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电脑族”保健六项注意目前,电脑对人体生理和心理方面的负面影响已日益受到人们的重视。为此科学使用电脑,减少电脑和网络的危害是十分必要的。一是要增强自我保健意识 工作间隙注意适当休息,一般来说,电脑操作人员在连续工作1小时后应该休息10分钟左右。并且最好到操作室之外活动活动手脚与躯干。平时要加强体育锻炼,增强体能,要定期进行身体检查和自我心理测定。二是注意工作环境 电脑室内光线要适宜,不可过亮或过暗,避免光线直接照射在荧光屏上而产生干扰光线,工作室要保持通风干爽,能使那些有害气体尽快排出,尽量用非击打式打印机减少噪音。三是注意正确的操作姿势 应将电脑屏幕中心位置安装在与操作者胸部同一水平线上,最好使用可以调节高低的椅子。坐着时应有足
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很多人买房时很关注周围环境,有传言说房子千万别靠近高压线,它产生的电磁辐射会危害人体健康,比如触电、儿童白血病、诱发癌症等。高压线真的如此危险吗?专家表示,世界卫生组织相关文献中从未有过高压线产生电磁辐射的提法。高压线不产生电磁辐射,产生的主要是工频电场和工频磁场。工频电场在人体表面产生感应电荷,工频磁场主要是在人体内产生感应电流。 专家介绍说,国际非电离辐射防护委员会规定,工频电场强度对公众的安全值是5000伏/米,工频磁感应强度的限值为100微特斯拉。而我国采取的标准更严格,分别以4000伏/米和100微特斯拉作为工频电场和工频磁场的安全标准。 随后,记者跟随工程师进行现场测量。在居民楼距高压线最近的位置,测量工频电场辐射值基本在0.1伏/米左右,显然低于国家
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在严重事故情况下,反应堆堆芯受到严重损伤、安全壳系统性能恶化,并最终导致大量放射性物质向环境释放,将严重影响环境安全和公众健康。尽管核电厂发生严重事故的概率极其微小,但考虑到事故后果的严重性,核能界一直对严重事故的预防和缓解予以高度重视,并将严重事故可能造成的辐射风险的评估和管理纳入各核电国家的审管范围,将环境风险控制在可接受的水平。在1979年三里岛核事故和1986年前苏联切尔诺贝利核事故之后,我国核电站通过持续的安全改进,使得安全水平不断提高。特别是2011年日本福岛核事故后,我国环境保护部(国家核安全局)在新建核电厂设计安全要求中,提出“实际消除”所有可能导致早期或大量放射性物质释放的事故序列,更加强调事故预防和缓解并重。在日本福岛核事故过程中有大量的高水平放射性污水泄
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太阳向宇宙空间发射的电磁波和粒子流。地球所接受到的太阳辐射能量仅为太阳向宇宙空间放射的总辐射能量的二十亿分之一,但却是地球大气运动的主要能量源泉。到达地球大气上界的太阳辐射能量称为天文太阳辐射量。在地球位于日地平均距离处时,地球大气上界垂直于太阳光线的单位面积在单位时间内所受到的太阳辐射的全谱总能量,称为太阳常数。太阳常数的常用单位为瓦/米2。因观测方法和技术不同,得到的太阳常数值不同。世界气象组织(WMO)1981年公布的太阳常数值是1368瓦/米2。地球大气上界的太阳辐射光谱的99%以上在波长 0.15~4.0微米之间。大约50%的太阳辐射能量在可见光谱区(波长0.4~0.76微米),7%在紫外光谱区(波长0.76微米),最大能量在波长0.475微米处。由于太阳辐射波长较
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放射性的来源扔天然的放射性和人工放射性两类。生活在地球上的人们经常受到这两种放射性的照射,天然放射性即木底照射是不可避免的,而人工放射性的应用产生了放射性危害,因而引起放射性防护问题。一、放射性的危害必及防护的必要性 随着放射同位素的广泛应用,越来越多的人们认识到放射性对机体造成的损害随着放射照射量的增加而增大,大剂量的放射性会造成被照射部位的组织损伤,并导致癌变,即使是小剂量的放射性,尤其是长时间的小剂量照射蓄积也会导致照射器官组织诱发癌变,并会使受照射的生殖细胞发生遗传缺陷。放射性对人体的影响主极随机效应和非随机效应。随机效应(stochasticeffect)指放射性对机体至癌或遗传效应的发生几率,此发生几率与照射剂量的大小有关,而随机性效应的严重程度与剂量有关,如放
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8月7日, 来自西藏聂拉木县的藏族同学们慕名来到位于烟台的山东核电科技馆,了解核电科技,探寻核能奥秘。展馆以核电科普展示为主题,展项布置紧凑合理,分为“人类与能源”、“神奇的核能”、“走进核电站”以及“未来能源之路”四大主题展区,共51个展项。在参观过程中,藏族同学们对核电都表现出了浓厚兴趣。活动结束时,很多学生都意犹未尽,表示了解到了很多核电知识,感受了核电的魅力,开阔了眼界,以后将学习更多的核电知识,致力于投身核电事业。2014年8月,山东核电打造的国内首个以核电为主题、面向公众尤其是青少年群体介绍核能的科技馆正式对外开放,填补了国内科技场馆在核能科普领域的空白,为公众理性认知核电、感受核电魅力打开了新的窗口,成为当地学生的第二课堂。该馆先后获得“烟台市优秀综合实践教
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1919年英国科学家卢瑟福(E.Rutherford)用天然放射源中能量为几个MeV、速度为2×109厘米/秒的高速α 粒子束(即氦核)作为“炮弹”,轰击厚度仅为0.0004厘米的金属箔的“靶”,实现了人类科学史上第一次人工核反应。利用靶后放置的硫化锌荧光屏测得了粒子散射的分布,发现原子核本身有结构,激发了人们寻求更高能量的粒子来作为“炮弹”的愿望。静电加速器(1928年)、回旋加速器(1929年)、倍压加速器(1932年)等不同设想几乎在同一时期提了出来,并先后建成了一批加速装置。1932年美国科学家柯克罗夫特(J.D.Cockcroft)和爱尔兰科学家沃尔顿(E.T.S.Walton)建造成世界上第一台直流加速器——命名为柯克罗夫特-沃尔顿直流高压加速器,以能量为0.
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词目:国防废物英文:defence waste释文:又称军用核废物。为国防目的开发利用核能和核技术所产生的放射性废物。如核武器研制和试验、核潜艇的服役、核弹头的贮存、军用放射源的研制和开发,以及有关设施设备的退役和环境整治都可能产生放射性废物。国防废物主要产生于生产堆运行及其乏燃料后处理过程。从废物特性来看国防废物与以民用(商用)为目的产生的放射性废物是相似的,其治理目标和技术也是相似的,均应满足国家有关法律、法规和标准的要求。
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一、放射性同位素的特点 众所周知,放射性同位素(radiosotlope)是不稳定的,它会“变”。放射性同位 素的原子核很不稳定,会不间断地、自发地放射出射线,直至变成另一种稳定同位素,这就是所谓“核衰变”。放射性同位素在进行核衰变的时候,可放射出α射线、 β射线、γ射线和电子俘获等,但是放射性同位素在进行核衰变的时候并不一定能同时放射出这几种射线。核衰变的速度不受温度、压力、电磁场等外界条件的影响,也 不受元素所处状态的影响,只和时间有关。放射性同位素衰变的快慢,通常用“半衰 期”来表示。半衰期(half-life)即一定数量放射性同位素原子数目减少到其初始值一半时所需要的时间。如磷-32的半衰期是14.3天,就是说,假使原来有100万个磷-32 原子,经过14.3天后,
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1、在广岛,有一所建筑叫和平圆顶。二战时期,美国在这里投下了人类历史上首次应用于战争的原子弹。时隔70年后的今天,广岛的辐射剂量为0.3微西弗每小时。世界上辐射最高的地方:看完吓哭了2、捷克铀矿废弃已久,当年这里曾经被居里夫人用来获取研究所用的原材料。在废弃之后,这里的辐射剂量仍然达到了1.7微西弗每小时。世界上辐射最高的地方:看完吓哭了3、在居里夫人故居中,小哥对居里夫人经常接触的门把手以及座椅背部进行了检测,这里的辐射剂量达到了1.35微西弗每小时。世界上辐射最高的地方:看完吓哭了4、新墨西哥州三一试验场这里是世界上第一颗原子弹进行爆炸试验的场所,在爆炸中心,小哥发现了爆炸瞬间高温形成的玻璃化沙子。检测发现,这里的辐射剂量为0.8微西弗每小时。而玻璃化沙子的辐射剂量甚至达
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过去的一年中,曼彻斯特大学的研究者一直致力研究试验一种抗辐射且可以清理核废料的微生物,他们称之为微生物细菌。科学家近日称,最新的试验结果表明,这种微生物细菌的效果比之前预想的还要好。曼彻斯特大学约翰逊勒洛依德教授,作为此次试验的首席研究员,在一次新闻发布会上说,“清理核废料时,这种细菌能够提供一层新的、非常有用的防护。”该微生物细菌于去年被发现,现已证实可以将核废料从有机化合物中分离出来。虽不能让放射性化合物神奇消失,但它可以分解有机物,从而防止放射性核素渗透到环境中。这种微生物细菌的工作原理是把铀之类的核素的可溶形态转化成危害性更小、可移动且不溶的状态。直到最近,科学家们尚不确定这种新奇的细菌群在被废物辐射消灭之前,究竟可以存活多长时间。新的试验显示,有些微生物细菌实际上没
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核电安全是核电事业健康发展的关键,一方面搞好核电厂的安全运行,同时抓好在建核电厂的建设。“安全第一、质量第一”始终是中国核工业必须遵循的方针。1984年国务院决定成立国家核安全局,对民用核设施的核安全进行独立监管,建立了核安全监督体系,并确定了政府有关部门和营运单位的职责。1986年开始陆续颁布核安全法规,依法监管核安全。为了使中国的核安全要求和核安全水平与国际水平保持一致,对已公布的核安全法规和标准逐步进行修订,对修订周期较长的法规内容,以“核安全政策声明”的形式预先发布。 在核安全法规及核应急体系建设方面,结合国内核电的实际情况,我国目前已经初步建立了与国际接轨的核安全法规体系;制订了核设施监管和放射性物质排放等管理条例,建立了中央、地方、企业的三级核电厂内
Inspector EXP手持式α、β、γ和X多功能射线检测仪
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关键字:Inspector EXP 多功能射线检测仪,多功能射线检测仪,Inspector EXP
Inspector EXP手持式α、β、γ和X多功能沾污仪(α、β、γ和X辐射检测仪)为您提供了快速、 精确、便捷的辐射检测手段。它带有很长的外接G-M 计数管探头,有效的保护了测量人员的安全,既可做辐射剂量率检测又能用于表面污染测量,本产品采用GM探测方法,用以监测放射性工作场所和表面 ,实验室的工作台面、地板、墙壁、手、衣服、鞋的α、β、γ和X放射性污染计数测量以及环境剂量率,是一款性价比高的辐射测量仪器。
Inspector EXP手持式α、β、γ和X多功能沾污仪
应用领域:
1.检查局部的辐射泄露和核辐射污染;
2.检查周围环境的氡辐射;
3.检查石材等建筑材料的放射性;
4.检查有核辐射危险的填埋地和垃圾场;
5.检测从医用到工业用的X射线仪器的X射线辐射强度;
6.检查地下水镭污染;
7.检查地下钻管和设备的放射性;
8.监视核反应堆周围空气和水质的污染;
9.检查个人的贵重财产和珠宝的有害辐射;
10.检查瓷器餐具玻璃杯等的放射性;
11.精确定位辐射源;
12.家居装饰的检测。
仪器的工作原理:
每次射线穿过盖革管并引起电离时,盖革计数管会产生一脉冲电流。每个脉冲都是电子探测并进行运算。探测器以你选择的模式显示计算:CPM,mR/hr,或者总计。在s1单位中,使用CPS和μsv/hr。检测器探测出来的计数数字由于放射能的任意状态而每分钟都在变化。以过去一段时间内的平均值表示更加准确,而且这段时间越长数据越准确。
技术指标:
1、四位液晶显示
2、检测α、β、γ和X射线
3、计数测量、总计数测量和剂量率测量
4、1分-24小时定时测量
5、最低响应能量:20Kev(γ射线),对Cs-137源为5.8Cps/μSv/h;
探测下限:对I-125是0.02微居;
6、效率(4π):接触下:对Sr-90源约38%,C-14源约5.3%;P32源约33%;Co-60源约3%
7、外接G-M 计数管探头,有效直径45mm,云母窗密度1.5-2.0mg/Cm³;
8、精度:μSv/h:≤500μSv/h;范围时≤15%,在500-1000μSv/h范围≤20%;
CPS:≤2500 CPS范围时≤15% , 在2500-5000CPS范围≤20%;
9、测量单位:该检测仪常用单位(Mr/h或CPM)或SI单位(μSv/h或CPS)
10、电源:电 源:9V层叠电池
11、外形尺寸:145×72 ×38mm
产品名称:REN系列 智能化射线探头
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,在超阈值的情况下就地给出声光报警。 (一)REN-GM-L型 GM管
产品名称:REN500 射线剂量仪
产品描述: REN500型智能化χ、γ辐射仪采用高灵敏的闪烁晶体作为探测器,反应速度快, 和国内同类仪器相比,该仪器具有更宽的剂量率测量范围。 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。此外通过配套的Re
产品名称:REN300加REN-3He-N型 固定式射线报警仪器
产品描述: 本报警仪由REN300在线辐射安全报警仪和REN-3He-N中子探头和REN-NaI30伽玛探头组成。该辐射报警装置是采用特殊设计的前置放大电路,具有灵敏度高、操作方便、自动显示、数据存储和超阈值报警等特点,能实时给出x射线、γ射线、中子射线的辐射剂量率。考虑到现场操作、应急快速响应的需要,主机安装
产品名称:REN-GM-L X、γ射线探头
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:GM管探
产品名称:辐射警示牌 辐射警示牌
产品描述: 材料: PVC塑料 不干胶 规格: 25 × 30cm 说明:电离辐射警告标志的含义是使人们注意可能发生的危险。其背景为黄色,正三角形边框及电离辐射标志图形均为黑色,“当心电离辐射”用黑色粗等线体字。标牌的尺寸、形状和颜色及文字描述严格按《GB 18871-200
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