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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 )。

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这些测量需要主动检测系统,该系统允许选择仅在适当的轨道(高纬度)中获得的数据。 这一选择允许从数据中排除南大西洋异常(SAA)区域的贡献(SAA是Van Allen Belts靠近地球并捕获大量低能质子的区域,产生无关的辐射场与深空一体)。

国际空间站内的辐射通量变化主要是由于i)太阳周期引起的银河宇宙线(GCR)的调制; ii)由于地球磁场内的ISS位置而导致的GCR调制; iii)太阳日冕物质抛射(CME)和耀斑等外部事件。 此外,国际空间站的船体和设备(通常在国际空间站内移动,在不同地点)表现为具有可变密度和厚度的外部辐射的屏蔽,并且必须予以考虑。 为了在考虑这种辐射通量变化的情况下测量屏蔽效能,因此需要在探测器上使用和不使用屏蔽材料的同时测量。

蒙特卡洛模拟和地面测试,以及太空中的 次初步测试,已在近期的3,4,5,6中对Kevlar进行了测试。 这些工作显示出良好的辐射屏蔽效果,可与聚乙烯相媲美。 高度氢化的材料在空间1中作为辐射屏蔽具有 性能,因为它们可以防止可以增强剂量的核碎裂过程。 聚乙烯目前被认为是兼具高水平氢化,易于处理和加工以及可承受的成本的材料。 它通常被作为比较其他材料屏蔽效能的基准。 因此,凯夫拉尔是一个非常好的候选者,考虑到它对冲击的抵抗力(对碎片屏蔽很重要)。 此外,作为织物可用,它可以很容易地适应其他目的,例如在栖息地的某些特定位置(例如在船员区)中的额外车辆活动(EVA)套装或“额外”屏蔽。

在本文中,我们展示了在ALTEA-shield项目期间在ISS中进行的测量结果,用于研究聚乙烯和Kevlar的屏蔽效果。 已经使用了ALTEA系统7的三个检测器。 这些有源探测器能够将辐射测量值与ISS位置合并。 因此,可以在轨道中选择能模拟深空环境中预期辐射的测量8 。 此外,由于三个探测器相同,它们适合同时使用:一个用于非屏蔽基线,另外两个用两种不同量的与屏蔽相同的材料测量辐射。
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