来源,约占所有人工辐射照射的来源,约占所有人工辐射照射的95%95%。辐射防护知识辐射防护知识一般场所:一般场所:天然本底为天然本底为 2.4 mSv/a,多为内照射多为内照射(222Rn,60%)辐射防护知识辐射防护知识粒子:带2个单位正电荷,质量数为4的氦原子核,是个带电的粒子,一般由质量较重的放射性原子核发射,能量为不连续的,能量通常为49 M
9、ev。粒子通过物质时,能量转移(损失)的主要方式是电离和激发。在射线和物质相互作用时,电离也是其他各种射线损失能量的主要方式。射程非常短,1个5Mev的粒子在空气中的射程大约是3.5cm,在铝金属中只有23 m,因此,一般认为粒子不会对人体造成外照射的损害.但当其进入人体的组织或器官时,其能量会全部被组织和器管所吸收,所以内照射的危害是必须考虑的。:二、二、电离辐射与物质的相互作用电离辐射与物质的相互作用 辐射防护知识辐射防护知识粒子:高速运动的电子,带有1个负电荷,质量为氢原子质量的1/1840,当其和物质相互作用时,也会引起物质原子的电离和激发,粒子的质量比粒子的质量要小得多,所以1个与粒
10、子的能量相同的粒子,在同一种物质中的射程要比粒子长得多。例如,1个能量为5 Mev的粒子,在空气中的射程只有3.5cm,而1个能量为5 Mev的粒子,在空气中的最大射程可达20m。辐射防护知识辐射防护知识粒子:与粒子不同,粒子穿过物质时,有明显的散射现象,其特点是粒子的运方向发生了改变。当运动方向发生大的改变(例如偏折)时,粒子的一部分动能会以X射线的形式辐射出来,这种辐射叫韧致辐射。韧致辐射的强度既与阻止物质的原子序数Z的平方成正比,还与射线的能量成正比。由于对X射线的屏蔽要比对射线本身的屏蔽困难得多,所以对射线的屏蔽,通常要选用原子序数比较低的物质,诸如像有机玻璃和铝这样的材料,作为射线的
11、屏蔽物质,从而使得射线在屏蔽材料中转变为韧致辐射的份额较少。但对于放射性活度及粒子的能量均较高的辐射源,最好在轻材料屏蔽的后面,再添加一定厚度的重物质屏蔽材料,以屏蔽掉韧致辐射。1717辐射防护知识辐射防护知识 射线:射线:不带电的中性粒子(也即是电磁波),其静止质量等于零,也称为光子。当射线和物质相互作用时,同带电粒子与物质的相互作用情况大不相同,射线不能使物质直接电离和激发,也没有射程的概念。射线不能使物质直接电离和激发,射线不能使物质直接电离和激发,射线与物质相互作用有射线与物质相互作用有3 3种主要形种主要形式:光电效应、康普顿效应、电子对效应。式:光电效应、康普顿效应、电子对效应。能
12、量较低的射线,在物质中主要产生光电效应;中等能量时,主要产生康普敦效应;而能量较高时,主要是电子对效应。3种效应都会产生能使物质的原子电离或激发的次级电子,而次级电子在物质中的射程不长,所以在考虑对射线的屏蔽时,不需要另外采取防护措施。理论和实践都证明,光电效应正比于吸收物质的原子序数Z的4次方,康普顿效应正比于Z/A,电子对效应正比于Z 平方。因此屏蔽射线时,以采用原子序数高的重物质为最好,例如铅。X X射线与射线与 射线类似射线类似辐射防护知识辐射防护知识中子:质量与质子的质量大约相等,并且中子与射线一样也不带电。因此,中子与原子核或电子之间没有静电作用。当中子与物质相互作用时,主要是和原
13、子核内的核力相互作用,与外壳层的电子不会发生作用。中子与物质相互作用的类型主要取决于中子的能量。根据中子能量的高低,可以把中子分为:慢中子、中能中子、快中子慢中子(能量小于5 kev,其中能量为0.025ev 的称为热中子),中能中子(其能量范围为5-100 kev)快中子(0.1-500Mev)辐射防护知识辐射防护知识中子与物质的原子核相互作用过程,基本上可以分为两类:散射(弹性散射和非弹性散射)、吸收散射(弹性散射和非弹性散射)、吸收能量小于5 keV 5-100 keV 100keV-500MeV 慢中子与原子核作用的主要形式是吸收。中能中子和快中子与物质作用的主要形式是弹性散射。对于能
14、量大于10Mev的快中子,以非弹性散射为主。在上述的中子和物质的相互作用过程中,除了弹性散射之外,其余各种现象均会产生次级辐射。从辐射防护的观点来看,是相当重要的。在实际工作中,大多数情况遇到的是快中子,快中子与轻物质发生弹性散射时,损失的能量要比与重物质作用时多得多,例如,当快中子与氢核碰撞时,交给反冲质子的能量可以达到中子能量的一半。因此含氢多的物质,像水和石蜡等均是屏蔽中子的最好材料,同时水和石蜡,由于价格低廉,容易获得,效果又好,是最常用的中子屏蔽材料。20201 1、活度(、活度(ACTIVITYACTIVITY),),A A放射性核素在单位时间内产生自发性衰变的次数,即衰变率,称为
15、放射性活度。活度的单位是贝可,简写成Bq,它定义为1贝可(Bq)1衰变/秒贝可是用来表示一个辐射源的强度(衰变率)。另一个常用的旧的单位是居里:1居里(Ci)3.71010贝可(Bq)物体受照整个过程的各个阶段,需要用量来描述。eg.放射源、辐射场、辐射作用于物质时的能量传递、受照物质内部变化程度、等等。三、三、电离辐射相关的量与单位电离辐射相关的量与单位辐射防护知识辐射防护知识单位质量的物质(千克)吸收的辐射能量(焦耳),称为吸收剂量。吸收剂量的单位是戈瑞,简写为Gy,它定义为1戈瑞(Gy)1焦耳/千克每小时平均接受的吸收剂量称为吸收剂量率,单位戈瑞/小时(Gy/h),也有毫戈瑞/小时(mG
16、y/h),微戈瑞/小时(Gy/h)。辐射防护知识辐射防护知识 不同种类的辐射(、中子)照射人体,虽使人体有相同的吸收剂量,但却会造成不同的伤害现象。为此,针对不同种类的辐射定出辐射权重因数(WR),代表不同辐射对人体组织造成不同程度的生物伤害,它们的值列于下表:辐射种类辐射种类辐射权重因数辐射权重因数光子,电子及介子,所有能量1质子(不包括反冲质子),能量大于2MeV5中子5 20粒子、裂变碎片、重核20 从辐射权重因数WR值可知,粒子虽然穿透力很弱但健康危害却很大,如把铀235等放射粒子的同位素吃进体内,则会对体内组织造成较大的伤害。辐射防护知识辐射防护知识HTHT(希沃特)(希沃特)D D
17、(戈瑞)(戈瑞)WR WR 当量剂量即为人体的吸收剂量和辐射权重因数的乘积,它已经含有辐射对人体伤害的意义了。单位是希沃特,简称希,简写成Sv 也有毫希沃特(mSv),微希沃特(Sv)。我们拍一张胸部X光片,胸部组织大约接受0.1毫希沃特剂量。从辐射权重因数W值可知,粒子虽然穿透力很弱但健康危害却很大,如把铀235等放射粒子的同位素吃进体内,则会对体内组织造成较大的伤害。辐射防护知识辐射防护知识 由于人体各种组织器官对辐射的敏感度不同,所以虽接受相同的当量剂量,但造成的健康损失(患癌症或不良遗传)的风险(概率)却不同,也就是说不同不同的组织器官,照射相同的辐射所造成的伤害不同的组织器官,照射相
18、同的辐射所造成的伤害不同。因此又定出组织权重因数(WT)来代表各组织器官接受辐射对健康损失的概率。若把各组织器官的当量剂量(HT),与其权重因数的乘积再累加起来,即成为有效剂量(E)。E代表全身的辐射剂量,用来评估辐射可能造成我们健康效应的风险,单位也是希弗(Sv)。EwHTTT组织器官的组织权重因数(WT)器官或组织器官或组织WT性腺0.20(红)骨髓0.12结肠0.12肺0.12胃0.12膀胱0.05乳腺0.05肝脏0.05食道0.05甲状腺0.05皮肤0.01骨表面0.01其余组织和器官0.05辐射防护知识辐射防护知识照射量表示X或射线在单位质量小体积元空气中,释放出来的全部电子(负电子
19、和正电子)被完全阻止于空气中时,空气中形成的一种符号的离子总电荷的绝对值。其单位是库仑/千克,简写成C/kg。曾经以伦琴为单位,简写为R:1伦琴(R)2.5810-4库仑/千克(C/kg)照射量较小时,常用毫伦或微伦表示照射量率就是单位时间内的照射量。辐射防护知识辐射防护知识辐射对人体的作用是一个极其复杂的过程。人体从吸收辐射能量开始,到生成生物效应,乃至机体的损伤和死亡为止,涉及许多不同性质的变化。在辐射的作用下,人体内的生物大分子,如核酸、蛋白质等会被电离或激发。这些生物大分子的性质会因此而改变,细胞的功能及代谢亦遭到破坏。实验证明辐射可令DNA断裂或阻碍分子复制。此外,人体内的生物大分子
20、存在于大量水分子中,当辐射作用于水分子时,水分子亦会被电离或激发,生成有害的自由基(如 OH-、H+自由基等),继而使在水分子环境中的生物大分子受到损伤。四、四、电离辐射的生物效应电离辐射的生物效应 虽然辐射可能对人体造成损伤,但如剂量不高,机体可以通过自身的虽然辐射可能对人体造成损伤,但如剂量不高,机体可以通过自身的代谢过程对受损伤的细胞或局部组织进行修复,这种修复作用程度的大小,代谢过程对受损伤的细胞或局部组织进行修复,这种修复作用程度的大小,既与原初损伤的程度有关,又可能因个体间的差异而有所不同。既与原初损伤的程度有关,又可能因个体间的差异而有所不同。电离辐射与物质的基本作用电离辐射与物
21、质的基本作用 。原子原子。n n 物物 质:气体质:气体 液体液体 固体固体 包括人体包括人体 等等微观粒子间碰撞有动量和能量的传递微观粒子间碰撞有动量和能量的传递 库仑作用库仑作用 1 1 电离作用电离作用 2 2 电离效应电离效应u物理过程与能量传递(物理过程与能量传递(10-16 s)电离(初级电离,次级电离)电离(初级电离,次级电离)u物理、化学作用(物理、化学作用(10-12 s)自由基的生成:自由基的生成:H2O2,H02,H-,OH-u分子组成及性质的改变分子组成及性质的改变 作用靶物质:作用靶物质:染色体上的染色体上的DNA生物大分子生物大分子 细胞膜,核膜渗透性改变等细胞膜,
22、核膜渗透性改变等辐射防护知识辐射防护知识DNA水平水平损伤损伤生物效应产生的过程和机理生物效应产生的过程和机理辐射防护知识辐射防护知识辐射防护知识电离辐射对人体的作用可以概括为两种作用:(一)是对细胞的杀伤作用。辐射使受照射细胞死亡或受伤,细胞数目减少或功能降低,结果影响了受照射组织或器官的功能,表现为非随机性效应,如急性放射病、造血功能障碍。轻者轻者表现为致伤、致病效应,如可产生恶心、疲劳、呕吐、血相有变化。重者重者表现为毛发脱落、厌食、全身虚弱、体温增高、出现紫斑、苍白、鼻血、迅速消瘦,甚至出现死亡。受照剂量超过4戈瑞时,50的受照者可能死亡,超过6戈瑞时,死亡可能达100。在正常情况下一
23、般不发生这种事故。但违反操作规程、核爆、无屏蔽的照射可能产生严重后果。(二)是对细胞的诱变作用主要表现为“三致”作用:诱发细胞发生癌变(致癌)、还有诱发基因突变(致突)、先天性畸形(致畸)。电离辐射是非常特异的致癌因子。也是人类首先证实的致突剂。突变可分为基因突变,也可为染色体损伤而导致的突变。在人体的突变后果中多数是有害的体细胞突变可能诱发癌症,性细胞突变导致遗传损伤,辐射对胚胎的作用而导致的先天性畸形。辐射防护知识辐射防护知识辐射影响人体的第一个特点是所吸收的能量不大,但生物效应严重。例如,接受了达10戈的致死剂量后,人体温度只因所吸收的能量而升高0.02,而这个剂量却可使全部受照者死亡。
24、第二个特点是生物损伤有潜伏期。急性效应可以在几小时到几天内出现,而远期效应一般都在几年以后出现。射线对机体的影响,由于受多种因素的影响所引起的临床反应亦多种多样。躯体(本体)效应、遗传效应全身效应、单一组织的效应、胎内照射的效应eg.急、慢性放射病;皮肤损伤、眼晶体损伤等;如胎儿畸型近期效应、远期效应。辐射剂量与效应辐射防护知识辐射防护知识随机效应、确定性效应(一)随机效应随机效应:其发生的几率与剂量大小有关的效应;无剂量阈值;任何微小的剂量也可引起效应,只是发生的几率极其微小而已。1致癌效应(癌症、白血病)2遗传效应(二)确定性效应(非随机效应)确定性效应(非随机效应):其严重程度与剂量大小
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