核技术(nuclear technique)是指以核性质、核反应、核效应和核谱学为基础,以反应堆、加速器、辐射源和核辐射探测器为工具的现代高新技术。具有高的灵敏度、特异性、选择性、抗干扰性、穿透性等特点。广泛应用于国民经济各个领域,亦为自然科学的深入发展提供了可能性。开拓的重要交叉学科有核农学、核医学、同位素地质学等。此外,它在国家安全中占有重要位置。核技术诞生于20世纪初,自1896年H.贝可勒尔发现了铀盐的放射性后,随着镭和钋以及人工放射性的发 现,原子核模型的建立,同位素示踪概念的引入等,随即将核科学技术的开创性知识投入应用,如夜光粉用于钟表业,X射线用于医学诊断,同位素示踪用于分析化学,镭应用于癌症治疗等。20世纪30—40年代,反应堆
我们来分析一下"原文"中对"核反应"的定义:"原子核在其它粒子的轰击下产生新原子核的过程,称为核反应".这个定义明显是有一定局限性的,实际上描述的是另外一种原子核反应类型--原子核的人工转变(包括重核裂变等)。像铀、钍和镭这些放射性元素,原子核内的质子和中子可以连续地由高能排列变成低能排列,这就称为"核反应",释放出来的多余能量叫做"原子核能"。当用一定能量的入射核子去轰击原子核时,由于两者之间的相互作用而引起原子核的变化,这个过程称为核反应.历史上第一个人工核反应是1919年卢瑟福用天然放射源(钋Po)产生的。所谓核反应,是指原子核受一个粒子撞击而放出一个或几个粒子的过程[1].在对其研究的过程中,实验
放射化学是研究放射性物质,及与原子核转变过程相关的化学问题的化学分支学科。放射化学与原子核物理对应地关联和交织在一起,成为核科学技术的两个兄弟学科。放射化学主要研究放射性核素的制备、分离、纯化、鉴定和它们在极低浓度时的化学状态、核转变产物的性质和行为,以及放射性核素在各学科领域中的应用等。20世纪60年代以来,放射化学主要围绕核能的开发、生产、应用以及随之而来的环境等问题,开展基础性、开发性和应用性的研究。
气体探测器是一种检测气体浓度的仪器。该仪器适用于存在可燃或有毒气体的危险场所,能长期连续检测空气中被测气体爆炸下限以内的含量。可广泛应用于燃气,石油化工,冶金,钢铁,炼焦,电力等存在可燃或有毒气体的各个行业,是保证财产和人身安全的理想监测仪器。气体探测器,采用耐高性能催化燃烧式、电化学式气体传感器作为检测元件,产品灵敏度高,响应时间迅速,本品为铝压铸一次成型外壳,防爆等级高,安装方便。气体探测器可以检测:可燃气体类:天然气(甲烷)、液化气(异丁烷、丙烷)、煤气(氢气)、乙炔、戊烷、炔类、烯类、酒精、丙酮、甲苯、醇类、烃类、轻油等多种液体蒸汽。 有毒气体类:一氧化碳、硫化氢、氨气、氯气、氧气、磷化氢、二氧化硫、氯化氢、二氧化氯等多种有毒有害气
铀是普遍使用的核燃料。天然铀中只含0.7%的U235,其余为U238。天然铀的这个浓度正好能使核反应堆实现自持核裂变链式反应,因而成为最早的核燃料,功率密度,一般要用U含量大于0.7%的浓缩铀。这可以通过气体扩散法或离心法来获得。金属铀在堆内使用的主要缺点为:有同质异晶转变;熔点低;存在尺寸不稳定性;最常见的是核裂变产物使其体积膨胀(称为肿胀);加工时形成的织构使铀棒在辐照时沿轴向伸长(称为辐照生长),虽然不伴随体积变化,但伸长量有时可达原长的4倍。此外,辐照还使金属铀的蠕变速度增加(50~ 100倍)。这些问题通过铀的合金化虽有所改善,但远不如采用UO2陶瓷燃料为佳。钚(Pu)是人工易裂变材料,临界质量比铀小,在有水的情况下,650克的钚
日本原子能规制委员会在1月13日的会议上决定,针对正在实施报废作业的核电站内保管的乏燃料,为提高安全性将探讨乏燃料池以外的保管方式。委员长田中俊一在会上指出了讨论的必要性,称“报废阶段中风险最大的就是乏燃料”。据日本共同社1月13日报道,九州电力公司在2015年12月向规制委申请的玄海核电站1号机组报废计划中写道,初期将把乏燃料保管于反应堆附近的乏燃料池中。在东京电力福岛第一核电站事故中,出现过乏燃料池一度无法冷却的情况。因此,在当天的会议上有人提出了应该考虑其他保存方式的意见。核电站的运转年限原则上为40年。除玄海1号机组外,关西电力公司的美滨核电站1、2号机组、日本原子能发电公司的敦贺核电站1号机组以及中部电力公司的岛根核电站1号机
人类生活在错综复杂的生物圈中,通过饮食、饮水等途径,我们每天都在摄入一定数量的放射性物质,但同时,由于代谢平衡的作用,我们每天也会排出一定量的放射性物质,使得我们的身体内各种放射性核素的量保持着相对稳定的状态。这里介绍一下几种主要放射性核素在体内的含量。钾-40:钾作为人的生命的必要元素,在人体内受到代谢平衡的严格控制。钾的含量与人的年龄和性别有较密切的关系,每千克体重中钾的含量在青少年中最高,而中年以上妇女最低。成年男性体内钾-40的比活度平均约为60贝可每千克体重。假设某男性体重为70千克,则体内钾-40是4200贝可,也就是说人体内每秒钟有4200个钾-40原子核发生衰变,同时放出射线。碳-14:碳是构成机体最重要的元素之一,碳元素家族有三个
[据世界核新闻网2017年12月15日报道]美国参议院环境与公共工程委员会主席、参议员约翰•巴拉索呼吁美国环境保护局撤销一项提案。该提案将要求铀矿开采运营商在原地浸出(ISL)采铀后,进行长达30年的地下水监测。 在2017年12月14日给环保局局长约翰•普鲁伊特的一封信中,巴拉索说,他已经表达了对美国环境保护局这项提议的规定的担忧。该提议最初于2015年发布,并在2017年1月重新提出。代表怀俄明的巴拉索等参议员此前曾表示,如果最终敲定,该规定将实际上终止美国的地浸采铀。美国目前大多数的铀生产都来自于地浸采铀。 &
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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,在超阈值的情况下就地给出声光报警。
1、测量射线类型:X、γ射线
2、探测器:半导体探测器。
3、测量范围:0.5μSv/h~1000 mSv/h
4、灵敏度:1μSv/h>0.5CPS
5、刷新周期:1S
6、相对固有误差:≤±15%
7、能量响应:48 keV~1.5MeV
8、通讯:标准RS485/RS232;MODBUS通信协议
9、其他功能:可外接报警灯;可做防水处理达到IP67
10、电源:市电220V或标配12V开关电源
11、使用环境:温度-20℃~+50℃、相对湿度(在40℃温度下)≤95%
12、探头外型尺寸:φ50×185 mm
13、定制输出:可定制输出4-20mA模拟量输出
产品名称: REN500L 剂量率巡测仪
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: REN600A 多功能沾污计量仪
产品描述: REN600A型α、β、γ射线表面污染检测仪即可检测α、β、γ射线,也能检测到X射线,它采用高速嵌入式微处器作为数据处理单元,点阵式大屏幕LCD液晶显示,读数清晰、操作方便,具有400条超大容量数据存储。仪器采用进口的大面积MICA盖革探测器,具有较高探测效率,可进行α、β辐射表面污染检测和X、γ辐
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: REN-NaI30-Im 固定式辐射检测仪
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,在超阈值的情况下就地给出声光报警。
产品名称: REN310 固定式射线监测仪
产品描述: REN310型立柱式辐射监测系统,主要用于放射性监测场所的行人或行包通过的监测系统,采用大体积的闪烁体探测器作为探测器,具有体积小,便于携带,灵敏度高,误差小的特点,适用与核应急等特殊的放射性检测场合。该系统主要由安装在现场的立柱和远程计算机系统组成。立柱内置的
产品名称: RenRiArea 辐射区域监测软件
产品描述: 为了加强对放射源和射线装置安全运行的监督管理,保障人体健康、保护环境,根据辐射防护三原则与国家相关标准的要求,考虑人为操作失误、射线装置和放射源意外故障等原因可能引发的放射性危害,有必要建设一套在线xγ射线监测报警系统。 在线式xγ射线监测报警系统通过计算机远程集中监测,完成对放射性
REN-SN型半导体超高量程射线探头,辐射区域监测仪,固定式辐射报警仪,辐射报警器,射线报警装置,固定式射线监测仪,辐射安全报警仪,辐射报警仪
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