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射線源廠家(射線源維修)
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本文目錄:
一、射線種類有哪些?
α射線(α粒子)、β射線(β粒子)和γ射線(光子),以及X射線。
放射性射線是原子核衰變過程中放出的α射線(α粒子)、β射線(β粒子)和γ射線(光子),以及由原子殼層電子躍遷放出的X射線等。
在地質工作中,通過測量某種射線的能量、照射量率等來確定巖石和礦石的放射性或放射性同位素的成分和含量。如γ測量,就是通過測量γ射線照射量率來尋找鈾、釷等放射性礦藏以及解決有關的問題。
放射性元素衰變時放出三種射線α射線、β射線和γ射線,按照穿透能力由強到弱的排列順序是:γ射線,β射線,α射線。
擴展資料
天然射線源一般強度比較低,而且難以根據需要任意調節(jié),不能很好滿足科技工作的需要。為此,人們探索能夠產生強度大、能量高、性能好、容易調節(jié)和控制的射線源,研制出各種粒子加速器。
我們知道,許多粒子如電子、質子、α粒子等等都是帶電的,它們可在電磁場中被加速而獲得很高的能量。這種能夠使帶電粒子在電磁場作用下加速并獲得很高能量的機器就是粒子加速器。
粒子加速器有很多種。按粒子最終可獲得的能量來分,有低能、中能和高能粒子加速器;按帶電粒子所走的軌跡來分,有直線型、圓型和螺旋型;按加速器電場分類,則有利用直流高壓電場加速的,利用高頻諧振電場加速的和利用磁場變化所產生的感應電場加速的等。
按被加速的帶電粒子種類來分,則有電子、質子、氘核和各種重元素離子加速器。
參考資料來源:百度百科--放射性射線
二、x射線產生原因
X射線特征波非短頻率高其波約(20~0.06)×10-8厘米間X射線必定由于原能量相差懸殊兩能級間躍遷產所X射線光譜原靠內層電躍遷發(fā)光光譜則外層電躍遷發(fā)射X射線電場磁場偏轉說明X射線帶電粒流能產干涉、衍射現(xiàn)象
X射線譜由連續(xù)譜標識譜兩部組
標識譜重疊連續(xù)譜背景連續(xù)譜由于高速電受靶極阻擋產
軔致輻射
其短波極限λ
0
由加速電壓V決定:λ
0
=
hc
/(
ev
)
h普朗克數
e
電電量
c
真空光速標識譜由系列線狀譜組靶元素內層電躍遷產每種元素各套特定標識譜反映原殼層結構
同步輻射源產高強度連續(xù)譜X射線現(xiàn)已重要X射線源
X射線具高穿透本領能透許見光透明物質墨紙、木料等種肉眼看見射線使固體材料發(fā)見熒光使照相底片光及空氣電離等效應波越短X射線能量越叫做硬X射線波X射線能量較低稱軟X射線真空高速運電轟擊金屬靶靶放X射線X射線管結構原理
三、射線探傷的射線探傷(x、γ)方法介紹
工業(yè)上常用的射線探傷方法為X射線探傷和γ射線探傷。指使用電磁波對金屬工件進行檢測,同X線透視類似。射線穿過材料到達底片,會使底片均勻感光;如果遇到裂縫、洞孔以及夾渣等缺陷,一般將會在底片上顯示出暗影區(qū)來。這種方法能檢測出缺陷的大小和形狀,還能測定材料的厚度。
X 射線是在高真空狀態(tài)下用高速電子沖擊陽極靶而產生的。γ射線是放射性同位素在原子蛻變過程中放射出來的。兩者都是具有高穿透力、波長很短的電磁波。不同厚度的物體需要用不同能量的射線來穿透,因此要分別采用不同的射線源。例如由X射線管發(fā)出的X射線(當電子的加速電壓為400千伏時),放射性同位素60Co所產生的γ射線和由 20兆電子伏直線加速器所產生的X射線,能穿透的最大鋼材厚度分別約為90毫米、230毫米和600毫米。 工業(yè)射線照相探傷中使用的低能X射線機,簡單地說是由四部分組成:射線發(fā)生器(X射線管)、高壓發(fā)生器、冷卻系統(tǒng)、控制系統(tǒng)。當各部分獨立時,高壓發(fā)生器與射線發(fā)生器之間應采用高壓電纜連接。
按照X射線機的結構,X射線機通常分為三類,便攜式X射線機、移動式X射線機、固定式X射線機。
便攜式X射線機采用組合式射線發(fā)生器,其X射線管、高壓發(fā)生器、冷卻系統(tǒng)共同安裝在一個機殼中,也簡單地稱為射線發(fā)生器,在射線發(fā)生器中充滿絕緣介質。整機由兩個單元構成,即控制器和射線發(fā)生器,它們之間由低壓電纜連接。在射線發(fā)生器中所充的絕緣介質,較早時為高抗電強度的變壓器油,其抗電強度應不小于30~50kV/2.5mm?,F(xiàn)在多數充填的絕緣介質是六氟化硫(SF6),以減輕射線發(fā)生器的重量。
X射線機的核心器件是X射線管,普通X射線管主要由陽極、陰極和管殼構成。
x射線是由x射線管加高壓電激發(fā)而成,可以通過所加電壓,電流來調節(jié)x射線的強度。
對低壓X射線機,輸入X射線管的能量只有很少部分轉換為X射線,大部分轉換成熱,所以對于X射線機來說要保證良好的散熱。
X射線機的主要技術性能可歸納為五個:工作負載特性、輻射強度、焦點尺寸、輻射角、漏泄輻射劑量。在選取X射線機時應考慮上述性能是否適應所進行的工作。 γ射線機用放射性同位素作為γ射線源輻射γ射線,它與X射線機的一個重要不同是γ射線源始終都在不斷地輻射γ射線,而X射線機僅僅在開機并加上高壓后才產生X射線,這就使γ射線機的結構具有了不同于X射線機的特點。γ射線是由放射性元素激發(fā),能量不變。強度不能調節(jié),只隨時間成指數倍減小。
將γ射線探傷機分為三種類型:手提式、移動式、固定式。手提式γ射線機輕便,體積小、重量小,便于攜帶,使用方便。但從輻射防護的角度,其不能裝備能量高的γ射線源。
γ射線機主要由五部分構成:源組件(密封γ射線源)、源容器(主機體)、輸源(導)管、驅動機構和附件。
γ射線機與X射線機比較具有設備簡單、便于操作、不用水電等特點,但γ射線機操作錯誤所引起的后果將是十分嚴重,因此,必須注意γ射線機的操作和使用。按照國家的有關規(guī)定,使用γ射線機的單位涉及到放射性同位素,因此,單位必須申領放射性同位素使用許可證,操作人員,應經過專門的培訓,并應取得放射工作人員證。
射線探傷要用放射源發(fā)出射線,對人的傷害極大,操作不慎會導致人員受到輻射,患白血病的概率增加。操作人員應穿好防護服,并注意放射源的妥善保存。
四、γ射線……
γ 射線是因核能級間的躍遷而產生,原子核衰變和核反應均可產生 γ 射線 。
波長短于0.2埃的電磁波。首先由法國科學家P.V.維拉德發(fā)現(xiàn),是繼α、β射線后發(fā)現(xiàn)的第三種原子核射線。 γ 射線是因核能級間的躍遷而產生,原子核衰變和核反應均可產生 γ 射線 。 γ 射線具有比 X射線 還要強的穿透能力。當 γ 射線通過物質并與原子相互作用時會產生 光電效應 、康普頓效應和正負電子對三種效應。原子核釋放出的 γ 光子與核外電子相碰時,會把全部能量交給電子,使電子電離成為光電子,此即光電效應。由于核外電子殼層出現(xiàn)空位,將產生內層電子的躍遷并發(fā)射X射線標識譜。高能 γ 光子(>2兆電子伏特)的光電效應較弱。 γ 光子的能量較高時,除上述光電效應外,還可能與核外電子發(fā)生彈性碰撞, γ 光子的能量和運動方向均有改變,從而產生康普頓效應。當 γ 光子的能量大于電子靜質量的兩倍時,由于受原子核的作用而轉變成正負電子對,此效應隨 γ 光子能量的增高而增強。 γ 光子不帶電,故不能用磁偏轉法測出其能量,通常利用 γ 光子造成的上述次級效應間接求出,例如通過測量光電子或正負電子對的能量推算出來。此外還可用 γ 譜儀(利用晶體對 γ 射線的衍射)直接測量γ光子的能量。由熒光晶體、光電倍增管和電子儀器組成的 閃爍計數器 是探測 γ 射線強度的常用儀器。
通過對 γ 射線譜的研究可了解核的能級結構。 γ 射線有很強的穿透力,工業(yè)中可用來探傷或流水線的自動控制。 γ 射線對細胞有殺傷力,醫(yī)療上用來治療腫瘤。
什么是γ射線源和X射線源
在天文學上,把以發(fā)射γ射線為主要輻射能量的天體,稱之為γ射線源。
在銀河系內除來自銀河中心的γ射線外,脈沖星也是γ射線源。而在銀河系以外獲得證實的γ射線源有類星體3C273和塞弗特星系NGC4151。除了這些離散的γ射線源外,還探測到宇宙γ射線背景輻射。強烈爆發(fā)的γ射線源稱為γ射線暴,其能量范圍為0.1-1.2兆電子伏,其重要特征是γ射線輻射變化強烈而且迅速。對γ射線的探測并不那么容易,存在不少困難。其主要原因是γ射線流能量極低,而儀器背景輻射很高,同時又缺少精確測定源位置的γ射線望遠鏡。所以,γ射線天文學大大落后于X射線天文學。
通常把太陽系以外以X射線輻射為主要輻射能量的天體,稱為X射線源。1962年6月18日,首次探測到強X射線源天蝎X-1。70年代以后,又陸續(xù)發(fā)現(xiàn)銀河系內外許多新的X射線源,使X射線源增加到1000多個。說來也奇怪,有的X射線源會突然出現(xiàn)幾個星期或幾個月,其強度逐漸減弱以至最后消失。這種X射線源叫做暫現(xiàn)X射線源。X射線也會突然爆發(fā),這一現(xiàn)象的發(fā)現(xiàn)是70年代天體物理學的重要發(fā)現(xiàn)之一。X射線爆發(fā)的主要特征是爆發(fā)上升時間不超過1秒,強度猛增20-50倍,持續(xù)時間僅為幾秒到幾十秒。
r射線高中本
射線是伴隨a射線和β射線而產生的.原子核放出r射線時原子核的質量數和電荷數均不改變.其實質是放射性原子核在發(fā)生a衰變或β衰變時,產生的新核處于較高的能級,不穩(wěn)定,在向低能級躍遷的過程中輻射出r光子.
放射性元素衰變時,通常會同時放出a,β和r三種射線,但某寫放射性元素可能只放出a射線或只放出β射線,但在任何情況下都不會只放出r射線.
具體參見http://baike.baidu.com/view/411114.htm
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