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暴露于高能伽马辐射的直接危险是急性放射综合症(ARS) ,这是不可逆的骨髓损伤的结果。 选择性屏蔽的概念基于骨髓中发现的造血干细胞的再生潜力。 干细胞的再生质量使得仅需要保护足够的骨髓以在暴露后用未受影响的干细胞重新填充身体:类似的概念应用于造血干细胞移植(HSCT) ,这是患有患者的常见方法。白血病。 这种科学进步允许开发一类新的相对轻质的保护设备,其保护高浓度的骨髓以将急性放射综合征的造血亚综合征推迟到更高的剂量。一种技术是应用选择性屏蔽以保护存储在腹部区域中的臀部和其他放射敏感器官中的高浓度骨髓。 这使得 响应者能够以的方式在放射性环境中执行必要的任务。 经济合作与发展组织(经合组织)和核能机构(NEA)在2015年报告中公布了一个简要部分,概述了部分身体屏蔽的好处: 严重事故管理中的职业辐射防护 。
航天器辐射挑战,无人驾驶和无人驾驶航天器必须应对外太空的高辐射环境。 太阳和其他星系源发出的辐射,被困在辐射“带”中的辐射更危险,比地球上常见的X射线或正常宇宙辐射等辐射源强几百倍。 [25]当在太空中发现的强电离粒子撞击人体组织时,它可能导致细胞损伤并终导致癌症。通常的辐射防护方法是航天器和设备结构(通常是铝)的材料屏蔽,可能在人类太空飞行中增加聚乙烯,主要关注的是高能质子和宇宙射线离子。 在诸如木星任务或中地球轨道(MEO)等高电子剂量环境中的无人航天器上,使用高原子序数的材料进行额外屏蔽可能是有效的。 在长时间的载人任务中,可以利用液态氢燃料和水的良好屏蔽特性。美国宇航局太空辐射实验室利用粒子加速器产生质子束或重离子。 这些离子是宇宙源和太阳加速的典型离子。 离子束穿过一条100米(328英尺)的运输隧道,进入37平方米(400平方英尺)的屏蔽目标大厅。 在那里,他们击中目标,可能是生物样本或屏蔽材料。 [25]在2002年的NASA研究中,确定具有高氢含量的材料,例如聚乙烯 ,可以比金属(例如铝)更大程度地减少一次和二次辐射。 [26]这种“被动屏蔽”方法的问题在于材料中的辐射相互作用产生二次辐射。
有源屏蔽,即使用磁铁,高压或人造磁层来减慢或偏转辐射,已被认为可能以可行的方式对抗辐射。 到目前为止,有源屏蔽设备的设备,功率和重量的成本超过了它们的好处。 例如,有源辐射设备需要可居住的体积大小来容纳它,并且磁性和静电配置的强度通常不均匀,允许高能粒子穿透来自低强度部分的磁场和电场,如偶极子中的尖点地球磁场。 截至2012年,NASA正在研究超导磁体架构,以寻找潜在的有源屏蔽应用。

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不锈钢电动射线防护门功能特点:1、作性能:具有四种作装置;A、遥控器遥控作开、关门;B、豪华电梯式控制板、控制按钮开、关门;C、可选配脚踏式控制开关;D、停电后可手动开、关门;2、装置:具有电气、机械、红外线三种保护装置,以确保使用可靠;红外线保护装置可防止电动门在运行过程中发生挤伤人员事故;3、变频装置:通过电动门运行中速度快慢变换,确保使用更;同时使用更;同时使之运行平衡、噪音小。
电动防护门锁采用锁与电机联锁装置、防止未开防盗锁的状态开门损坏防盗锁。5、电动防护门安装手动调节装置,使防护门可根据用户所需选择,半开及全开功能。主要配件:万鑫变频电机(台湾进口、带减速功能)、变频器,红外线保护装置、遥控装置(台湾巨光)、控制元件。》结构设计:门体采用豪华不锈钢加工而成,防护层采用高压全粘合技术,永不变形,防护效果好。》
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 医用气密式自动门:动力梁为铝合金型材,特有的高新设计,通过导轨相应位置的凹槽以及活动门底部凹槽与小圆柱的配合,当活动门扇关闭移动到凹槽时靠控制作用结合门体自重压紧门体周边、侧面的橡胶条和底部的扁平状橡胶垫,使其与门框和地面贴合,保证了气密门的密封要求,整体结构合理、可靠。

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辐射防护 ,也称为放射防护 ,被国际 (IAEA)定义为“保护人们免受电离辐射的有害影响,以及实现这一目标的手段”。 国际还指出“对辐射防护一词的公认理解仅限于保护人民。将这一定义扩展到包括保护非人类物种或保护环境的建议是有争议的”。 [1]暴露可以来自人体外部的辐射源,也可以来自放射性物质的身体摄入。电离辐射广泛用于工业和医学中,并且通过对活组织造成观损伤可能对造成重大危害。 这可能导致高暴露时的皮肤灼伤和放射病 ,称为“组织”或“确定性”效应(通常用灰色表示),并且在低暴露时癌症的风险统计上升高,称为“ 随机效应”(通常测量)由西弗特 )。
辐射防护的基础是预期剂量的减少和剂量吸收的测量。 对于辐射防护和剂量测定评估, 国际辐射防护委员会 (ICRP)和国际辐射单位和测量委员会 (ICRU)公布了建议和数据,用于计算某些辐射水平对人体的生物效应,从而建议可接受的剂量摄取限制。 支持这些是性剂量减少技术,如辐射屏蔽,暴露计划和避免摄入放射性物质。 辐射防护仪器用于指示辐射危害,个人剂量计和生物测定技术用于测量个人剂量摄取。
国际放射防护委员会根据对可用于将风险等同于接收剂量水平的大量科学研究的评估,,开发和维护国际放射防护系统。 该系统的目标是“管理和控制电离辐射的暴露,从而防止确定性影响,并将随机效应的风险降低到可合理实现的程度”。国际放射防护委员会的建议流向和地区监管机构,这些监管机构有机会将其纳入自己的法律; 此过程显示在随附的框图中。 在大多数,监管机构通过设定通常基于国际放射防护委员会建议的剂量限制要求,努力确保社会的辐射环境。

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