《电离辐射剂量学》PDF下载

  • 购买积分:15 如何计算积分?
  • 作  者:李士骏编著
  • 出 版 社:北京:原子能出版社
  • 出版年份:1981
  • ISBN:15175·371
  • 页数:490 页
图书介绍:

第一节 带电粒子的能量在物质中的转移 2

一、带电粒子与物质主要的相互作用过程 2

1.弹性散射 2

第一章 电离辐射剂量学的物理基础 2

2.电离和激发 3

3.轫致辐射 5

1.电子 7

第八节 辐射防护中使用的量和单位 7

二、带电粒子的能量在物质中的转移 7

2.重带电粒子 8

三、在气体中每产生一个离子对所消耗的平均能量 8

第二节 X或γ射线的能量在物质中的转移 10

一、γ射线与物质的相互作用过程 10

1.光电效应 11

2.康普顿散射 12

3.电子对产生 12

二、窄束单能γ射线的衰减 13

三、能量转移系数 15

四、能量吸收系数 15

第三节 中子的能量在物质中的转移 17

一、中子与物质的相互作用过程 18

二、中子的能量转移系数 20

主要参考文献 21

第二章 辐射量和单位 22

第一节 表征辐射源的辐射量 22

一、放射性核素的放射性活度 22

1.放射性核素及其跃迁形式 22

2.放射性活度及其单位 24

3.放射性核素的质量(克)与放射性活度(贝司)的关系 25

二、辐射源的发射量 26

第二节 描述辐射场性质的辐射量 27

一、粒子的注量 27

1.粒子的注量Φ 27

2.粒子的注量率或通量密度? 28

二、谱分布和平均值 28

三、能量注量 29

3.能量注量ψ与粒子注量Φ的关系 30

2.能量注量率或能量通量密度ψ 30

1.能量注量ψ 30

一、照射量及其单位 31

1.照射量X 31

2.照射量的单位 31

第三节 X或γ射线的照射量 31

3.照射量率? 32

二、照射量(X)与能量注量(ψ)的关系 32

第四节 吸收剂量 34

一、授与能量 34

2.吸收剂量的单位 38

3.吸收剂量率D 38

1.吸收剂量D 38

二、吸收剂量及其单位 38

第五节 比释动能 39

1.比释动能K 39

2.比释动能的单位 39

3.比释动能率? 39

二、比释动能K与能量注量ψ的关系 39

一、比释动能及其单位 39

第六节 吸收剂量、比释动能与照射量之间的关系和区别 40

一、带电粒子平衡 40

二、吸收剂量D与比释动能K的关系 41

三、吸收剂量与比释动能随物质深度的变化 43

四、X或γ射线的吸收剂量 45

五、吸收剂量、比释动能和照射量的区别 48

第七节 表述辐射品质的辐射量 49

一、带电粒子能量损失的空间分布 50

二、在描述能量损失微观分布上吸收剂量的局限性 53

三、传能线密度 54

1.传能线密度LΔ 54

2.传能线密度分布及其平均值 60

3.传能线密度LΔ与相对生物效应系数RBE 61

四、线能量及其分布 62

五、比能及其分布 64

六、随机量在微剂量学中的应用 68

1.频率平均线能量?F与平均致死剂量D0 68

2.剂量平均线能量?D和相对生物效应系数 69

3.双重辐射作用理论 70

七、小结 74

一、辐射的有害效应 75

1.辐射的有害效应 75

二、剂量当量及其单位 76

1.对影响辐射有害效应的某些因素的修正 76

2.辐射防护中的基本假设 76

2.剂量当量及其单位 77

3.剂量当量率? 80

三、有效剂量当量 80

1.辐射效应的危险度r 80

2.有效剂量当量HE 81

四、群体受到的健康危害和集体剂量当量 81

2.集体剂量当量 82

1.危害G 82

五、剂量当量负担 83

六、表述周围辐射水平的指数量 84

1.广义指数量 84

2.狭义指数量 85

主要参考文献 88

第三章 剂量测量的基本方法 89

第一节 照射量的标准测量方法 89

1.自由空气电离室 90

一、自由空气电离室 90

2.收集的电荷量与照射量的关系 91

二、空腔电离室 94

1.空腔电离理论 94

2.空腔电离室 94

3.能量依赖性 97

第二节 吸收剂量的标准测量方法 99

一、测定吸收剂量的一般原理 99

二、测量吸收剂量的量热方法 101

三、测量吸收剂量的电离方法 102

1.用空腔电离室测量介质中X或γ射线的吸收剂量 102

2.用空腔电离室测量介质中电子束和β射线的吸收剂量 104

3.空腔电离室在中子吸收剂量测量中的应用 107

四、测量吸收剂量的化学方法 109

一、气体正比计数器在剂量测量中的应用 111

第三节 剂量测量中的其他方法 111

五、小结 111

二、盖革计数管在剂量测量中的应用 113

三、闪烁计数器在剂量测量中的应用 115

第四节 外照射个人剂量的测量方法 116

一、胶片剂量计 117

二、荧光玻璃剂量计 118

三、热释光剂量计 119

四、个人剂量计的相互比较 121

五、个人剂量计读数与人体器官剂量 122

第五节 中子-γ混合场中吸收剂量的测定方法 124

主要参考文献 126

第四章 人体外照射剂量的计算方法 127

第一节 人体照射条件的分类及相应的剂量学指标 127

第二节 各种辐射量之间的相互联系 128

一、辐射场的形成 129

第三节 辐射场和辐射源 129

二、X辐射源 131

1.X射线的发生 131

2.X射线的线质 132

3.X射线发生器的照射量率 133

三、γ辐射源 135

1.点状源的照射量率照射量率常数 135

2.非点状γ辐射源的照射量率 138

四、中子辐射源 139

1.加速器中子源 139

2.放射性中子源和自发裂变中子源 140

3.裂变反应中子源 142

五、β辐射源 143

第四节 X、γ辐射人体组织剂量的计算 143

(一)表面反散射因子b(Wm,Q) 144

一、窄束垂直入射时X、γ辐射的剂量计算 144

(二)百分深度剂量P(d,Wm,s,Q) 147

1.发散射线束的百分深度剂量表 148

2.平面平行射线束在水体模中的深度剂量分布 150

3.利用深度剂量分布资料计算人体组织吸收剂量 151

(三)组织-空气比T(d,W?,Q) 152

1.组织-空气比值表 153

2.组织-空气比的经验公式 153

3.组织-空气比与百分深度剂量的关系 157

4.利用组织-空气比计算人体组织吸收剂量 158

(四)人体非均匀性对剂量分布的影响 159

二、宽的平行辐射束垂直入射时X、γ辐射的剂量计算 160

第五节 中子人体组织剂量的计算 167

一、小块组织内的比释动能 167

二、大体积介质内中子比释动能的分布 172

三、宽的平行中子束垂直入射时人体组织剂量的计算 173

一、无限椭圆柱体模 179

第六节 任意谱角分布时中子、γ人体组织剂量的计算 179

二、单能单向辐射下剂量分布的计算结果 181

三、任意谱角分布时人体组织剂量的计算 184

1.中子吸收剂量,D?K 184

2.中子剂量当量,H?K 184

3.γ吸收剂量,D? 184

第七节 人体器官剂量的估计 186

一、体积较小的器官剂量 186

1.骨胳 187

二、分布较广的器官剂量 187

(一)窄的或发散辐射束照射下器官剂量的加权平均 187

2.红骨髓 188

3.小肠 194

(二)宽的平面平行辐射束照射下器官剂量的加权平均 194

第八节 人体内最大剂量当量的估计 199

第九节 多次照射的剂量归一 203

一、β点源剂量率 204

第十节 β外照射剂量的计算 204

二、平面β源的剂量率 207

三、无限β体源中的剂量率 207

第十一节 皮肤表面放射性污染的吸收剂量估计 208

一、β表面放射性污染造成的皮肤剂量率 208

二、α表面放射性污染造成的皮肤剂量率 209

第十二节 人体外照射剂量的表示方法 210

一、本底照射 210

二、职业性照射 211

三、一般性事故照射 211

四、大剂量的急性照射 212

主要参考文献 213

第五章 内照射剂量的估算方法 214

第一节 放射性核素进入体内的途径及其代谢过程 214

一、放射性核素进入体内的途径 214

第二节 参考人 216

二、移位和沉积 216

三、排出 216

第三节 放射性核素在人体内的分布和滞留 218

一、有效半减期 218

二、滞留分数方程和排出分数方程 219

第四节 源器官内一次核转变对靶器官产生的剂量当量 223

一、源器官(S)和靶器官(T) 223

二、源器官内一次核转变对靶器官产生的剂量当量 224

(一)比有效能量SEE(T←S) 224

(二)吸收分数AF(T←S) 225

(三)SEE(T←S)的计算范例 227

第五节 源器官内分布的放射性核素对靶器官产生的剂量当量负担 229

一、源器官内分布的单一核素对靶器官产生的约定剂量当量 229

二、源器官内分布的多种核素对靶器官产生的约定剂量当量 232

一、区间模型 233

第六节 放射性核素体内分布的剂量学模式 233

三、多个源器官对一个靶器官产生的约定剂量当量 233

二、体内放射性核素转归的动力学方程 234

三、转移区间和组织区间50年内的核转变数U 234

四、对靶器官产生的约定剂量当量H50,T 235

第七节 放射性核素骨内分布的剂量学模式 235

一、骨构造简述 235

二、用于剂量计算的骨模型 236

三、靶组织对源器官辐射的吸收分数 237

四、源组织(小梁骨和皮质骨)内核转变数的估计 238

五、靶组织(骨表面细胞和活性红骨髓)剂量的计算 238

第八节 胃肠道的剂量学模式 239

一、胃肠道模型及放射性核素转移的动力学方程 239

二、从呼吸系统向胃肠道转移的放射性活度 241

三、从胃肠道转移到体液的放射性活度 241

(一)胃肠道壁作为靶器官时的SEE(T←S)的计算 242

四、胃肠道各段的约定剂量当量计算 242

(二)胃肠道内容物作为源器官时的核转变数?的计算 243

五、食入情况下内照射剂量的计算范例 244

第九节 呼吸系统的剂量学模式 249

一、肺模型 249

二、吸入物质的廓清动力学方程 251

三、由呼吸系统向体液和胃肠道转移的放射性核素 253

四、肺的约定剂量当量计算 254

五、吸入情况下内照射剂量的计算范例 256

第十节 由放射性核素的摄入量估算内照射剂量 265

一、放射性核素的几种摄入模式 265

二、由放射性核素的摄入量估算内照射剂量 266

第十一节 控制内照射的次级极限和推定极限 269

一、职业性工作人员的剂量极限 269

(一)单一放射性核素的年摄入量极限,ALI 270

二、控制内照射的次级极限和推定极限 270

(二)推定空气浓度,DAC 271

三、内、外混合照射时的剂量限制 272

第十二节 体内污染的监测 272

一、监测方法 272

(一)环境监测 272

(二)个人监测 273

二、根据尿中排出量估算体内负荷量 275

(一)根据尿铀排出率估算体内铀的负荷量 276

(二)根据尿钚排出率估算体内钚的负荷量 278

主要参考文献 282

附录1 SI单位制简介附 283

附录2 基本物理常数和单位换算系数 287

附录3 X、γ射线在水体模内的百分深度剂量表 290

附录4 单能单向中子、γ辐射照射下,无限椭圆柱体模法向截面内的剂量分布 310

录5 某些元素的代谢资料 423

附录6 常见放射性核素的内照射剂量学数据 441