自防辐射服问世以来就饱受着争议,防辐射服有没有用,防辐射服哪种好,防辐射服多少钱等等。还有不少专业人士对防辐射服有没有用做出实验证明,认为防辐射服是不能够屏蔽生活中的电磁辐射,这让很多孕妈慌了神。那么防辐射服有没有用,其实准妈妈自己就可以进行检测。 电磁辐射 防辐射服有没有用 此前,对于防辐射服有没有用这一问题,央视科教栏目《原来如此》邀请了中国工程院刘尚合院士在节目中进行了专业的静电离子球实验,以及中国消费者协会对市面上比较主流的21款防辐射服进行的比较实验,均证明防辐射服是有用的,并不是此前陈锋证明的那样,会增加电磁辐射对人体的影响。防辐射服有没有用,其实孕妈自己就
人民网宁波2月2日电 记者从宁波镇海检验检疫局获悉,镇海口岸4年来查获并退运放射性超标废五金 12批次,共1.2万吨,涉及金额757.84万美元。镇海口岸为宁波进口废金属规模最大的口岸,年进口量100万吨左右,其中50%以上为日本散装船运废五金。2011年3月11日的日本大地震引发了福岛核泄漏。为严防核辐射污染物入境,镇海口岸各入境卡口和查验场站100%配备了通道式放射性监测系统,各口岸查验部门根据业务量配备了相应便携式放射性检测仪、α、β表面沾污仪和辐射剂量计。通过先进检测设备的配置,检验检疫部门严把进口废物原料放射性检测三道关:一是卸船时全部实行入境卡口通道式放射性监测;二是进
爱因斯坦提出光的粒子性后,路易·维克多·德布罗意做了逆向思考,他在论文中写到:19世纪以来,只注重了光的波动性的研究,而忽略了粒子性的研究,在实物粒子的研究方面,是否犯了相反的错误呢?1924年,他又注意到原子中电子的稳定运动需要引入整数来描写,与物理学中其他涉及整数的现象如干涉和振动简正模式之间的类似性,由此构造了德布罗意假设,提出正如光具有波粒二象性一样,实物粒子也具有波粒二象性。他将这个波长λ和动量p联系为:λ=h/p=h/mv;m:质量,v:频率,h:普朗克常数。这是对爱因斯坦等式的一般化,因为光子的动量为p = E / c(c为真空中的光速),而λ = c / ν。德布罗意的
在地球上生活,我们每个人每年平均会受到2.4毫希沃特来自天然本底的辐射照射。随着核科学的发展,人们制造出了核武器,之后又通过反应堆技术和中子照射活化等技术人为地制造了大量自然界中原本并不存在的人工放射性核素。人工放射性核素的存在无疑又提高了人们受到的辐射照射水平。在20世纪大气层核试验期间,公众受到的来自人工放射性核素的辐射照射主要来自于核武器试验所产生的放射性污染。核试验产生了大量人工放射性核素,这些放射性核素可以进入平流层,进而扩散至全球范围,再从空中随灰尘等颗粒物一起慢慢沉降至地球表面,沉降在土壤或水体中,进入生物圈,通过食物链被摄入体内,对人体产生辐射照射。这里最重要的放射性核素就是锶
首先要说明一点,能级越低越稳定,光子是一份一份的能量(这是爱因斯坦提出的)。在放射性原子核发生α衰变,β衰变后产生的新核往往处于高能级,由于高能级不稳定,新核原子会向低能级跃迁,向外放出γ光子,就是伽马射线
辐射,既看不见,也听不着,却无时无刻不在我们身边。时代发展,科技进步,让我们的生活越来越便利,但也带来了越来越多的问题,辐射就是影响现代人身体健康和生活品质的一大因素。山寨手机 辐射更危险手机辐射来源于手机发射的无线信号。人们使用手机时,手机会向发射基站传送无线电波,而任何一种无线电波或多或少会被人体吸收,从而有可能对人体的健康带来影响。“手机使用的频率属于微波,在不同状态其发射信号的强度是有变化的。如手机开机入网时需要和基站建立联系,发射信号功率较大;在地铁、电梯等场所,由于手机和基站之间的无线传输信号衰减很大,信号变弱,这时为保障通话质量,功率控制技术会使手机的发射功率增大,辐
(1)菲涅尔衍射:光源和观察点距障碍物为有限远的衍射称为菲涅尔衍射。(2)夫琅和费衍射:光源和观察点距障碍物为无限远,即平行光的衍射为夫琅和费衍射。包括:单缝衍射、圆孔衍射、圆板衍射及泊松亮斑狭缝衍射让激光发出的单色光照射到狭缝上,当狭缝由很宽逐渐减小,在光屏上出现的现象怎样?当狭缝很宽时,缝的宽度远远大于光的波长,衍射现象极不明显,光沿直线传播,在屏上产生一条跟缝宽度相当的亮线;但当缝的宽度调到很窄,可以跟光波相比拟时,光通过缝后就明显偏离了直线传播方向,照射到屏上相当宽的地方,并且出现了明暗相间的衍射条纹,狭缝越小,衍射范围越大,衍射条纹越宽,。但亮度越
ICRP《放射性核素职业性摄入量:Part 4》征求意见草案
ICRP《放射性核素的职业性摄入量:Part4》报告草案现向公众开放征求意见。欢迎个人或团体提出意见,可通过网站下载报告草案,提交意见。提交时间不迟于2016年9月16日。报告草案摘要如下:ICRP2007建议书(ICRP,2007)引入的变化影响到有效剂量的计算,意味着对ICRP 30号出版物系列(ICRP,1979,1980,1981,1988b)和68号出版物(ICRP,1994b)中给出的内照射剂量系数进行修定。此外,现在得到的新数据支持对54号和78号出版物(ICRP,1988a,1997b)中给出的核素信息予以更新,以便于监测计划的设计和职业内照射剂量的回顾性评价。第二分委员会及其
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N3010是一款新型手持式中子伽玛巡检仪,集中子、γ探测、搜寻于一体的新一代复合型检测仪器。该仪器的核心探测器是由6LiI(Eu)闪烁晶体和CsI(Tl)闪烁晶体分别与光电二极管耦合组成,中子探测器外包裹独特球柱型慢化体的,提高了中子测量灵敏度。
适用场合:
1、核设施、核监管及“涉源”企事业单位的辐射防护;
2、环境监测部门的执法工作;
3、石油、化工、医疗等机构;
4、海关、边境巡逻、反恐袭击等安全防卫。
技术特点:
1、中子、伽玛独立的测量通道;
2、中子探测器自带慢化体,灵敏度高;
3、计数率、剂量率可切换显示;
4、具有定时剂量和查找最大剂量的功能;
5、高清彩色液晶屏,表盘和数字同时显示测量值;
6、报警阈值连续可调,声光同时报警;
7、抗电磁干扰,通过CE认证;
8、轻巧便携,使用方便,外壳防滑、防震设计;
9、符合ANSI N42.35和ITRAP标准。
技术参数:
探测器: 中子:1cc 6LiI(Eu)闪烁晶体; 伽玛:5cc CsI(Tl)闪烁晶体
能量范围:中子:0.025 eV ~ 14 MeV; 伽马:30keV ~ 3.0 MeV
灵敏度: 中子:0.5CPS/(μSv/h),252Cf源
伽马:大于110CPS/(μSv/h),137Cs源
计数率: 中子:1 ~ 999CPS; 伽马:1 ~ 9999CPS
剂量率: 中子:1μSv/h ~ 2mSv/h 伽马:0.01μSv/h ~ 100μSv/h
剂量: 中子:0.01μSv ~ 100mSv 伽马:0.01μSv ~ 10 Sv
相对误差: 中子:<±20%(200keV-7MeV) 伽马:<±20%
工作温度: -10 ℃ ~ 50 ℃ (14°F ~ 122°F),
相对湿度: 可达90%(30℃,非冷凝)
防护等级: IP65
电池工作时间: 2600mAh锂离子电池,可连续工作20小时以上
重量: 690g
尺寸: Ф90 ×267(mm) (3.5"× 10.5" )
数据储存: 内置2G存储卡,测量数据和工作时间同步保存
数据传输: USB、RS232和无线端口
产品名称: 铅屏风 辐射报警灯、警示带
产品描述: 单联移动式防护屏风 1、规格尺寸: H×W:1800×900 (mm)2、商品描述: 上部铅有机玻璃的高度为 H×W:240×240 (mm)3、铅当量: 铅玻璃0.5mmPb, 下部分铅当量为0.5mmpb4、外饰材料:碳素钢板喷
产品名称: REN500H 放射性检测仪
产品描述: REN500H辐射防护用X、γ辐射剂量当量(率)仪是监测各种高剂量放射性工作场所的辐射剂量率专用仪器。仪器满足《环境地表γ辐射剂量率测定规范》中高剂量部分的要求。该仪器除能测高能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RenRiRate剂量率管理软件可将存储的
产品名称: REN800 中子检测仪
产品描述: REN800型中子周围剂量当量(率)仪采用高灵敏的进口He3管作为探测器,反应速度快。该仪器使用方便;灵敏度高、抗γ性能好、能量响应特性好,即可用作便携式仪器又可用作固定式中子剂量监测仪。此外通过配套的RenRiNeutron中子剂量率管理软件可将存
产品名称: REN200A X、γ辐射个人剂量当量HP(10)监测仪
产品描述: REN200A型X、γ辐射个人剂量当量HP(10)监测仪(简称:个人剂量报警仪)内置高灵敏度盖格计数管为探测器,主要用来监测各种放射性工作场所的X、γ以及硬β射线的辐射,具有响应快,测量范围宽的特点。能显示工作场所的剂量当量率和累积剂量,更换电池时,日期及累积数据能永久保存。可选配RenRiPers
产品名称: REN500A 辐射巡检仪
产品描述: REN500A型智能化х、γ辐射仪采用高灵敏的闪烁晶体作为探测器,反应速度快,该仪器具有较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RenRiRate剂量率管理软件可将
产品名称: 铅衣 铅脚套、铅头盔
产品描述: 一、长袖、半袖、无袖射线防护服 1、防护铅皮:柔软防护材料; 2、防护性能佳:铅分布均匀;提供0.35/0.5mmPb铅当量; 耐磨、易清洗表面材料 3、结构设计:采用多层材料制作,加上专业的人性化结构设计,让您穿戴舒适; 4、 精密制作工艺:做工精
中子检测仪,中子巡检仪,N3010,表面污染监测仪,表面污染检测仪,表面污染仪,表面污染测量仪,放射性表面污染检测仪,表面沾污仪,表面沾污监测仪,表面沾污测量仪
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