放射性測量裝置是測量放射性物質發射輻射能力的測量裝置。
放射性是指鉀、銫、碘等放射性物質發射輻射的能力。
放射性測量儀器廣泛應用于食品安全評價。例如一般食品、嬰兒食品、干糧、飲用水、牛奶等的檢查。特別是在東日本大地震期間的福島核電站事故之后,它得到了廣泛的應用。
由于核電站事故,放射性物質大范圍散落,造成土壤污染,部分地區農作物和海產品受到的影響尚待確認。因此,為了確保食品安全,核電站周邊開始對食品、土壤、化肥、廢物、地下水、污泥、環境樣本進行檢測。
測量放射性的方法根據所測量的輻射類型而有所不同。該網站由公益財團法人日本分析中心運營,作為“放射性測量系列"的一部分,公開了各種放射性測量方法,并列出了 36 種測量方法和樣品采集方法。例如,單獨的測量方法包括總β放射性測量方法、放射性鍶分析方法和放射性銫分析方法。
此外,環境省發布的放射性濃度測量指南等規定,除一些例外情況外,應使用鍺半導體探測器測量放射性濃度。鍺半導體探測器通過捕獲進入鍺半導體的伽馬射線在探測器中產生的帶電粒子運動產生的自由電子來檢測輻射。
鍺半導體探測器具有高能量分辨率,特點是能夠高精度檢測多種核素。另一方面,僅發射伽馬射線以外的放射線(例如α射線和β射線)的放射性物質的放射性無法測量。但伽馬射線的穿透力比α射線、β射線強得多,對人體的影響也更大。
選擇伽馬射線測量的另一個原因是,通過測量伽馬射線光譜,可以輕松定量痕量的放射性物質。除了鍺半導體探測器之外,另一種測量放射性的方法是 Nal (Tl) 閃爍光譜儀。關于空氣劑量率的測量,放射性濃度測量指南等規定,應使用能夠測量伽馬射線的空氣劑量計進行,例如在一年內建造的冷顫測量儀。
輻射是一個與放射性類似的術語,但輻射是指放射性物質發出的物質。由于輻射是肉眼看不見的,我們將用可見光來解釋它。燈泡是發光的東西,而燈泡是放射性物質。
燈泡還具有發光能力,白熾燈泡的發光能力以瓦數表示,LED 照明的發光能力以流明表示。放射性對應于放射性物質。放射性越高,發出的輻射就越多。
另一方面,在照明中,勒克斯指的是照度,即使具有相同能力的照明設備發光,也會根據距離而變化。同樣,放射性物質發出的輻射對人體影響的大小也用輻射劑量來表示。放射性活度的單位是貝克勒爾(Bq),輻射的單位是西弗特(Sv)。
放射性計是測量發射輻射的放射性物質的輸出量的測量裝置,而輻射計則是測量發射放射性的環境以及輻射對人體的影響的大小。樂器。輻射測量儀器有GM管式、閃爍式、電離室測量儀等。
根據放射性測量、輻射測量和目標輻射選擇合適的測量設備和測量方法很重要。
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