Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English
Радиационно-химические процессы играют важную роль в области радиобиологии. Биологическое действие излучений обусловлено химическими изменениями в клетках эти изменения являются следствием процессов ионизации, возбуждения, диссоциации молекул и смещения атомов. Оценивая возможное действие излучения на живые организмы — как при внешнем облучении, так и при попадании радиоактивных веществ внутрь через дыхательный и пищеварительный тракт,— следует принимать во внимание не только полную дозу излучения, но и такие факторы, как плотность ионизации, мощность дозы, степень локализации радиационного поражения, скорости введения и исчезновения радиоактивных веществ.

ПОИСК





Биологически допустимые дозы

из "Ядерная химия и радиохимия"

Радиационно-химические процессы играют важную роль в области радиобиологии. Биологическое действие излучений обусловлено химическими изменениями в клетках эти изменения являются следствием процессов ионизации, возбуждения, диссоциации молекул и смещения атомов. Оценивая возможное действие излучения на живые организмы — как при внешнем облучении, так и при попадании радиоактивных веществ внутрь через дыхательный и пищеварительный тракт,— следует принимать во внимание не только полную дозу излучения, но и такие факторы, как плотность ионизации, мощность дозы, степень локализации радиационного поражения, скорости введения и исчезновения радиоактивных веществ. [c.130]
При радиобиологических исследованиях в качестве единицы радиационной дозы обычно употребляется биологический эквивалент рентгена (1 бэр). Доза, выраженная в бэр, равна дозе в р, умноженной на относительную биологическую эффективность (ОБЭ) данного излучения. Величина ОБЭ зависит от плотности ионизации вдоль трека ядерной частицы. Например, 1 рад нейтронов с Е = 2 Мэе (доза создается протонами отдачи) вызывает в 10 раз более сильное биологическое повреждение, чем 1 рад рентгеновских лучей поэтому в случае нейтронов 1 рад эквивалентен - 10 бэр. Заметим в связи с этим, что поток нейтронов с энергией 2 Мэе и величиной 20 Нсм сек создает за 8 час дозу 20 мбэр. [c.130]
Обычно приборы, предназначенные для дозиметрии излучений, указывают мощность дозы в миллирентгенах в единицу времени (см. гл. V). Для практических целей при дозиметрии радиоактивных у-излучателей можно считать, что доза в миллирентгенах равна дозе в мбэр. [c.131]
При контакте о радиоактивными изотопами по роду работы в течение 50 лет при 40-часовой рабочей неделе. [c.131]
При Е = 1,25 Мэе массовые коэффициенты поглощения в воздухе и алюминии примерно одинаковы. Поэтому можно воспользоваться рис. 30 и с помощью соответствующей кривой (для А1) определить толщину слоя половинного поглощения (в единицах массы) у-лучей с = 1,25 Мэе в воздухе она равна 12,5 г см . Тогда массовый коэффициент поглощения энергии у-лучей в воздухе равен fx/p = 0,693/12,5 = 0,055 см /г (это есть доля энергии, теряемая у-лучами в слое воздуха толщиной 1 г см ). Следовательно, в 1 0 воздуха на расстоянии 50 см от источника за 1 час у-лучи теряют 0,055-2,9-10 -3600 = 5,7-10 эв, т. е. 92 эрг. Считая, что вся эта энергия поглощается в 1 г воздуха , получим дозу 92/100 = 0,92 рад1час. [c.132]
Уменьшением активности вследствие радиоактивного распада в ходе абсорбционных измерений можно прене ечь. [c.133]
Выведите уравнения (22) и (23) для ге = 2. [c.134]


Вернуться к основной статье


© 2025 chem21.info Реклама на сайте