放射性物质
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放射性物质及其危害一、什么是放射性物质?1、某些物质的原子核能发生衰变,放出我们肉眼看不见也感觉不到,只能用专门的仪器才能探测到的射线,物质的这种性质叫放射性。
放射性物质是那些能自然的向外辐射能量,发出射线的物质。
一般都是原子质量很高的金属,像钚,铀,等。
放射性物质放出的射线有三种,它们分别是α射线、β射线和γ射线。
2、放射性污染来源1) 核武器试验的沉降物(在大气层进行核试验的情况下,核弹爆炸的瞬间,由炽热蒸汽和气体形成大球(即蘑菇云)携带着弹壳、碎片、地面物和放射性烟云上升,随着与空气的混合,辐射热逐渐损失,温度渐趋降低,于是气态物凝聚成微粒或附着在其它的尘粒上,最后沉降到地面。
2) 核燃料循环的“三废”排放原子能工业的中心问题是核燃料的产生、使用与回收、核燃料循环的各个阶段均会产生“三废”,能对周围环境带来一定程度的污染。
3) 医疗照射引起的放射性污染目前,由于辐射在医学上的广泛应用,已使医用射线源成为主要的环境人工污染源。
4) 其它各方面来源的放射性污染其它辐射污染来源可归纳为两类:一工业、医疗、军队、核舰艇,或研究用的放射源,因运输事故、遗失、偷窃、误用,以及废物处理等失去控制而对居民造成大剂量照射或污染环境;二是一般居民消费用品,包括含有天然或人工放射性核素的产品。
3、放射性物质分类:1) 低比活度放射性物质2) 表面污染物体3) 可裂变物质4) 特殊形式放射性物质5) 其他形式放射性物质二、放射性物质有什么危害?放射性物质进入人体后,要经历物理、物理化学、化学和生物学四个辐射作用的不同阶段。
当人体吸收辐射能之后,先在分子水平发生变化,引起分子的电离和激发,尤其是大分子的损伤。
有的发生在瞬间,有的需经物理的、化学的以及生物的放大过程才能显示所致组织器官的可见损伤,因此时间较久,甚至延迟若干年后才表现出来。
放射性物质对人体的危害主要包括三方面:1)直接损伤放射性物质直接使机体物质的原子或分子电离,破坏机体内某些大分子如脱氧核糖核酸、核糖核酸、蛋白质分子及一些重要的酶。
关于放射性物质基础知识(α、β、γ射线)一、放射性元素有些元素能够自发地从不稳定的原子核内部放出粒子或射线(如α、β、γ射线等),同时释放出能量,最终衰变形成稳定元素,这种性质称为放射性,这类元素称为放射性元素。
在元素周期表上,原子序数大于 83 的元素都是放射性元素,83 以下的元素中只有锝(Tc,原子序数 43)和钷(Pm,原子序数 61)是放射性元素。
放射性元素可以分为天然放射性元素和人工放射性元素。
天然存在的放射性元素只有钋、氡(气体)、钫、镭、锕、钍、镤和铀,其中铀和钍最为常见;人工放射性元素是通过核反应人工合成的元素,如锝、钷和原子序数大于 93 的元素,比较出名的就是锝(用于医疗)和钚(用于核工业)。
二、放射性同位素同位素是同一元素的不同种原子,它们具有相同的质子数,但中子数却不同。
例如原子序数为 1 的氢就有三种同位素,分别是氕(H)、氘(D)、氚(T),它们的原子内都只有一个质子,但分别有 0、1、2 个中子。
在自然界,H 占氢元素的 99.98%,D 占 0.016%,T 主要通过人工合成(自然界里极微量的 T 是宇宙射线与上层大气间作用,通过核反应生成的)。
这三种同位素里,T 具有放射性。
碳(C)在自然界有 3 种同位素,它们是 C-12,C-13,C-14,其中 C-14 具有放射性(占碳元素的百万分之一),可以用来测文物年代。
钾(K)在自然界也有 3 种同位素,它们是 K-39,K-40,K-41,其中 K-40 具有放射性(占钾元素的 0.01%,它是岩石和土壤中天然放射性本底的重要来源之一。
铀(U)在自然界同样有 3 种同位素,它们是 U-234(0.005%),U-235(0.720%),U-238(99.275%),它们都具有放射性。
同位素分为稳定同位素和放射性同位素,它们按一定的比例在自然界存在。
碳和钾虽然有天然的放射性同位素,但含量极少,所以这两种元素不被认为是放射性元素。
放射性的物化性质及危险特性
放射性物质是指具有放射性衰变性质的物质。
它们包括放射性同位素、放射性核素和放射性化合物。
放射性物质具有以下物化性质和危险特性:
1. 放射性衰变:放射性物质具有放射性衰变性质,即不稳定核发出放射线并转变为其他元素,从而减弱其放射性活性。
2. 放射性能量释放:放射性物质在衰变过程中释放出大量的射线和能量,包括阿尔法粒子、贝塔粒子、伽马射线等。
3. 辐射危害:放射性物质的释放和暴露可能对人体和环境造成严重危害。
人体暴露于放射性物质后,可能引发突变、癌症和其他健康问题。
4. 半衰期:放射性物质的半衰期是指其放射性活性减半所需的时间。
半衰期长的放射性物质放射性活性消失得较慢,半衰期短的放射性物质放射性活性消失得较快。
5. 防护措施:针对放射性物质的危险特性,需要采取相应的防护措施,如隔离、包装、限制接触和身体防护装备等,以减少对人体和环境的伤害。
放射性物质的物化性质和危险特性对于核能行业、医学领域和其他与放射性物质接触的行业非常重要。
了解和掌握这些特性,有助于安全处理放射性物质,防范潜在的风险。
如何判断一种物质是放射性物质还是非放射性物质放射性物质是指具有自发性放射性衰变以及释放放射性射线的属性的物质。
放射性物质具有一定的危险性,因此准确判断一种物质是否具有放射性是非常重要的。
本文将介绍如何通过几种方法来判断一种物质是否为放射性物质,以及放射性物质的分类和应对措施等方面的知识。
一、通过放射性测量仪器判断放射性测量仪器是判断一种物质是否为放射性物质最常用的方法之一。
常见的放射性测量仪器有电子测量仪、射线探测仪和辐射计等。
通过这些仪器可以检测物质中是否存在放射性射线,并判断其放射性程度。
通常情况下,放射性物质会发出α射线、β射线或γ射线,但并非所有发出射线的物质都是放射性的。
如果测量结果表明物质放射性超过了正常范围,那么可以初步判断该物质为放射性物质。
二、通过物质的来源和特征判断除了使用放射性测量仪器,我们可以通过物质的来源和特征来判断其是否为放射性物质。
一种常见的放射性物质是铀。
铀是地壳中的一种常见元素,因此如果物质是从地壳中提取出来的,那么其可能性较高是放射性物质。
此外,放射性物质往往具有高密度、高熔点和高沸点等特征。
如果我们在判断物质是否为放射性时发现具备这些特征,也可以初步判断为放射性物质。
三、通过核素活度测量判断核素活度是指核素单位时间内发生放射性衰变的数目。
在判断物质是否为放射性时,还可以通过核素的活度测量来进行判断。
核素活度测量可以通过利用核反应或测量核素的发光强度等方式来进行。
通过核素活度的测量,可以确定物质中放射性核素的种类和含量,从而判断其是否为放射性物质。
四、放射性物质的分类和应对措施放射性物质根据衰变方式和性质可以分为α放射性、β放射性和γ放射性三类。
α放射性物质的衰变过程中会释放出α粒子,由于其具有较大的粒子质量,在空气中的传播距离有限。
β放射性物质的衰变过程中会释放出β粒子,这种粒子质量较小,其传播能力较强,但相对来说仍具有一定的局限性。
γ放射性物质的辐射能力最强,其衰变过程中会释放出γ射线,γ射线可以穿透物质并对人体造成辐射危害。
危险化学品的放射性与辐射防护危险化学品在工业生产和科学研究过程中起到重要作用,然而,一些化学品含有放射性物质,会带来辐射危害。
为了确保人员和环境的安全,有效的放射性与辐射防护措施是必要的。
本文将探讨危险化学品的放射性特性、辐射防护方法以及管理措施。
一、危险化学品的放射性特性危险化学品中的放射性物质主要包括放射性同位素和放射性核素。
这些物质具有放射性衰变的性质,通过放射性衰变释放出射线和射线粒子。
常见的放射性物质有铀、铀系列核素、镭、钚等。
这些物质在人体内部或周围环境中蓄积会引发一系列严重的健康问题,如癌症、遗传性疾病等。
二、辐射防护方法为了降低危险化学品放射性引起的辐射危害,以下是常用的辐射防护方法:1. 隔离与屏蔽:将危险化学品储存在密闭的容器中,以减少辐射的泄漏和外界的暴露。
在存储和运输过程中,使用有防辐射特性的材料进行隔离和屏蔽。
2. 个人防护装备:工作人员应佩戴适当的个人防护装备,如防护服、防护面罩、手套等,以降低辐射对人体的直接照射。
3. 控制与监测:建立辐射监测系统,对危险化学品的辐射水平进行定期监测。
同时,采取有效的控制措施,如放射源的远离、减少辐射源的数量等。
4. 废物处理:对危险化学品及其废物进行专门的处理,确保辐射物质不会对环境和人体造成污染和伤害。
废物应经过正确的封装、标记和储存,然后由专业的机构进行处理或处置。
三、管理措施为了确保危险化学品放射性与辐射防护的有效实施,以下是一些管理措施:1. 法规和政策:制定和执行相关的法规和政策,明确危险化学品放射性与辐射防护的要求和标准,为企业和个人提供管理指导。
2. 培训与教育:对从事危险化学品生产、储存和使用的人员进行必要的培训与教育,提高其对放射性与辐射防护知识的认知和应对能力。
3. 监管与审核:建立监管机构,对危险化学品企业的防护设施、管理制度和操作流程进行定期审核和监督,确保其符合相关的标准和要求。
4. 突发事件应急响应:建立完善的应急预案和响应机制,处理危险化学品放射性与辐射事故,减少事故对人员和环境的影响。
放射性物质的特性
(一)具有放射性,能自发、不断地放出人们感觉器官不能觉察到
的射线。
放射性物质放出的射线可分为四种:a射线,也叫甲种射线;β射线,也叫乙种射线;γ射线,也叫丙种射线;还有中子流。
然而,各种放射性物质发出的辐射的类型和强度并不一致。
如果上述射线是从人体外部照射的β、γ射线和中子流对人的危
害很大,达到一定剂量时易使人患放射病,甚至死亡。
如果放射性物
质进入体内时,则α射线的危害最大,其他射线的危害较大,所以要
严防放射性物品进入体内。
(二)许多放射性物质有毒。
如钋210镭226、镭228、钍230等都
是剧毒的放射性物品;钠22、钴60、锶90、碘131、铅210等为高毒
的放射性物品,均应注意。
(三)不能用化学方法中和或者其他方法使放射性物品不放出射线,相反,我们只能尝试去除放射性物质或用适当的材料吸收和屏蔽它们。
放射性物质对人体的影响放射性物质是指具有放射性的物质,即放射性核素,如铀、钚、锕、锶等。
它们的放射性能是指在自然环境下以自然放射性元素存在时,其核不稳定且具有分解的趋势,分解时會释放出高能离子,造成伤害。
放射性物质一旦进入人体,会对人体产生不同的影响。
首先,放射性物质可以通过不同途径进入人体,包括呼吸道、食道、皮肤和伤口等。
其中,呼吸途径是最主要的途径。
当人体吸入放射性物质后,它们可能在肺部沉积,引起肺部炎症、气胸、积液等肺部损害。
如果放射性物质通过口径进入人体,它们可能被胃肠道吸收,引起消化道炎症、细胞损害、免疫系统抑制等。
此外,放射性物质还可以通过皮肤和伤口进入人体,引起辐射性皮炎、生殖器官损害等。
其次,放射性物质对人体的影响受到多种因素的影响,如放射性物质种类、剂量、时间、暴露方式和暴露环境等。
其中,放射性物质种类是影响放射性物质毒性的主要因素。
铀、钚等放射性物质的毒性比较大,并且半衰期较长,它们可能在人体内长时间停留,对人体造成长期伤害。
此外,放射性物质的剂量和时间也是影响放射性物质毒性的重要因素。
放射性物质的剂量越高、暴露时间越长,对人体的伤害就越大。
暴露方式也会对放射性物质的毒性产生不同影响。
比如,吸入铀粉尘可能比喝下铀粉尘对人体造成更大伤害。
最后,暴露环境也会影响放射性物质的伤害程度。
放射性物质在高处、开放空气中沉积较慢,可能对人体造成更大的伤害。
除此以外,放射性物质对人体造成的影响还包括遗传变异、免疫系统抑制、肿瘤、器官损害等。
遗传变异是指放射性物质影响人体生殖细胞核糖体RNA和DNA的编码序列,从而导致下一代的遗传变异。
免疫系统抑制是指放射性物质对人体免疫系统产生抑制作用,导致机体抵抗力下降,容易感染各种疾病。
肿瘤是指放射性物质长期暴露后,可能引起细胞遗传损伤、细胞基因突变,导致细胞生长失控,进而形成肿瘤。
器官损害是指放射性物质对人体主要器官产生的毒性作用,例如肝脏、肾脏、心脏、骨骼等。
放射性物质的细分
有许多方法可以逐项列出放射性物质,比较常用的有以下几种。
(一)物理形式子项
1.固体放射性物质:如钴60独居石等;
2.粉末放射性物质:如夜光粉、铈钠复盐等:
3.液体放射性物品:如发光剂、医用同位素制剂磷酸二氢钠
ⅠP32等:
4.粒状放射性物质:如硝酸钍等;
5v气态放射性物质:如氪85、氩41等。
(二)按辐射类型逐项列出
1.放出α、β、γ放射性辐射物质:如镭226;
2.放出α、β放射性辐射物质:如天然铀;
3.放出β、γ,放射性辐射物质:如钴60;
4.放出中子流(同时也放出a、β、或γ一条或两条光线)的放射性物品:如镭-铍中子流,钋一铍中子流等。
(三)按放射性程度分为I类放射性物质、二级放射性物品、三级放射性物品。
(完整版)放射性物质危险源放射性物质危险源简介放射性物质是指具有放射性衰变性质的物质。
它们释放出的放射性能量可以对人体和环境产生各种不良影响,因此被认为是危险源之一。
本文将对放射性物质危险源进行详细探讨。
放射性物质的特点放射性物质具有以下特点:1. 放射性:放射性物质通过放射性衰变来释放能量,其中包括α衰变、β衰变和γ射线。
2. 半衰期:放射性物质的衰变速率是由其半衰期决定的,半衰期越短,放射性物质越不稳定。
3. 辐射:放射性物质散发的辐射包括α、β和γ射线,这些辐射可以穿透物质并对人体组织造成损伤。
放射性物质的危害放射性物质危害主要体现在以下几个方面:1. 辐射伤害:高剂量的放射性辐射会对人体细胞和组织造成损伤,进而引发放射病和癌症等严重疾病。
2. 污染环境:放射性物质在泄露或意外事故中进入环境后,会污染土壤、水源和空气,对生态系统造成破坏。
3. 遗传突变:放射性物质对基因结构产生影响,导致遗传突变,进而影响后代的健康。
4. 长期影响:放射性物质的长期积累会导致地区的环境和生态系统长期受到危害,使当地居民的健康风险增加。
放射性物质的防护与控制为了减少放射性物质造成的危害,需要采取以下防护与控制措施:1. 合理储存:放射性物质应储存在特定的防护设施中,定期检查和维护设施以确保其安全运行。
2. 严格运输:在运输过程中,应确保放射性物质的包装完好,并遵守相关的运输规定和安全程序。
3. 定期监测:建立监测体系,对放射性物质的排放和环境辐射水平进行定期监测,及时发现异常情况并采取措施。
4. 防护装备:工作人员应配备适当的防护装备,如防护服、防护眼镜和防护手套等,以减少辐射对人体的直接伤害。
5. 教育培训:加强员工培训和意识教育,提高工作人员对放射性物质的安全意识和应对能力。
结论放射性物质是一种具有严重危害的危险源。
为了保护人类和环境的安全,我们需要加强对放射性物质的监管,采取有效的防护与控制措施,以减少潜在危害的发生。