简介:摘要: 冷阴极是一种利用碳纳米材料表面的隧穿效应发射冷电子的射线管阴极,由其开发的冷阴极X射线数字成像系统检测速度快、灵敏度高、宽容度大等特点。本研究通过设计常见核电管道焊缝冷阴极X成像试验,分析该技术在核电现场应用的可行性,结果表明,冷阴极X射线成像技术能够达到胶片水平,其图像清晰,灵敏度高,满足标准要求,同时,分析认为冷阴极X射线成像技术成像速度快,透照范围可以达到10mm以下、环境剂量低、焦点尺寸小、实现射线数字化,是应用在核电射线检测理想的无损检测方法,具有胶片照相无可比拟的优势。
简介:摘要:本文针对射线检测技术在承压类特种设备检验检测中的应用展开研究,先提出射线检测的方法及原理,然后对检验检测中涉及到法规标准进行介绍,接着对压力容器检验中射线检测监检工作内容进行介绍,介绍在射线检测监检中发现问题,便于射线检测单位和作业人员进行自查和监督。
简介:摘要:随着社会经济的高速发展及核技术领域的不断深化与拓展,核技术在社会各行各业的应用持续普及,放射源利用单位和利用数量与日俱增,放射源利用过程的规范与安全监管问题也越来越突出,给社会、环境带来潜在的安全隐患。因此,加强放射源管理显得尤为重要。
简介:摘要:轮毂是车辆的重要部件,对车辆的安全性起着关键性的影响。所以,要保证生产中的产品质量,有必要对生产中零件进行检测。目前常见的X射线检查方式有自动检测和人工检测。大多数厂家都采用人工检测方式进行。该方式主观性较强,但可信度低,且智能化程度较低。而且现有的铸造轮毂自动检测系统工作繁琐,测量速度慢。对几何结构较复杂的轮毂来说,很易产生评价偏差和错误。
简介:摘要:压力管道安装监检是保证压力管道质量的重要手段之一,在安装监检中,对射线检测的质量控制是监检的重点和难点。 射线检测是通过X射线透照,利用胶片感光原理记录和再现被检测对象的影像,并利用光电技术来判断被检对象是否符合标准要求的一种无损检测方法。它具有灵敏度高、定量准确、设备简单、操作方便、价格低廉等特点。 压力管道安装监检中射线检测质量控制的重点主要集中在:被检材料、设备及检测环境的选择;底片质量控制;射线检测结果的质量控制,其中包括:底片制作质量控制,底片后处理及胶片贮存。 本文就压力管道安装监检中如何进行射线检测质量控制进行探讨,以期对压力管道安装监检工作提供参考。
简介:摘要:按照GB6566-2010标准方法对镇江地区主要装修材料中放射性核素镭、钍、钾比活度进行测定,按照T/CECS 569-2019标准方法对居民住宅空气中氡浓度进行测定。结合两者数据构建居民年辐射剂量估算模型,并进行计算。该论文源自镇江市社会发展指导性科技项目FZ2022080。
简介:摘要:装饰性的材料一般是用天然矿石、土壤等原料,其中含有一定的放射性元素。研究表明,放射性物质在体内和体外对人体造成的放射性危害可分为两种类型:放射性危害。机体放射性是指人体吸入放射性物质后,所产生的放射性衰变对细胞和器官造成的损害。离体辐射是指人体受到强穿透射线的伤害。总的来说,放射性物质对人体的危害是巨大的,对人类健康构成严重威胁,人体由于呼吸或皮肤损伤而暴露于放射性物质中,将受到内外辐射的危害。内部和外部的辐照可以使人发病,常见的有晕眩,失眠,呕吐,溃疡,脱发,腹泻等。严重者甚至会增加遗传疾病、癌症的发生,会影响几代人的身体健康。本论文对建筑装饰装修领域中的一个研究方向——墙体材料放射性检测进行了深入探讨。
简介:【摘要】目的:为提高生活饮用水中总α、总β放射性检测结果的准确性和可靠性,制定采取了一系列的质量控制的方法和措施。 方法:采用《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5757.13-2006中总α放射性分析的厚源法和总β放射性分析的薄样法。制定实验室内、外部质量控制措施,对仪器的稳定性、检测方法的精密度、准确度等进行质量控制。 结果:内部质控工作中的相对标准偏差、加标回收率全部达到规定要求;外部质控通过参加国家疾控中心放化实验室组织的比对考核均达到满意结果。结论:从人员、仪器、方法、环境、检测过程的控制环节均符合质量控制的相关要求,水中总α、β放射性的检测达到了较高的精密度和准确度,确保检测数据的准确可靠。
简介:摘要:为探讨一种快捷简便的污水处理污泥重金属含量测定方法,本文采用便携式X射线荧光光谱仪(PXRF)测定城市生活污水处理厂污泥中总铅、总铜、总锌、总镍、总铬、总砷的含量,同时采取常规实验室分析方法并与便携式测定值进行比较,以验证PXRF法测定结果的准确度。验证结果表明:污泥含水率对采用PXRF法测定样品重金属含量有较大影响,PXRF法可用于含水率40%以下城市处理厂污泥总铅、总铜、总锌、总镍、总砷等重金属含量的快速测定。
简介:摘要:通过对某市高风险放射源核技术利用项目进行巡查,发现该类型辐射实践中存在的安全隐患,针对隐患形成原因进行了探讨,向辐射环境监管部门提出初步的解决方案,避免发生辐射环境污染和人员误照射事件。