章节内容
第一节 原子核及原子核的转变(缺)
第二节 放射与物质的相互作用
一、带电粒子与物质的相互作用
(一)电离(ionization)
带电粒子在从吸收物质原子旁掠过时,由于它们与壳层电子之间发生静电库仑作用,壳层电子便获得能量。如果壳层电子获得的能量足够大,它便能够克服原子核的束缚而脱离出来成为自由电子。这时,物质的原子便被分离成一个自由电子和一个正离子,它们合称离子对。这样一个过程就称为电离。脱离出来的自由电子通常具有较高的功能,它又可以引起其它原子或分子电离,称为次级电离。
(二)激发(excitation)
带电粒子给予壳层电子的能量较小,还不足以使它脱离原子的束缚而成为自由电子,但是却由能量较低的轨道跃迁到较高的轨道上去,这个现象称为原子的激发。处于激发态的原子是不稳定的。它要自发地跳回到原来的基态,其中多余的能量将以可见光或紫外光的形式释放出来,这就是受激原子的发光现象。
(三)散射(scattering)
散射是带电粒子与被通过的介质的原子核发生相互作用的结果。在这种作用下,带电粒子只改变运动方向,不改变能量。方向改变的大小与带电粒子的质量有关。
(四)轫致辐射(bremsstrahlung)
带电粒子与被通过的介质原子核相互作用,带电粒子突然减速,一部分动能转变为连续能谱的电磁辐射释放出来。这种作用随粒子的能量增加而增大,与粒子的质量平方成反比,与被通过介质的原子序数Z的平方成正比。
(五)吸收(absorption)
带电粒子在介质中通过,由于与介质相互作用耗尽了能量而最终停止下来,这种现象称为被介质吸收。
二、光子与物质的相互作用
光子是电磁辐射,可通过以下三种效应与介质发生作用。
(一)光电效应(photoelectric effect)
γ光子与介质的原子相互作用时,整个光子被原子吸收,其所有能量交给原子中的一个电子。该电子获得能量后就离开原子而被发射出来,称为光电子。光电子能继续与介质作用。
(二)康普顿效应(Compton effect)
γ光子只将部分能量传递给原子中最外层电子,使该电子脱离核的束缚从原子中逸出。光子本身改变运动方向。被发射出的电子称康普顿电子,能继续与介质发生相互作用。
(三)电子对产生(electron pair production)
能量大于1.02M eV的γ光子在物质中通过时,可与原子核碰撞,转变成一个电子和一个正电子,从原子中发射出来。被发射出的电子和正电子还能继续与介质发生相互作用。
γ光子通过上述三种效应,能量逐渐减弱、方向发生不同的改变,最终也可表现为被吸收。
三、中子与物质的相互作用
中子本身不带电,在通过物质时主要是与原子核发生作用,产生次级电离粒子而使物质电离。
(一)弹性散射(elastic scattering)
弹性散射是中子通过物质时损失能量的重要方式。原子核从中子动能中得到一部分能量而形成反冲核,中子则失去部分动能且偏离原方向。反冲核越轻、反冲角越大、反冲核得到的能量越多。反冲核动能和入射中子能量成正比。
(二)非弹性散射(inelastic scattering)
入射中子与原子核作用形成复合核,复合核放出中子后如处在激发态,则会立即会放出γ射线而回到基态。入射中子的能量必须大于原子核的最低激发能,非弹性散射才可能发生。
(三)中子俘获(neutron capture)
慢中子或热中子与物质作用时,很容易被原子核俘获而产生核反应。核反应的产物可能是稳定核素,也可能是放射性核素,同时还释放出γ光子和其它粒子。某些稳定核素,在慢中子作用下,生成放射性核素,称为感生放射性核素(inducedradionuclide),它具有的放射性,称为感生放射性(induced radioactivity)。
四、传能线密度和相对生物效应
| 辐射类型 | 粒子动能(MeV) | 传能线密度(keV/μm) | 辐射类型 | 粒子动能(MeV) | 传能线密度(keV/μm) |
| γ-线 | 1.17~1.33 | 0.3 | 中子 | 4 | 17 |
| 8 | 0.2 | 14 | 12 | ||
| X-线 | 250kVp | 3.3~3.8 | 质子 | 0.95 | 45 |
| 0.2 | 2.5 | 2.0 | 17 | ||
| β-粒子 | 0.0055 | 5.5 | 7.0 | 12 | |
| 0.01 | 4.0 | 340 | 0.3 | ||
| 0.1 | 0.7 | α-粒子 | 3.4 | 130 | |
| 1.0 | 0.25 | 5.0 | 90 | ||
| 2.0 | 0.21 | 27 | 25 |
第三节 辐射量及其单位
一、放射性活度
放射性活度(radioactivity)简称活度,它的SI单位是“S-1”,SI单位专名是贝可[勒尔](Becquerel),符号为Bq。1Bq=1次衰变/秒。
暂时与SI并用的专用单位名称是居里,符号为Ci。1Ci=3.7×1010Bq或1Bq=1s-1≈2.703×10-11Ci。
可用克镭当量来表示γ放射源的相对放射性活度。1克镭当量表示一个γ放射源的γ射线对空气的电离作用和1克的标准镭源(放在壁厚为0.5毫米的铂铱合金管内,且与其子体达到平衡的1克镭)相当。
单位质量或单位体积的放射性物质的放射性活度称为放射性比度,或比放射性(specificradioactivity)。
二、照射量
照射量(exposure dose)X是dQ除以dm所得的商,其中dQ的值是在质量为dm空气中,由光子释放的全部电子(负电子和正电子)在空气中完全被阻止时所产生的离子总电荷的绝对量,即:X=dQ/dm。单位:库仑·千克-1(C/kg)。
暂时与SI并用的照射量的专用单位名称是伦琴(Roentgen),符号为R,目前尚无SI单位专名,与SI单位的关系为1R=2.58×10-4C·kg-1。
伦琴的定义是:在1R X或γ射线照射下,在0.001293g(相当于0℃和760mm汞柱大气压力下1cm3干燥空气的质量)空气中所产生的次级电子在空气形成总电荷量为1静电单位的正离子或负离子。照射量只对空气而言,仅适用于X或γ射线。
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三、吸收剂量
吸收剂量(absorbed dose)定义为dε除以dm所得的商,其中dε是致电离辐射给予质量为dm的受照物质的平均能量。即D=dε/dm。
吸收剂量的SI单位是焦耳·千克-1(J·kg-1),SI单位专名是戈[瑞](gray),符号Gy。
暂时与SI并用的专用单位名称是拉德,符号为rad。1Gy=1J·kg-1=100rad,或1rad=10-2J·kg-1=10-2Gy。
照射量X与吸收剂量D是两个意义完全不同的辐射量。照射量只能作为X或γ射线辐射场的量度,描述电离辐射在空气中的电离本领;而吸收剂量则可以用于任何类型的电离辐射,反映被照介质吸收辐射能量的程度。但是,在两个不同量之间,在一定条件下相互可以换算。对于同种类、同能量的射线和同一种被照物质来说,吸收剂量是与照射量成正比的。由于X或γ射线在空气中产生一对离子的平均能量约为32.5eV,所以1R的X或γ射线在空气中的吸收剂量约为0.838rad;而在软组织中的吸收剂量约为0.931rad。
四、当量剂量
| 水中的平均LET(keV/μ) | 品质因子 |
| ≤3.5 | 1 |
| 7.0 | 2 |
| 23 | 5 |
| 53 | 10 |
| ≥175 | 20 |
| 辐 射 量 | SI单位 | SI单位专名 | 专用单位 |
| 照射量 | 库伦·千克-1(C·kg-1) | 未 定 | 伦琴(R)
1伦=2.58×10-4库伦·千克-1(1R=2.58×10 |
| 吸收剂量 | 焦耳·千克-1(J·kg-1) | 戈瑞(Gy) 1戈瑞=1焦耳·千克-1=100拉德(1Gy=1J·kg-1=102rad) | 拉德(rad) 1拉德=10-2焦耳·千克-1=100尔格·克-1 (1rad=10-2J·kg-1=102erg·g-1) |
| 当量剂量 | 焦耳·千克-1(J·kg-1) | 希沃特(Sv) 1希沃特=1焦耳·千克-1=100雷姆(1Sv=1J·kg-1=102rem) | 雷姆(rem) 1雷姆=10-2焦耳·千克-1(1rem=10-2J·kg-1) |
| 放射性活度 | 秒-1 (s-1) | 贝可勒尔(Bq) 1贝可勒尔=1秒-1 (1Bq=1s-1) | 居里(Ci) 1居里=3.7×1010·秒-1 (1Ci=3.7×1010s-1) |