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放射性-輻射儀_輻射檢測儀_輻射巡測儀_輻射監測儀_輻射劑量?jì)x器_輻射巡檢儀_輻射報警儀-上海仁日輻射防護設備有限公司

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技術(shù)文章

放射性

2007/7/24 18:29:00

原子核自發(fā)地放射出各種射線(xiàn)的現象,如 α、β、γ放射性等。
  1896年,法國科學(xué)家A.-H.貝可勒爾在研究鈾鹽的熒光現象時(shí),發(fā)現含鈾物質(zhì)能發(fā)射出穿透力很強的不可見(jiàn)的射線(xiàn),使照相底片感光。后來(lái),經(jīng)過(guò)人們的多年研究,終于證明它是三種成分組成的:一種是高速運動(dòng)的氦原子核粒子束,稱(chēng)為α 射線(xiàn)。它的電離作用大,貫穿本領(lǐng)小,穿不透一張薄紙。另一種是高速運動(dòng)的電子束,稱(chēng)為β射線(xiàn)。它的電離作用較小,貫穿本領(lǐng)較大,但仍穿不透一張薄金屬片。第三種是波長(cháng)很短的電磁波,稱(chēng)為γ射線(xiàn)。它的電離作用最小,貫穿本領(lǐng)最大,可以穿過(guò)例如1厘米厚的鉛板。
  放射性射線(xiàn)的性質(zhì)、發(fā)射機制以及各種科技上的應用,一直是原子核物理學(xué)研究的一個(gè)重要的方面。
  放射性的類(lèi)型  
放射性有天然放射性和人工放射性之分。天然放射性是指天然存在的放射性核素所具有的放射性。它們大多屬于由重元素組成的三個(gè)放射系(即釷系、鈾系和錒系)。人工放射性是指用核反應的辦法所獲得的放射性。人工放射性最早是在1934年由法國科學(xué)家約里奧-居里夫婦發(fā)現的(見(jiàn)人工放射性核素)。
  現在知道,許多天然和人工生產(chǎn)的核素都能自發(fā)地放射出射線(xiàn)。放出的射線(xiàn)類(lèi)型除 α、β、γ以外,還有正電子、質(zhì)子、中子、中微子等其他粒子。能自發(fā)地放射出射線(xiàn)的核素,稱(chēng)為放射性核素(以前常稱(chēng)為放射性同位素),也叫不穩定核素。實(shí)驗表明,溫度、壓力、磁場(chǎng)都不能顯著(zhù)地影響射線(xiàn)的發(fā)射。這是由于溫度等只能引起核外電子狀態(tài)的變化,而放射現象是由原子核內部變化引起的,同核外電子狀態(tài)的改變關(guān)系很小。除自發(fā)裂變外,放射現象一般與衰變過(guò)程有關(guān),主要同α衰變、β衰變過(guò)程有關(guān)。
  α 放射性出現在α衰變過(guò)程中。此時(shí),衰變后的剩余核(通常叫子核)與衰變前的原子核(通常叫母核)相比,原子序數減少2,質(zhì)量數減少4。α衰變是母核通過(guò)強相互作用和隧道效應,發(fā)射α 粒子而發(fā)生的。
  β放射性出現在β衰變過(guò)程中。β衰變有三種類(lèi)型:① β+衰變,放出正電子和中微子的β衰變;② β-衰變,放出電子和反中微子的β衰變;③ 軌道電子俘獲,俘獲一個(gè)軌道電子并放出一個(gè)中微子的過(guò)程。β衰變是通過(guò)弱相互作用而發(fā)生的。
  γ放射性通常和α衰變或β衰變有聯(lián)系。α 和β衰變的子核往往處于激發(fā)態(tài)。處于激發(fā)態(tài)的原子核要放出γ射線(xiàn)而向較低激發(fā)態(tài)或基態(tài)躍遷,這叫γ躍遷。因此,γ射線(xiàn)的自發(fā)放射一般是伴隨α 或β射線(xiàn)產(chǎn)生的。
  β衰變所形成的子核,當其激發(fā)能足夠高時(shí),有可能放射中子、質(zhì)子或α 粒子,甚至可以產(chǎn)生裂變。這些衰變類(lèi)型分別叫做β緩發(fā)中子發(fā)射(β-n)、β緩發(fā)質(zhì)子發(fā)射(β-p)、β緩發(fā)α 發(fā)射(β-α)和β緩發(fā)裂變(β-f)。
  自發(fā)裂變是放射現象的另一種類(lèi)型(見(jiàn)核裂變)。
某些重核可以自發(fā)地分裂成兩個(gè)質(zhì)量相差不多的原子核,并放出幾個(gè)中子。
  質(zhì)子放射性也是放射性的一種。例如處于激發(fā)態(tài)的能自發(fā)地放射出質(zhì)子,其衰變方式如下:

這是迄今人們惟一知道的不屬于緩發(fā)質(zhì)子的質(zhì)子放射性的例子。
  衰變規律  放射性原子核的衰變是一個(gè)統計過(guò)程,所以放射性原子的數目在衰變時(shí)是按指數規律隨時(shí)間的增加而減少的,稱(chēng)為指數衰減規律

。

其中No是衰變時(shí)間t=0時(shí)的放射性核的數目,Nt時(shí)刻的放射性核的數目,λ是衰變常數,表示放射性物質(zhì)隨時(shí)間衰減快慢的程度。對確定核態(tài)的放射性核素,λ 是常數,它也表示單位時(shí)間該種原子核的衰變幾率。
  放射性活度  處于某一特定能態(tài)的放射性核在單位時(shí)間的衰變數-dN/dt,記作A。由指數衰減規律可以看到,A=-dN/dtλN。
  放射性活度的國際單位是貝可勒爾(Bq),它定義為每秒一次衰變,與以往放射性活度的常用單位居里(Ci)的關(guān)系是
        1Ci=3.7×1010Bq。
放射性源的放射性活度同其質(zhì)量之比,稱(chēng)為比活度。
  測量放射性活度的方法取決于射線(xiàn)的類(lèi)型、活度的等級等,通常分為絕對測量和相對測量?jì)纱箢?lèi)。絕對測量是用測量裝置直接按照定義進(jìn)行的測量。在實(shí)際應用中放射源大多是β或α 放射性,活度多數是微居里級的,這類(lèi)放射性活度的絕對測量方法主要有小立體角法、4π計數法和符合法等三種。相對測量是用一個(gè)已知活度的標準源與待測樣品在相同條件下進(jìn)行測量,根據它們計數率的比值和標準源的活度即可算出待測源的活度。
  半衰期  處于某一特定能態(tài)的放射性原子核的數目或活度衰減到原來(lái)大小的一半所需的時(shí)間,通常用符號T表示。
  平均壽命指處于某一特定能態(tài)的放射性原子核平均生存的時(shí)間。
  利用指數衰減規律,容易得到半衰期T同衰變常數λ或平均壽命τ的關(guān)系如下

  各種放射性核素的半衰期在極大的范圍變化,一般說(shuō)來(lái),核素偏離β穩定線(xiàn)越遠(見(jiàn)遠離β穩定線(xiàn)的核素),它的半衰期越短。對于不同范圍的半衰期采取不同方法測量。
  對半衰期在10-9秒到秒范圍的核素,采用直接測量N(t)的方法,利用指數衰減規律求出T。對半衰期在數分鐘到1~2年的核素,采用衰減跟蹤法,測量探測器計數率隨時(shí)間的變化,求出T。對半衰期在10年以上的核素,采用放射性比度法。此外還有測定子核法等,這些方法都基于放射性的指數衰減規律。對于極短的半衰期(小于10-9秒)的測量,需要采用一些特殊的技術(shù)(見(jiàn)核能級壽命測量)。

  放射性的研究是十分重要的�;诜派湫缘难芯克⒌乃プ兙V圖是原子核
結構理論研究的重要依據之一。通過(guò)各種核態(tài)的衰變特性的測量可研究各種核性質(zhì)和核反應機制。大量遠離β穩定線(xiàn)的核素就是根據它們的衰變特性進(jìn)行鑒定和研究的。
  放射性在許多學(xué)科的研究中,在工農醫和軍事等部門(mén)都有重要應用。例如,在工業(yè)中的β射線(xiàn)測厚度和γ射線(xiàn)探傷,農業(yè)中的輻照育種和射線(xiàn)刺激生物生長(cháng),以及醫學(xué)中的射線(xiàn)診斷和放射治療等方面都是富有成效的(見(jiàn)放射性同位素在農業(yè)上的應用、核醫學(xué))。放射性測量的同位素示蹤方法和活化分析方法在核技術(shù)的應用中也占有重要位置。

  參考書(shū)目
 盧希庭主編:《原子核物理》,原子能出版社,北京,1981。
 P.Marmier and E.Sheldon,Physics of Nuclei and particles, Academic Press, New York and London, 1969.
 E. Segrè, Nuclei and particles,2nd ed., W. A.Benjamin,Reading, Mass., 1977.
 Yuan,Luke Chai-Liu and Wu Chien-Shiung,Nuclear Physics,Part A. Academic Press, New York, 1961.
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