石英以磷矿石 石英放射的是一种什么射线?是否对人体有危害?

放射防护_百度百科
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放射性的来源分为天然的放射性和人工放射性两类。生活在地球上的人们经常受到这两种放射性的照射,天然放射性即木底照射是不可避免的,而人工放射性的应用产生了放射性危害,因而引起放射性防护问题。
放射防护放射性的危害必及防护的必要性
随着放射同位素的广泛应用,越来越多的人们认识到放射性对机体造成的损害随着放射照射量的增加而增大,大剂量的放射性会造成被照射部位的组织损伤,并导致癌变,即使是小剂量的放射性,尤其是长时间的小剂量照射蓄积也会导致照射器官组织诱发癌变,并会使受照射的生殖细胞发生遗传缺陷。放射性对人体的影响分为随机性效应和非随机效应。
(stochastic effect)的发生概率与照射剂量的大小呈线性关系,而效应的严重程度与剂量无关,且随机性效应不存在剂量的阈值。放射性致癌、放射性诱发各种遗传疾病均属随机性效应。非随机性效应(non-stochastic effect)是机体受照射后在短期内就出现的急性效应,以及经过一定时间后发现的发育功能低下、白内障和造血机能障碍等等。其严重程度随受照射剂量不同而变化,存在着明确的剂量阈值,这种效应是随着受照射剂量的增加,而有越来越多的细胞被杀死而产生的。
ICRP第60号出版物把非随机性效应改称为(deterministic effect )。放射性防护的目的就在于防止有害的确定性效应,并限制随机性效应的发生率,使其达到认为可以接受的水平。放射性物质可以从体外或进入体内放出射线,对人体造成损害。就外照射而言,由于各种射线穿透能力不同,γ射线照射对机体的危害大于β射线,而β射线的危害性又大于α射线。受照射部位不同,受害程度出不同,对某种蓄积率高的组织或器官,必然受害严重,如[32P]对骨骼系统危害较大,[125I]和[131I]主要危及甲状腺器官等。但是,由于射线与机体作用可产生电离,射线这种电离本领的大小,决定了当放射性物质进入了体内,对机体造成内照射的情形下,α射线由于射程很短,其危害性大于β射线和γ射线的危害,而β射线的内照射危害又大于γ射线。放射防护的必要性在于保护操作者本人免受辐射损伤,防止了必要的射线照射,保护周围人群的健康和安全,做好放射性污物、污水的收集与处理,避免环境污染,保证实验能够正常进行,取得的结果可靠。在应用放射性同位素时,一定要考虑放射防护问题,“预防为主”,合理的使用放射性同位素,避免不必要的射线照射,减少人群的剂量负担。
放射防护放射防护的三原则
国际放射放护委员会(ICRP)1977年第26号出版物中提出防护的基本原则是放射实践的正当化,放射防护的最优化和个人剂量限制。这三项原则构成的剂理限制体系。
放射防护放射实践的正当化
在进行任何放射性工作时,都应当代价和利益的分析,要求任何放射实践,对人群和环境可能产生的危害比起个人和社会从中获得的利益来,应当是很小的,即效益明显大于付出的全部代价时,所进行的放射性工作就是正当的,是值得进行的。
放射防护放射防护的最优化
使放射性和照射量在可以合理达到的尽可能低的水平,避免一些不必要的照射,要求对放射实践选择防护水平时,必须在由放射实践带来的利益与所付出和健康损害的代价之间权衡利蔽,以期用最小的代价获取最大的净利益。最优化原则又称为ALARA原则,健康代价(曲线A)
正比于总剂量,当总剂量较小时,放射防护代价(曲线B)很高,且随剂量的增加而急剧下降,曲线A和B代价之和有一最小值,这就是最优化健康代价与防射代价之和Wo。放射防护的最优化在于促进社会公众集体安全的卫生保健,它是剂量限制体系中的一项重要的原则。
放射防护个人剂量限制
在放射实践中,不产生过高的个体照射量,保证任何人的危险度不超过某一数值,即必须保证个人所受的放射性剂量不超过规定的相应限值。ICRP规定工作人员全身均匀照射的年剂量当量限制为50毫希沃特*(mSv),广大居民的年为1mSv(0.1rem)。我国放射卫生防护基本标准中,对工作人在民年剂量当量限值,采用了ICRP推荐规定的限值,为防止随机效应,规定放射性工作人员受到全身均匀照射时的年剂量当量不应超过50mSv(5rem),公众中个人受照射的年剂量当量应低于5mSv(0.5rem)。当长期持续受放射性照射时,公众中个人在一生中每年全身受照射的年剂量当量限值不应高于1mSv(0.1rem),且以上这些限制不包括天然本底照射和。
个人剂量限制是强制性的,必须严格遵守。各种民政部下规定的个人剂量限值是不可接受的剂量范围的下界,而不是可以允许接受的剂量上限。即使个人所受剂量没有超过规定的相应的剂量当量限值,仍然必须按照最优化原则考虑是否要进一步降低剂量。所规定的个人剂量限值不能作为达到满意防护的标准或设计指标,只能作为以最优化原则控制照射的一种约束条件而已。
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放射性的发现和研究
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你可能喜欢放射线的危害和预防方法都有哪些?
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放射线的危害是什么呢?放射线对人体是有一定副作用的,但是放射线在医疗检查中是不能少的一项内容,所以要学会如何预防放射性的副作用是极其关键的。下面就来一起看看放射线的危害和预防方法都有哪些吧。放射线的危害人体受到放射线的照射,随着射线作用剂量的增大,有可能随机地出现某些有害效应。例如它可能诱发白血病、甲状腺癌、骨肿瘤等恶性肿瘤;也可能引起人体遗传物质发生基因突变和染色体畸变,造成先天性畸形、流产、死胎、不育等病症。不过,这种情况发生的几率很低,其放射线检测试件品质危险度一般没有超过目前人们可以接受的范围。在事故情况下,如果人体所受射线的剂量达到一定程度,就可能出现一些明确的预期的有害效应。如人体眼晶体一次受到2戈瑞以上的X或γ射线的照射,在3周以后就可能出现晶状体混浊,形成白内障;人体皮肤受到不同剂量的照射,可分别出现脱毛、红斑、水泡及溃疡坏死等损害;另外,还可能引起贫血、免疫功能降低、寿命缩短以及内分泌和生殖机能失调等。当人体在短时间(数秒至数日)受到大于1戈瑞剂量的射线照射后,就会产生急性放射病,危及生命;机体在较长时间内受到超剂量限值的射线作用后可能导致慢性放射病,造成以造血组织损伤为主的全身慢性放射损伤。这种情况主要针对从事射线工作的职业人员,很少在公众中发生,也不包括局部的医疗照射。那么,要如何预防放射线的危害呢?放射性危害的预防方法辐射防护的基本方法有三条:第一、时间防护;第二、距离防扩;第三、屏蔽防护。值得注意的是,医生使用射线装置给病人诊治病症时,要根据病人的实际需要,权衡利弊,做到安全合理地使用射线装置。并耐心劝导那些主动要求但不需要使用射线装置诊治的病人,引导他们走出误区,并非一定要使用先进的医疗设备,才可以治疗百病。另外,随着人们对居室美化装修的升温,居室污染也在加剧。其原因之一就是某些建筑材料放出的污气作祟,但是只要我们的居室经常通风化气,污染就可以减少,兴利避害,让放射性同位素及射线装置造福人类。放射线虽然具有危害,但是对医学治疗是有很大贡献的哦。欢迎收听“腾讯健康”官方微信:扫描下方二维码添加;或在微信上搜索“腾讯健康”(英文ID:qq-health)。
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【果蔬怎么洗干净】1.皮可食用类:在自来水下搓洗30—60秒。2.剥皮食用类:用蔬菜刷或未使用过的牙刷,在自来水下刷洗表皮30—60秒。3.成串类:将成串果蔬去除茎后,放入漏勺,用自来水喷嘴冲洗至少60秒。4.叶类:剥去外层的老叶子,用凉水冲洗30—60秒。然后晾干水分。
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Copyright & 1998 - 2016 Tencent. All Rights Reserved石英矿有没有毒?有放射性吗?
无毒,不过任何粉尘对人体都是有害的,纯的石英矿是没有放射性的,但是如果石英矿种某些具有放射性的同位素过高也是会有放射性的,需要检测才可以.就像天然的石材,同样的种类有的有放射性有的没有.
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?天然石材的放射性是否对人体有害?
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天然装饰石材中放射性辐射危害究竟有多大?   为了了解天然装饰石材的放射性辐射强度,可以对各类天然石材中的放射性元素含量与地壳中的放射性元素的平均含量进行对比(详见&表1&),从各自含量的多寡中就可以判定出各类天然装饰石材中辐射强度的大小了。只要不超过地壳中的平均含量就不会对人类健康造成影响。 此主题相关图片如下: 从&表1&中清楚地看出:   (1),无论是各类岩石(天然石材)中,还是土壤和海水中,普遍都存在不同数量的(但都是微量或很微量的)放射性元素。   (2),由水成(沉积)生成的大理石类和板石类中的放射性元素含量,一般都低于地壳平均值的含量(其中只有少量的黑色板石可能稍高于地壳平均值,其原因见下述)。   (3),在火成的花岗岩类1中,暗色系列的(包括黑色系列、蓝色系列和暗色的绿色系列)花岗岩和&线色系列&中的灰色系列花岗岩,其放射性元素含量也都低于地壳平均值的含量。   (4),只有&浅色系列&中的真正的花岗岩类和由火成岩变质形成的片麻状花岗岩及花岗片麻岩等(包括白色系列、红色系列、浅色的绿色系列和花斑系列),其放射性元素含量稍高于地壳平均值的含量(稍高的原因见下述)。   所以从&表1&中可知,在全部天然装饰石材中,大理石类、绝大多数的板石类、暗色系列(包括黑色、兰色、暗色中的绿色)和灰色系列的花岗岩类,其放射性辐射强度都小,即使不进行任何检测也能够确认是&A类&产品,可以放心大胆地用在家庭室内装修和任何场合中。
一、放射性无处不在,人类就处在天然放射性的自然环境中
在自然界,凡原子核不稳定,过一些时间自发地变成其它元素原子核工业的元素,称为放射性元素。这类元素在自然界就有数十种,它们在蜕变过程中放出一种特殊的射线,根据其不同性质而称为α、β、γ射线,这种现象称为放射性。科学研究表明,宇宙中无时不在散发着射线(来自宇宙空间的高能粒子流),这就是我们常说的宇宙射线。地球作为宇宙中的一个星球,从诞生之日至今时刻伴随着射线和放射物质的存在,它本身就是一个幅射源。地球上天然放射性元素主要有三个系:铀238系(铀系)、铀235(锕系)、钍232(钍系)。此外还有许多天然放射性同位素和人工放射性同位素,多达180多种以上。天然放射性元素赋存于地球上一切物质中,包括岩石、水、土壤、动植物,以至人体本身。既然人类是在这个放射性环境中繁衍生息,就没有必要对放射性产生恐慌,以至谈石色变。科学研究表明,一定剂量下的幅射不但不会对人和自然界产生伤害,而且可以利用它来造福人类。众所周知,放射性同位素已在工业、农业、医疗卫生和科学研究等领域得到广泛应用。当然,如果放射性强度超过一定剂量,势必给人造成伤害,这里关键的是一个量的问题。
二、石材中所含的放射剂量,一般的不会给人造成伤害
根据长期在核工业部门从事放射性地质勘察和科研工作的专业技术人员的研究表明,作为石材原料的大理石(碳酸盐类岩石)和花岗岩石(硅酸盐类岩石),所含的放射性元素一般都在正常值范围之内。大量研究资料证明,花岗岩的放射性强度比大理石高;酸性岩的放射性强度比基性岩高;构造蚀变岩的放射性强度比新鲜完整的岩石高。花岗岩中的放射性元素主要来自铀、钍和钾40,且呈有规律变化,即在同一个构造内,岩石的放射性随着岩浆源的演化,从早期向晚期增长;在同一个岩体中,由内部相、过渡相到边缘相,含铀量有增高的趋势;在同一种岩石中,蚀变后的岩石(含自变质和混合岩化的岩石)比没有蚀变、变质的岩石含铀量高,含色线、色斑(析离体、捕掳体)的岩石比花色纯正岩石含铀量高。这些都是放射性元素在岩石中分布的一般规律,说明放射性元素在岩石中分布是极不均匀的,在抽样检测中不能以偏盖全。但是即使是放射性强度偏高的岩石,一般也都在正常值范围之内。在自然界只有为数不多岩石,例如富钾、富钠的花岗岩和碱性岩,含独居石、钍石、锆石等副矿物较多的花岗岩,铀矿区内构造破碎带中的蚀变岩,有较高的放射性元素富集,但这类岩石分布大都很局限,有的根本就不能作为石材原料,如构造破碎带中的蚀变岩等。至于传媒中提到的所谓对人类构成伤害的氡气(又称镭射气,半衰期3.823天,是由于铀元素经过一系列的衰变而产生的一种具有放射性的惰性气体,是地球上岩石中放射性物质蜕变的自然现象。它是从含有放射性元素的岩石中脱变出来的气态放射性射气,这种射气,除了氡气外,还有钍气、锕气,它不但进入大气圈中,而且进入土壤和天然气中,真可以说是无孔不入。对大气中放射性所作的直接测定证明,空气中所含放射性射气(包括氡气)含量是很小的。花岗岩表面氡的析出率介于“砖+白灰”的墙面材料和油漆材料之间。我国测得的室内氡浓度仅为70-90Bq×m-3,均低于国外制定的住宅中氡气浓度100Bq×m-3的限值;此外,室内空气交换率也是影响室内氡浓度的重要因素,在我国一般只需通风半小时,室内氡浓度就可以接近室外氡浓度水平。科学地讲,在正常环境中,氡气含量少,不会对人产生伤害。氡气只是在极少数特定的环境中,如开铀矿勘查和开采过程中,或在其含氡的特殊场所工作时,若防护不当,氡气才会通过呼吸道而进入人体肺内,引起α粒子的内幅射,对人体产生伤害。
天然石材放射性比较弱,但对人体是有伤害的,任何石材在电解的过程中都会产生辐射.
这只是微量性的
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