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中子辐射不像带电粒子辐射那样容易被吸收,这使得这种类型具有高度穿透性。 中子在核反应中被原子核吸收。 这通常产生二次辐射危害,因为吸收核转变为下一个较重的同位素,其中许多是不稳定的。宇宙辐射并不是一个常见的问题,因为地球的大气吸收它并且磁层起屏蔽作用,但它对和宇航员造成了问题。 频繁的飞行员也有轻的风险。 宇宙辐射是极高的能量,并且非常具有穿透力。
电磁辐射电磁辐射由电磁波的发射组成,其特性取决于波长 。X射线和γ射线好被重核 原子吸收; 核越重,吸收越好。 在一些特殊应用中,使用贫化铀或钍 [21] ,但铅更常见; 通常需要几厘米。 硫酸钡也用于某些应用中。 但是,当成本很重要时,几乎可以使用任何材料,但它必须更厚。 大多数核反应堆使用厚的混凝土防护罩来制造一个生物防护罩,内部有一层薄薄的水冷铅层,以保护多孔混凝土免受内部冷却剂的影响。 混凝土也用重骨料制成,如Baryte或MagnaDense(磁铁矿),以帮助混凝土的屏蔽性能。 伽马射线被具有高原子序数和高密度的材料更好地吸收,尽管与伽马射线路径中每个区域的总质量相比,这两种效应都不重要。
紫外线 (UV)辐射在其短波长内电离,但不会穿透,因此可以通过薄的不透明层(如防晒霜 ,衣服和防护眼镜)进行屏蔽。 防紫外线比上述其他形式的辐射更简单,因此通常单独考虑。在某些情况下,当辐射与屏蔽材料相互作用并产生更容易吸收生物体的二次辐射时,不正确的屏蔽实际上会使情况变得更糟。 例如,尽管高原子序数材料在屏蔽光子方面非常有效,但是使用它们来屏蔽β粒子可能会由于bre致辐射 X射线的产生而导致更高的辐射暴露,因此使用低原子序数的材料。 而且,使用具有高中子活化 横截面的材料来屏蔽中子将导致屏蔽材料本身变得具有放射性,因此比不存在时更危险。
外部穿透辐射,已经存在许多针对诸如X射线的低能量辐射暴露的解决方案。 例如, 铅围裙可以保护患者和临床医生免受日常体检的潜在有害辐射影响。 保体的大表面区域免受较低能量辐射的辐射是非常可行的,因为需要非常少的屏蔽材料来提供必要的保护。由于适当保护整个身体所需的大量屏蔽材料将使功能运动几乎不可能,因此很难实现对诸如伽马辐射之类的更高能辐射的个人屏蔽。 为此,对放射敏感的内脏器官进行部分身体屏蔽是可行的保护策略。
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早期辐射危险,在1896年使用早期的克鲁克斯管 X射线设备。一名男子用荧光镜观察他的手以优化管子排放,另一名男子的头靠近管子。 没有采取任何措施。1936年在汉堡的圣乔治医院建立了X射线和镭烈士纪念碑 ,纪念359名早期放射工作者。放射性和辐射的危险并未立即得到承认。 1895年X射线的发现导致了科学家,医生和发明者的广泛实验。 早在1896年,许多人开始讲述烧伤,脱发和技术期刊的故事。当年2月, 范德比尔特大学的 Daniel教授和Dudley博士进行了一项实验,涉及x-raying Dudley的头部导致他的脱发。 。 哥伦比亚大学毕业生HD Hawks博士在X射线演示中遭受严重手部和胸部烧伤的报告是“ 电气评论”中许多其他报告中的 份报告。
许多实验者,包括托马斯爱迪生实验室的Elihu Thomson , William J. Morton和Nikola Tesla也报告了烧伤。 Elihu Thomson在一段时间内故意将手指暴露在X射线管中,并且疼痛,肿胀和起泡。 [29]其他影响,包括紫外线和臭氧有时被归咎于损害。 [30]许多物理学家声称,根本没有X射线曝光的影响。 早在1902年, 威廉·赫伯特·罗林斯 ( William Herbert Rollins )几乎绝望地写道,无论是工业界还是他的同事们,都没有注意到他对不小心使用X射线所带来的危险的警告。 此时,罗林斯已经证明X射线可以杀死实验动物,可能导致怀孕的豚鼠中止,并且它们可以杀死胎儿。 [31]他还强调“动物对X光外部作用的敏感性不同”,并警告说,当患者通过X射线时,应考虑这些差异。
在已知辐射的生物效应之前,许多物理学家和公司开始以放射性黑暗颜料的形式销售放射性物质作为医学 。 例如镭灌肠和含镭水作为补品喝。 居里夫人这种,警告辐射对人体的影响尚不清楚。 居里后来死于再生障碍性贫血 ,可能是因接触电离辐射引起的。 到了20世纪30年代,在一些骨坏死和镭爱好者死亡的案例之后,含镭产品已经基本上从市场上撤出( 放射性庸医 )。
辐射屏蔽解决方案的问题,有许多伽玛辐射防护方法 ,其中大多数是基于尽可能厚的层铺展,如复合金属,铅或特种织物在身体上。 根据美国核学会的说法,为了将典型的伽马射线减少十亿分之一,盾构的厚度需要约为13.8英尺的水,约6.6英尺的混凝土,或约1.3英尺的铅。 需要厚而密的屏蔽以防止伽马射线。
为了保体免受伽马射线的伤害,市场上的许多CBRN辐射防护解决方案都包含了保护 - 即使不是不可能,甚至在服装中移动也很困难。 例如,在切尔诺贝利,一些应急人员试图用薄薄的铅保护他们的整个身体,类似于医院所穿的,以防止低能量X射线(并且不足以用于高能γ射线)。 但即使他们的身体上有26公斤的这种物质 - 严重阻碍他们 - 他们敏感和脆弱的身体部位仍未得到充分保护,其中许多人死于急性放射综合症的造血子综合症,这种综合征是由骨头的破坏引起的。骨髓组织。
23.用于CBRN辐射屏蔽的先进材料,也不是解决方案
即使使用被吹捧为比铅更有效的材料,拖着厚重的全身防护服也会大大减慢穿着者的速度并产生不必要的热应力。 男性人体的平均面积为19000平方厘米,躯干约占该表面积的36%,这意味着由密度为3.14克/立方厘米,衰减系数为2的材料制成的背心重58公斤。 对于有人携带而言,这是一个不切实际的重要因素 - 由于市场上使用这些材料的产品相当轻(这是他们的卖点之一),它们提供的保护要少得多。
即使您要为某人提供58公斤的背心提供2倍保护且他们能够佩戴它,所接受的剂量与暴露时间成比例,并且由于携带额外的58公斤,将会显着减慢,从而否定其屏蔽的好处或甚至适得其反并使其吸收剂量恶化。
屏蔽根据厚度降低辐射强度。 这是一种指数关系,随着相同的屏蔽材料切片的增加,效果逐渐减弱。 称为减半厚度的量用于计算。 例如,在具有十分之一厚度的填充污垢的防尘罩中的实际防护罩,其大约115厘米(3英尺9英寸)将伽马射线减少到其原始强度的1/1024(即1/2 10 )。屏蔽材料的有效性通常随着其原子数(称为Z)而增加 ,除了中子屏蔽之外,中子屏蔽更容易被中子吸收剂和调节剂如硼化合物(例如硼酸 , 镉 , 碳和氢)分别屏蔽。
渐变Z屏蔽是由具有不同Z值( 原子序数 )的若干材料制成的层压板,设计用于防止电离辐射 。 与单材料屏蔽相比,相同质量的渐变Z屏蔽已经显示出将电子穿透减少超过60%。 [17]它通常用于基于的粒子探测器,具有以下几个优点:防止辐射损坏,降低探测器的背景噪音与单材料屏蔽相比质量更低设计各不相同,但通常涉及从高Z (通常是钽 )到连续低Z元素(例如锡 , 钢和铜 )的梯度,通常以铝结尾。 有时甚至使用更轻的材料,例如聚丙烯或碳化硼 。 [18] [19]
在典型的渐变Z屏蔽中,高Z层有效地散射质子和电子。 它还吸收伽马射线,产生X射线荧光 。 每个后续层吸收先前材料的X射线荧光,终将能量减少到合适的水平。 每次能量的减少都会产生bre致辐射和俄歇电子 ,这些电子低于探测器的能量阈值。 一些设计还包括铝外层,其可能仅仅是的外壳。 作为生物屏蔽的材料的有效性与其散射和吸收的横截面有关 ,并且 近似与沿着辐射源和区域之间的视线插入的每单位面积的材料的总质量成比例。受到保护。 因此,屏蔽强度或“厚度”通常以g / cm 2为单位测量。 设法通过的辐射随着屏蔽的厚度呈指数下降。 在X射线设备中,具有X射线发生器的房间周围的墙壁可以包含铅板,或者石膏可以包含硫酸钡 。 操作员通过带铅玻璃屏幕观察目标,或者如果它们必须与目标保持在同一个房间,则戴上围裙 。
粒子辐射,粒子辐射由带电或中性粒子流组成,带电离子和亚原子基本粒子。 这包括核反应堆中的 太阳风 , 宇宙辐射和中子通量 。α粒子 ( 氦 核 )穿透力小。 甚至非常高能的α粒子也可以被一张纸挡住。β粒子 ( 电子 )更具穿透力,但仍可被几毫米的铝吸收。 然而,在发射高能β粒子的情况下,屏蔽必须用低原子量材料完成, 例如 塑料 , 木材 , 水或丙烯酸玻璃(Plexiglas,Lucite)。 [20]这是为了减少Bre致辐射 X射线的产生。 在β+辐射( 正电子 )的情况下,来自电子 - 正电子湮灭反应的伽马辐射引起了额外的关注。
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