輻射劑量與防護(12)-re_第1頁
輻射劑量與防護(12)-re_第2頁
輻射劑量與防護(12)-re_第3頁
輻射劑量與防護(12)-re_第4頁
輻射劑量與防護(12)-re_第5頁
已閱讀5頁,還剩88頁未讀 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、1電離輻射劑量與防護康 璽系館315 Tel: 8281887E-mail:2前節(jié)回顧n直接電離輻射和間接電離輻射直接電離輻射和間接電離輻射 直接電離輻射直接電離輻射 快帶電粒子穿過物質時,通過庫倫相互快帶電粒子穿過物質時,通過庫倫相互作用直接在物質中沉積能量并引起電離。這種通過初作用直接在物質中沉積能量并引起電離。這種通過初級過程引起電離的粒子稱為直接電離輻射。級過程引起電離的粒子稱為直接電離輻射。 間接電離輻射間接電離輻射 不帶電粒子(例如光子和中子)穿過物不帶電粒子(例如光子和中子)穿過物質時,首先將能量轉移給帶電粒子,隨后這些次級快質時,首先將能量轉移給帶電粒子,隨后這些次級快帶電粒子

2、再沉積能量和引起電離。這種通過次級過程帶電粒子再沉積能量和引起電離。這種通過次級過程引起電離的不帶電粒子稱為間接電離輻射。引起電離的不帶電粒子稱為間接電離輻射。3nExternal radiation(外輻射):體外源發(fā)射的輻射n=External irradiation(外照射)。nInternal radiation(內照射):體內分布源發(fā)射的輻射。4nIonization radiation field(電離輻射場):電離輻射居留的空間。1、粒子數(shù)和輻射能nParticle number(粒子數(shù))N:發(fā)射、轉移或接受的粒子數(shù)目, 單位是1。nRadiant energy(輻射能)R:發(fā)射

3、、轉移或接受的輻射粒子的能量(不包括靜止能),單位是J。前節(jié)回顧5 2、通量、注量和注量率(1)Flux(通量):表征輻射場中粒子或能量在時間上的頻繁程度。 Particle flux(粒子通量) ,s-1 Energy flux(能量通量) ,j.s-1 dtdNNN/:dR/dtRR:dada(2)Fluence(注量):表征輻射場的空間疏密程度。特例:單向輻射場6 3.角分布和輻射度Angular distribution(角分布):描述粒子入射方向的分布。2/ddd N dad 22/sinrddrdiinrA247Energy radiance(能量輻射度)r: 3/rddd Rda

4、dtd 單位:w. m-2.sr -142000sinrdrdd Radiance(輻射度):注量率的角分布Particle radiance(粒子輻射度)p: 3/dddNdadtd P=8( )/EQdQ EdE0( )EEQ EQ dE0( )EQQQ dE 4.能譜分布(Energy spectrum distribution)用Q代表輻射學量,用E代表粒子的能量(不包括靜止能),則Q(E)是Q的積分分布,它是能量為0-E的粒子對Q的貢獻。94 輻射度譜分布.( )( , )/E jjprdp E rdE.0( . )( )EJE jP Erpr dE.0( )( . )( )jjE

5、jp rprpr dE4.( )( , , )/E jjprd N t ErdtdEdda pE,J(r)能揭示輻射場的最詳盡的內涵,是完整的描述輻射場的一個輻射學量。105、注量與徑跡長度的關系 粒子注量等于單位體積內的徑跡總長度。 dasV證明:證明:對于足夠小的任意形狀的體積元, pE均勻、徑跡可視為直線切穿過體積元。則 dL=(da) s = (das ) =dV L=V L=V =L/V =dL/dV11判斷下表所列各輻射量與時間判斷下表所列各輻射量與時間t、空間位置、空間位置r、輻射粒子能、輻射粒子能量量E和粒子運動方向和粒子運動方向 之間是否存在著函數(shù)關系,存在之間是否存在著函數(shù)

6、關系,存在函數(shù)關系者在表中相應位置處劃函數(shù)關系者在表中相應位置處劃“Y”,不存在則劃,不存在則劃“N”號。號。NRE(E)E(E) E(E)EppErEtY Y YY Y YYYrYYYY YYY Y YY Y YYYEYYYYY YYYYYYY粒子數(shù)(N)、R輻射能、粒子注量、能量注量、注量率、 能量注量率、P輻射度125MeV r=1mm 柵元0.020.04mm2 5MeV 電子 r=1mm 柵元0.21mm25MeV r=1mm 柵元0.21mm2 5MeV n r=1mm 柵元0.21mm2筆形束輻射在水模中的縱向能量沉積13第一章第一章 電離輻射與物質的相互作用電離輻射與物質的相互

7、作用第二講 帶電粒子與物質的相互作用14一、帶電粒子與物質的相互作用一、帶電粒子與物質的相互作用 根據(jù)帶電粒子與物質相互作用的特點,可以將其分為根據(jù)帶電粒子與物質相互作用的特點,可以將其分為兩種類型:兩種類型:(1)輕帶電粒子(電子)輕帶電粒子(電子)(2)重帶電粒子(如)重帶電粒子(如 、p、原子核)、原子核) 帶電粒子與物質的相互作用包括五種類型:帶電粒子與物質的相互作用包括五種類型:(1)非彈性碰撞)非彈性碰撞(2)彈性散射)彈性散射(3)輻射相互作用)輻射相互作用(4)核相互作用)核相互作用(5)電子對生成)電子對生成151.1 1.1 非彈性碰撞非彈性碰撞過過 程程 帶電粒子與原子、

8、分子或其他束縛帶電粒子與原子、分子或其他束縛 態(tài)的電子發(fā)生庫侖相互作用,使電子躍遷態(tài)的電子發(fā)生庫侖相互作用,使電子躍遷 到較高的能級(激發(fā))或脫離束縛系統(tǒng)到較高的能級(激發(fā))或脫離束縛系統(tǒng) (電離)(電離); 能量轉移能量轉移 帶電粒子的動能帶電粒子的動能 束縛系統(tǒng)的位能束縛系統(tǒng)的位能+電子動能電子動能 Ionization Slowing Down16 粒子與物質的作用:電離粒子與物質的作用:電離17 粒子與物質作用:激發(fā)粒子與物質作用:激發(fā)18非彈性碰撞(非彈性碰撞(Nonelastic collision)對象:對象:電子、重帶電粒子重帶電粒子硬撞或“對面撞”(hard or “knoc

9、k-on” collision)軟碰撞或“核”碰撞(soft collision) ba,每次作用損失能量?。籦與a同量級,每次作用能量損失大。 帶電粒子在碰撞過程中損失能量與其徑跡至原子的最近距離b的二次方成正比。 注:a 原子核半徑。191.2 1.2 彈性彈性碰撞碰撞過過 程程 帶電粒子在原子核庫侖場的作用下改變運動方向,帶電粒子在原子核庫侖場的作用下改變運動方向,不發(fā)射電磁輻射、不激發(fā)原子,作用體系的總動能保持不發(fā)射電磁輻射、不激發(fā)原子,作用體系的總動能保持不變。(原子的電子也能引起彈性散射,但比較而言,不變。(原子的電子也能引起彈性散射,但比較而言,貢獻要小得多。)貢獻要小得多。)能

10、量轉移能量轉移 帶電粒子的動能帶電粒子的動能 帶電粒子動能原子核動能帶電粒子動能原子核動能電子散射電子散射201.3 1.3 輻射相互作用輻射相互作用過過 程程 (1)帶電粒子在原子核電場產(chǎn)生加速運帶電粒子在原子核電場產(chǎn)生加速運 動,發(fā)射動,發(fā)射電磁波(軔致輻射)電磁波(軔致輻射) (2)粒子與反粒子相互作用產(chǎn)生光子(湮沒過程)粒子與反粒子相互作用產(chǎn)生光子(湮沒過程) 能量轉移能量轉移 帶電粒子的動能、靜止質量帶電粒子的動能、靜止質量 電磁輻射電磁輻射21軔致輻射過程圖示軔致輻射過程圖示22軔致輻射軔致輻射 Bremsstrahlungl帶電粒子在原子核附近受庫侖場的作用,帶電粒子飛帶電粒子在

11、原子核附近受庫侖場的作用,帶電粒子飛行方向發(fā)生變化;行方向發(fā)生變化; 非彈性碰撞過程;非彈性碰撞過程; 帶電粒子以光子輻射的形式損失能量帶電粒子以光子輻射的形式損失能量 高能電子在物質中損失能量的主要方式高能電子在物質中損失能量的主要方式 重帶電粒子以軔致輻射方式損失的能量非常??;重帶電粒子以軔致輻射方式損失的能量非常小; Radiation Slowing Down23二、阻止本領(二、阻止本領(Stopping power)2.1 總阻止本領:總阻止本領: 總線阻止本領帶電粒子通過物質時在單位路程上損失的能量??偩€阻止本領帶電粒子通過物質時在單位路程上損失的能量。dldEs dE是是dl距

12、離上損失能量的數(shù)學期望值。距離上損失能量的數(shù)學期望值。 總線阻止本領與總線阻止本領與帶電粒子的性質(電荷、質量、能量)和帶電粒子的性質(電荷、質量、能量)和物質的性質(原子序數(shù)、密度)有關。去除物質密度的影物質的性質(原子序數(shù)、密度)有關。去除物質密度的影響可得到總質量阻止本領公式:響可得到總質量阻止本領公式:dldEs1/(2.1)(2.2)24總質量阻止本領總質量阻止本領描述帶電粒子在物質中穿過單位路描述帶電粒子在物質中穿過單位路程時,因各種相互作用而損失的能量。它可分解為各程時,因各種相互作用而損失的能量。它可分解為各種相互作用阻止本領之和。種相互作用阻止本領之和。1( /)/ccSdE

13、dl1( /)/rrSdEdl/( /)( /)crSSS質量碰撞阻止本領(質量碰撞阻止本領(包括電離和激發(fā)對能量損失的貢獻)包括電離和激發(fā)對能量損失的貢獻)質量輻射阻止本領(由非彈性輻射相互作用導致的初級質量輻射阻止本領(由非彈性輻射相互作用導致的初級帶電粒子的能量損失決定)帶電粒子的能量損失決定) (2.3)(2.4)(2.5)252.2質量碰撞阻止本領質量碰撞阻止本領: 重帶電粒子重帶電粒子質量碰撞阻止本領公式質量碰撞阻止本領公式26分析:(1)電離損失與重帶電粒子的電荷z2成正比; 庫侖作用力(2)電離損失與重帶電粒子的能量(速度)成反比; 作用時間(3)電離損失與物質的電子密度成正比

14、; 作用概率電子密度:27電子質量碰撞阻止本領公式:(1)電離損失與電子的能量(速度)成反比; 作用時間(2)電離損失與物質的電子密度成正比; 作用概率28碰撞阻止本領關系式(1)不同電荷,相同速度,同一物質(2)相同粒子,相同速度,不同物質),()(12IfMZzdldEcol22,)()(BABcolAcolzzSSBABcolAcolMZMZSS)/()/()()(,292.3 定限碰撞阻止本領(定限碰撞阻止本領(L/)(1)粒子粒子定義:能夠產(chǎn)生分支徑跡的次級電子(2) L/定義:L/=(dE/dl)/ dE為帶電粒子在密度為的介質中穿行距離為dl時,由傳遞能量小于指定值的碰撞而損失的

15、能量的數(shù)學期望值。L稱為傳能線密度LET(Linear energy transfer)。 LET:特定能量的帶電粒子在介質中穿行單位長度路程時,由能量轉移小于某一指定值的歷次碰撞所造成的平均能量損失。 L=Sc, L/ =(S/ )c302.4 輻射阻止本領 輻射損失 Z z2/m2 其中: Z 物質的原子序數(shù); z 帶電粒子的電荷數(shù); m 帶電粒子的質量。 在同一物質中,粒子能量的輻射損失比能量相同的電子約小107倍。31 粒子的能量損失粒子的能量損失Ee:電子能量:電子能量Z: 介質原子序數(shù)介質原子序數(shù) 粒子能量損失的主要方式:(粒子能量損失的主要方式:(1 1)電離)電離 損失;(損失

16、;(2 2)輻射損失(軔致輻射)輻射損失(軔致輻射) 輻射損失與電離損失的比值輻射損失與電離損失的比值800ZEdldEdldEeionrad32332.5 散射本領重帶電粒子,非??拷雍?,才發(fā)生散射。電子,質量小,離原子核較遠時也會發(fā)生彈性散射。大量電子觀測發(fā)現(xiàn),電子偏轉角服從高斯分布,且其均方值2與穿過物質層厚度成正比,稱2為散射均方角。單位質量厚度散射均方角增量定義為質量散射本領(T/):dldT21)/( 電子在密度為的介質中穿行距充為dl時產(chǎn)生的散射均方角增量。2d342.6 射程定義:帶電粒子所能穿過的介質厚度稱為射程,是帶定義:帶電粒子所能穿過的介質厚度稱為射程,是帶電粒子在

17、入射方向上的投影長度,因而又稱為投影長度。電粒子在入射方向上的投影長度,因而又稱為投影長度。 透射帶電粒子數(shù)隨吸收體厚度變化的曲線,稱為射程透射帶電粒子數(shù)隨吸收體厚度變化的曲線,稱為射程曲線。曲線。35重帶電粒子36電子和射線37重帶電粒子射程關系式(1)不同粒子,相同速度,同一物質(2)相同粒子,相同速度,不同物質當Z/Ma=1/2時,M粒子質量),()(02IFZMzMR 2122121)(zzMMRR)()()(abaababaMZMZRRbbaaRR38穿過厚度為x的吸收層的粒子數(shù)為N(x),則平均投影射程可寫為:00/ )(1dxdxxdNxNR連續(xù)慢化近似射程r0 假設帶電粒子與物

18、質的每次相互作用損失的能量足夠小,以致于可以把帶電粒子損失能量的過程看成是連續(xù)慢化過程,則初始能量E的帶電粒子在介質中穿行路程質量厚度的期望值可表示為:EEdEESdEdEdldlr0010/ ) (r0R39比電離與平均電離能比電離與平均電離能 比電離比電離 帶電粒子在單位路徑上所產(chǎn)生的帶電粒子在單位路徑上所產(chǎn)生的 離子對總數(shù)離子對總數(shù) 平均電離能平均電離能NEw E 帶電粒子的初始能量;帶電粒子的初始能量; 產(chǎn)生的離子對數(shù)的平均值,包括直接電產(chǎn)生的離子對數(shù)的平均值,包括直接電 離產(chǎn)生的離子對和次級輻射(例如軔致輻射)離產(chǎn)生的離子對和次級輻射(例如軔致輻射) 產(chǎn)生的離子對。產(chǎn)生的離子對。N4

19、0 粒子在空氣中的電離能力(比電離)粒子在空氣中的電離能力(比電離) 粒子在空氣中產(chǎn)生一個電離對的平均能量約粒子在空氣中產(chǎn)生一個電離對的平均能量約35.5eV41三、本節(jié)總結1 、帶電粒子與物質的基本規(guī)律 電子輻射(軔致輻射)、彈性散射 重帶電粒子非彈性碰撞(電離和激發(fā))、彈性散射2、帶電粒子與物質作用宏觀表述量 質量阻止本領:碰撞阻止本領和輻射阻止本領 理論公式 碰撞阻止本領(貝特公式)輻射阻止本領 經(jīng)驗取值 查表法 定限阻止本領 射程 電離能 42第三講 不帶電粒子與物質的相互作用43不帶電粒子主要包括n光子(X射線和射線)n中子 光子和中子與物質的微觀相互作用規(guī)律有差異,但不帶電粒子與物

20、質作用的宏觀描述量(衰減系數(shù)、能量轉移系數(shù)、能量吸收系數(shù))相同。44一、r和x射線與物質的相互作用1.作用類型與特點 (1)射線與x射線的定義(或產(chǎn)生) -rays:射線是由核和基本粒子轉變(為核反應、核衰變、基本粒子衰變和基本粒子湮滅等)產(chǎn)生的電磁輻射光子。 x-rays:a.軔致輻射x射線。由帶電粒子在原子核庫侖場中慢化而產(chǎn)生的電磁輻射。 b.特征x射線。由原子電子能級改變而產(chǎn)生的電磁輻射。45 (2)作用類型(按能量吸收的多少來劃分)完全吸收:完全吸收:光電效應、電子對生成、光 核反應和光介子生成等。部分吸收:部分吸收:康普頓散射和核共振散射。不不 吸吸 收:收:彈性散射。46三種作用效

21、應三種作用效應 光電效應光電效應 康普頓效應康普頓效應 電子對效應電子對效應 產(chǎn)生次級電子產(chǎn)生次級電子電離效應電離效應次級電子使次級電子使物質原子電離物質原子電離射線射線第第 1 1 步步初級作用初級作用第第 2 2 步步次級作用次級作用(3)特點47 與帶電粒子比較,光子與物質相互作用的截面小得多,在 介質中可以穿行比較長的路程。 一次相互作用過程中光子損失的平均能量較大。 不能象帶電粒子那樣用阻止本領來研究不帶電粒子在介質中的能量減少過程。 用新的參數(shù)來描述它們與物質相互作用(Cross section截面)、能量轉移(energy transfer)和能量吸收(energy absorp

22、tion)的幾率。 482.三種重要作用(對能量轉移和吸收的貢獻而言) (1)Photoelectric effect(光電效應)49自由電子自由電子原子原子受激原子受激原子作用機制作用機制光子同光子同(整個整個)原子作用把自己的全部能量傳遞給原子作用把自己的全部能量傳遞給原子原子,殼層中某一電子獲得動能克服原子束縛跑出殼層中某一電子獲得動能克服原子束縛跑出來來,成為自由電子,光子本身消失了。成為自由電子,光子本身消失了。 + A A* + e- (光電子)(光電子) 原子原子 A + X 射線射線光電效應光電效應babEhvEEhvE50原子的光電效應截面:單位:cm2式中: K常數(shù)Z物質的

23、原子序數(shù)光電效應的幾率與原子序數(shù) Z4成正比;光電效應的幾率與光子能量h3成反比;低能光子與高原子序數(shù)物質作用,光電效應占優(yōu)勢;光電效應主要發(fā)生在K層及L層電子。第 I 階段:(每個原子)51E與光電子發(fā)射角無關,但幾率上越大,光電子越朝前向。與光電子發(fā)射角無關,但幾率上越大,光電子越朝前向。52第 II 階段:激發(fā)態(tài)退激激發(fā)態(tài)退激特征X射線俄歇電子53(2)Compton effect(康普頓散射) Compton scattering 54散射光子h反沖電子e入射光子h55散射光子的能量:式中:h/mc2(1)180o時,散射光子能量最小(2)當 1時,90o,散射光子能量約為0.511M

24、eV;180o,散射光子能量約為0.25MeV56反沖電子:能量關系:角度關系:57康普頓效應的總截面:KleinNishina公式:單位:cm2/電子(每個電子)58(3)Pair production(電子對生成) Pair creation59 電子對效應電子對效應能量能量1.02 MeV1.02 MeV 的的射線射線與原子核作用可能產(chǎn)生一對與原子核作用可能產(chǎn)生一對正正- -負電子。負電子。 M M M + e M + e+ + + e+ e- - 1 1 + + 2 2 1.02 MeV 1.02 MeV m me e m me e 0.511MeV 0.511MeV 0.511MeV

25、 0.511MeV基本條件:基本條件: 射線能量射線能量 E E 1.02 MeV 1.02 MeV 為什麼?為什麼?能量轉化成能量轉化成質量質量M = E /C260電子對效應截面:貝特公式:式中:(1)電子對效應截面與Z2成正比;(2)與光子能量的對數(shù)成正比;(3)正、負電子的角分布隨光子能量的增加趨向前方。(每個原子)611)共同特點: a.存在角分布,且hv越大,光電子、反沖電子,生成電子越趨近入射光子方向。 b.能量轉移截面可用光子能量轉移為帶電粒子(電子)動能的分數(shù)和相應的作用截面相乘獲得。2)相對重要性623、X、射線與物質的相互作用的其他過程1. 相干散射光子作為電磁波具有波粒

26、二象性;干涉現(xiàn)象的條件:相干光源勞厄(Laue)發(fā)現(xiàn)X射線的相干散射現(xiàn)象,在0.00050.2MeV,相干散射主要是瑞利散射。瑞利散射(Rayleigh),與束縛得很牢固的電子的彈性散射,束縛電子吸收光子躍遷,隨后又發(fā)出一個能量相同的散射光子。截面與Z2成正比,并隨能量增大而急劇減??;低能時不可忽略,小角度散射。632. 光核反應光核反應:光子與原子核發(fā)生反應,有閾能。常見的光核反應:(,n)、 (,p)、 (,2n)及 (,pn)等典型的光核反應閾能(MeV)64光核反應的特點:(1)存在閾能;(2)光核反應截面存在巨共振峰;(3)光子能量達2030MeV時,可能發(fā)生(,2n)、 ( ,pn

27、)、( , )反應,但截面極??;(4)所有光核反應的截面的最大值不超過康普頓效應和 電子對效應截面的5;(5)光核反應會產(chǎn)生中子,還可能會產(chǎn)生放射性核素。 例如:65作用過程原子截面與光子能量、物質原子序數(shù)依賴關系相互作用后的次級粒子光子能量向次級電子轉移的份額光電效應aZ4/h3光電子、俄歇電子、特征X射線光子1-f/h:光電子結合能f:結合能變成特征X射線光子能量的份額康普頓散射aZ反沖電子、散射光子1-h/hh:散射光子能量電子對產(chǎn)生akZ2(h-1.02)正、負電子湮滅輻射光子1-1.02/h1.02正負電子靜止質量66二、Damping factor(衰減系數(shù))窄束X或射線的減弱規(guī)律

28、(1)窄束(narrow beam): 不包含散射成分的射線束(2)窄束單能射線在物質中的減弱規(guī)律線衰減系數(shù),cm-1。67二、Damping factor(衰減系數(shù))、Energy transfer facter(能量轉移系數(shù))、Energy absorption factor(能量吸收系數(shù)) (1)窄束衰減和衰減系數(shù)(Narrow beam attenuation and Damping factor) dN=-N dx (為線衰減系數(shù)) N=N0e-x定義質量衰減系數(shù)為/。RR68各種相互作用的衰減系數(shù)可同時對應的相互作用截面來表示。 ()AaANM()AeAN ZM=(NA/MA)a

29、R=(NA/MA)a R69(2)能量轉移系數(shù)tr(Energy transfer factor)定義:光子在吸收介質中穿行單位長度距離時,其能量在相互作用過程中轉移為電子動能的份額。表述: trtrtrtr質量能量轉移系數(shù)tr/ /trtrtrtr70線能量轉移系數(shù)tr: 穿行單位距離,光子轉移為帶電粒子的動能占總能量的份額。質能轉移系數(shù) tr /: cm-1cm2/g71(3)能量吸收系數(shù)en和輻射份額Y(E)(Energy absorption factor and Radiative fraction)線能量吸收系數(shù) en質量能量吸收系數(shù) en/(1)entrg/(1)entrg en

30、/表示光子在物質中穿過單位質量厚度時,入射光子能量中轉移給次級電子能量的碰撞損失份額。 g 能量轉換為軔致輻射的份額。 72瞬時能量為E的電子的能量輻射損失份額y(E)可表示為:( )( ( )/) / ( )/ry ES ES E能量為E的電子在慢化過程中的輻射能量損失份額Y(E): 0001()()/()EEEY Ey E dEdEy E dEE若各作用過程產(chǎn)生的次級電子初始譜為f(E),則有: 00() ()/()hvhvgfE Y E dEfE dE734.混合物和化合物中的作用系數(shù) 式中:i元素 i 的重量百分比。nn)(.)()(2211747576三、中子與物質的相互作用一、 彈

31、性散射二、 非彈性散射三、 輻射俘獲四、 其他核反應77中子幾乎不與電子相互作用,只能與原子核相互作用中子散射彈性散射 如:快中子與輕介質非彈性散射 如:快中子與重介質吸收 輻射俘獲 78791、彈性散射在質心坐標系中單次碰撞后能量比:散射角c可取0間的任何值多次碰撞后,平均能量損失份額:對氫核的例子80快中子能量從E1降到En,所需的平均碰撞次數(shù):81二、非彈性散射非彈性散射過程:(1)直接相互作用(10-2210-21);(2)形成復合核(10-2010-15);(3)靶核發(fā)出動能較低的中子;(4)靶核處于激發(fā)態(tài);(5)靶核釋放若干光子退激。靶核的內能發(fā)生了改變82非彈性散射的特點:(1)

32、要克服最低的激發(fā)能級,所以存在閾能;(2)閾能以上,中子能量越高,非彈性散射截面越大;(3)第一激發(fā)能越低,越容易發(fā)生非彈性散射 重核的第一激發(fā)能約100千電子伏 輕核的第一激發(fā)能約幾兆電子伏(4)伴隨射線例屏蔽層加入重金屬與減速劑交替屏蔽(中子減速、射線)83三、輻射俘獲n輻射俘獲:(n,)反應84(1)反應截面與中子能量有關,低能區(qū)除共振峰外,一般服從 規(guī)律;(2)反應形成的核素一般是放射性的,也有穩(wěn)定核;(3)不同核素的熱中子俘獲截面變化很大,氙:2.65106靶,鎘:19910靶,氧18只有104靶。特點:85四、其它核反應1. 發(fā)射帶電粒子的核反應10Bn中子防護中常用鎘、硼、鋰作吸收劑氮16半衰期7.3秒,放、射線862. 裂變反應裂變反應:(n,f)反應易裂變同位素: 233U, 235U,239Pu,241Pu可裂變同位素: 232Th, 238U,240Pu放出約200MeV的能量873. 多粒子發(fā)射中子能量大于810MeV時,復合核發(fā)射多個粒子(n,2n)、(n,np)88中子衰減系數(shù)n中子通過物質也服

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論