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电离辐射ppt课件

素材编号:
497530
素材软件:
PowerPoint
素材格式:
ZIP/RAR
素材上传:
weishenhe
上传时间:
2022-01-14
素材大小:
645.5 KB
素材类别:
行业PPT模版
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电离辐射ppt课件

电离辐射ppt课件下载是由PPT宝藏(www.pptbz.com)会员weishenhe上传推荐的行业PPT模版, 更新时间为2022-01-14,素材编号497530。

这是电离辐射ppt课件下载,包括了电离辐射(ionizing radiation)概,电离辐射常用的计量单位,电离辐射的来源和接触机会,电离辐射的作用方式和影响因素,放射性损伤,电离辐射防护等内容, 能够直接或间接引起物质电离的射线,称为电离辐射。高速的带电粒子,如粒子、粒子、质子等,能直接引起物质电离,为直接电离粒子;而X射线、射线和中子等不带电粒子,是通过与物质作用时产生的带电次级粒子而引起物质电离,属于间接电离粒子。欢迎点击下载电离辐射ppt课件。

  电离辐射概述

  核素(nuclide)具有一定数目的质子和一定数目的中子同种原子。1H、2H、3H各为一种核素。每种元素可以包括若干种核素。目前元素百多种,而核素有两千多种,分别属于109种元素。如11H、12H、614C、612C。同位素(iostope)具有相同的原子序数,质量数不同的同种元素(同一元素的不同核素之间互称为同位素)。在元素中期表中同位素处于同一位置,如1H、2H、3H均是氢的同位素。各种元素均有若干同位素。

  电离辐射概述

  核素分为两类:一类为稳定核素,它能够稳定的存在,不会自发变化。放射性核素不稳定,可以自发的转变为别的原子核,或自发发生核能态变化,伴有射线发射。在已知的两千多种核素中,稳定核素仅有200多种,其余均为不稳定核素。放射性核素分为天然和人工两种。一般原子序数于83的元素均是放射性核素。现今广泛使用的放射性核素主要用人工方法制备,由核应堆、加速器或放射性核素发生器等生产制成。

  电离辐射常用单位

  放射性活度(radioactivity)简称活度(activity)是用以表示核素特征的一个重要辐射量国际SI单位制规定的单位称贝可勒尔(Becquerel),简称贝可,符号为Bq,单位是秒-1(S-1),定义为每秒一次核衰变,即为1Bq=1s-1 旧用放射性活度单位为居里(Ci)贝可与居里的换算关系如下:1Ci=3.71010Bq 核医学检查中使用的放射性制剂用量,放射活度一般为1108Bq或以上。

  电离辐射常用单位

  照射量(exposure)X射线和射线对空气电离能力的物理量,可以间接映X和辐射场的强弱,并用来度量辐射场的一种物理量,以X表示。照射量的国际标准单位是库仑·千克-1(C·kg-1)。照射量的旧有专用单位为伦琴(R)。

  电离辐射常用单位

  照射量率(exposurerate)是指单位时间内的照射量,以符号X表示。照射量率的SI单位为库仑·千克-1·秒–1。(C·kg-1·S-1),原有专用单位为伦琴·分-1(R/min)。吸收剂量(absorbeddose)吸收剂量是每单位质量被照物质吸收任何电离辐射的平均能量,是用来表示单位质量受照物质吸收辐射能量多少的量,以D表示。吸收剂量的SI单位为戈瑞(Gy),1戈瑞等于1千克被照物质吸收1焦耳(J)的辐射能量。即1Gy=1J·kg-1。

  电离辐射常用单位

  吸收剂量适用于任何类型、任何能量的电离辐射,且适用于任何受照物质。由于在同样条件下不同物质吸收辐射能量的小不同,在提及辐射场某总的吸收剂量时应该说明是何种物质的吸收剂量。

  电离辐射常用单位

  剂量当量(doseequivalent)即使在吸收剂量相同的情况下,不同的电离辐射产生的生物效应的几率和严重程度也不同,单纯用吸收剂量不能衡量生物效应的程度。为统一各种射线所致生物效应的物理量,衡量不同类型电离辐射的生物效应,在辐射防护中引进了剂量当量这个物理量。

  电离辐射常用单位

  剂量当量的SI单位是“希沃特”简称希(Sievert,Sv)1Sv=1J·kg-1。原有专用单位为雷姆(rem)1Sv=100rem或1rem=0.01Sv。剂量当量一般在放射防护中应用,主要是在长期小剂量慢性照射时的相应剂量限制范围内使用,而不用于急性剂量照射。

  电离辐射的来源及接触机会

  天然辐射源宇宙射线(cosmicrays)宇宙射线是从宇宙空间发射而来的高能粒子流,由初级宇宙射线和次级宇宙射线组成。宇宙射线的强度随时间变化,与太阳的活动周期有密切关系。宇宙射线长期作用于人类,但由于地磁场的屏蔽作用和气层的吸收,地表的宇宙射线的强度是很弱的。地球上人群受到来自宇宙射线照射的平均剂量率约为0.38mSva-1

  电离辐射的来源及接触机会

  环境介质中的天然放射性核素来自地壳的辐射。地球上存在的40K、87Rb(铷)、238U(铀)等是是无衰变系列的天然放射性核素。它们可直接衰变为稳定核素,辐射射线造成外照射。存在于土壤、矿石、建筑物中。来自空气的辐射。空气中含有自地面扩散的氡(Rn)和钍(Tn),它们具有衰变系列的放射性核素,即铀系、钍系、锕系,每一个系都可连续衰变十几次,才变为稳定性核素的子体,在衰变过程中辐射射线造成外照射。

  电离辐射的来源及接触机会

  天然放射性核素在自然界分布十分广泛,如岩石、土壤、气、水、各种建筑材料以及动植物组织中都含有一定量的天然放射性核素。人体受天然放射性核素外照射全世界平均剂量为0.46mSva-1。体内的放射性核素环境介质中处处有天然放射性核素,人通过呼吸和饮食使天然放射性核素进入体内,构成对人体的内照射,平均剂量约为1.52mSv·a-1。人体内必然含有可以测出的放射性物质。主要是3H、14C、40K等。加上气的Rn和Tn。

  电离辐射的来源及接触机会

  天然辐射源对公众所致剂量水平世界平均为2.4mSv·a-1,自从有人类以来一直受天然辐射源的照射,称为天然本底照射,它已是人类不可缺少的一种生存环境。有实验证明,生物如果在完全没有天然辐射源照射的条件下,是无法生存的。

  电离辐射的来源及接触机会

  核试验造成量放射性落下灰对局部和全球沉降。约有30多种元素,200多种放射性核素,其中一些长半衰期的放射性核素如90Sr、137Cs、131I、239Pu、241Am等,可蓄积于体内,产生不良效应。它除了造成局部污染,还有一部分进入地球表面气的对流层和平流层,形成带状沉降和全球沉降。

  电离辐射的来源及接触机会

  核工业、核动力包括从采矿、冶炼、加工到核武器制造的工业系统,此外还有核电站、核动力船舰、潜艇等。它们主要是排放放射性“三废”和由事故释放出的放射性核素所造成的局部污染。核工业和核动力对环境的污染是局部的,比核试验全球性落下灰的污染小,给人造成的附加剂量负担也小,但世界上不断出现较影响的放射事故。其中最严重的是1986年4月前苏联切尔诺贝利核电站发生的事故,除了量职业人员患病以外,运行人员和救援人员也多人患急性放射病

  电离辐射的来源及接触机会

  医疗照射和日常生活中接触的放射源是指接受治疗或诊断时患者、被检查者或操作者所受的照射。医学中所应用的辐射种类越来越多,如医用诊断X线,核医学,放射治疗,介入放射,CT扫描等。医疗照射给人类造成的剂量负担人均年有效剂量为0.4~1.0mSv,约为天然辐射的1/4。随着人类生活水平和医疗水平的提高,其应用频率呈增长趋势。当前气层核试验、核事故、核能生产所造成的人均有效剂量分别为0.005mSv、0.002mSv、0.001mSv,在人均年有效剂量中所占比例很小。

  电离辐射对机体的影响

  电离辐射生物学效应的机理电离辐射引起的生物效应是一个非常复杂的过程。生物机体吸收辐射能量到生物效应发生,乃至机体损伤或死亡要经历许多性质不同的变化,有机体分子的变化,细胞功能、代谢和结构的变化,以及完整机体各个组成部分之间相互关系的变化。可分为:物理阶段,物理—化学阶段,化学阶段,生物学阶段。从变化时间来看,有些变化瞬间即逝,有些需时较久,甚至延迟数年。可归纳于图5-1。

  电离辐射对机体的影响

  电离辐射引起生物学效应的机理十分复杂,通常将辐射生物效应的发展过程分为原发作用和继发作用两个方面。原发作用又分为电离辐射的直接作用和间接作用•直接作用(directeffects)是指电离辐射直接作用于具有生物活性的分子,如核酸、蛋白质(包括酶)等。使它们发生电离和激发或化学键的断裂等变化,从而引起其正常功能和代谢作用的障碍。如DNA的断裂,酶的活性降低或丧失,膜系分子结构的破坏等。

  目前的研究已经证实:辐射可以引起DNA的断裂,使双股螺旋结构的发生单链或双链的切断、碱基损伤、氢键断裂;酶的活性降低或丧失,膜系分子结构的破坏等。DNA可以被降解为仍具有双螺旋结构的DNA片断,并使分子其结构破坏核严重解聚。酶类对辐射也很敏感,含巯基的酶(琥珀酸脱氢酶、三磷酸腺苷酶)等特别容易受到辐射作用而活性降低或失去活性。辐射可以直接破坏膜系的分子结构,线粒体、溶酶体、内质网,干扰细胞器正常功能。

  电离辐射对机体的影响

  •间接作用(indirecteffects)间接作用是指辐射粒子作用于水分子,引起电离,生成具有强氧化作用的自由基和活化分子(•H、•OH、e-aq、H2O2、•HO2等)对生物分子的作用,引起生物分子的损伤。生物体内一般含水量高于70%,细胞内的生物分子存在于含量水的环境中,因此间接作用对生物分子的损伤作用有重要意义。

  电离辐射对机体的影响

  继发作用辐射作用中原发作用和继发作用的划分至尽并无确切界限。一般将原发作用视为从辐射能被吸收后,通过直接和间接作用,造成生物分子的损伤和细胞微细结构的损伤及破坏,导致细胞的代谢、生理功能以及结构和形态改变,甚至引起细胞死亡。而继发作用是在细胞损伤的基础上,引起各组织器官和系统的损伤,导致临床症状的出现,甚至机体的死亡。

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