《电离辐射剂量学》求取 ⇩

第一节 带电粒子的能量在物质中的转移2

一、带电粒子与物质主要的相互作用过程2

1.弹性散射2

第一章 电离辐射剂量学的物理基础2

2.电离和激发3

3.轫致辐射5

1.电子7

第八节 辐射防护中使用的量和单位7

二、带电粒子的能量在物质中的转移7

2.重带电粒子8

三、在气体中每产生一个离子对所消耗的平均能量8

第二节 X或γ射线的能量在物质中的转移10

一、γ射线与物质的相互作用过程10

1.光电效应11

2.康普顿散射12

3.电子对产生12

二、窄束单能γ射线的衰减13

三、能量转移系数15

四、能量吸收系数15

第三节 中子的能量在物质中的转移17

一、中子与物质的相互作用过程18

二、中子的能量转移系数20

主要参考文献21

第二章 辐射量和单位22

第一节 表征辐射源的辐射量22

一、放射性核素的放射性活度22

1.放射性核素及其跃迁形式22

2.放射性活度及其单位24

3.放射性核素的质量(克)与放射性活度(贝司)的关系25

二、辐射源的发射量26

第二节 描述辐射场性质的辐射量27

一、粒子的注量27

1.粒子的注量Φ27

2.粒子的注量率或通量密度?28

二、谱分布和平均值28

三、能量注量29

3.能量注量ψ与粒子注量Φ的关系30

2.能量注量率或能量通量密度ψ30

1.能量注量ψ30

一、照射量及其单位31

1.照射量X31

2.照射量的单位31

第三节 X或γ射线的照射量31

3.照射量率?32

二、照射量(X)与能量注量(ψ)的关系32

第四节 吸收剂量34

一、授与能量34

2.吸收剂量的单位38

3.吸收剂量率D38

1.吸收剂量D38

二、吸收剂量及其单位38

第五节 比释动能39

1.比释动能K39

2.比释动能的单位39

3.比释动能率?39

二、比释动能K与能量注量ψ的关系39

一、比释动能及其单位39

第六节 吸收剂量、比释动能与照射量之间的关系和区别40

一、带电粒子平衡40

二、吸收剂量D与比释动能K的关系41

三、吸收剂量与比释动能随物质深度的变化43

四、X或γ射线的吸收剂量45

五、吸收剂量、比释动能和照射量的区别48

第七节 表述辐射品质的辐射量49

一、带电粒子能量损失的空间分布50

二、在描述能量损失微观分布上吸收剂量的局限性53

三、传能线密度54

1.传能线密度LΔ54

2.传能线密度分布及其平均值60

3.传能线密度LΔ与相对生物效应系数RBE61

四、线能量及其分布62

五、比能及其分布64

六、随机量在微剂量学中的应用68

1.频率平均线能量?F与平均致死剂量D068

2.剂量平均线能量?D和相对生物效应系数69

3.双重辐射作用理论70

七、小结74

一、辐射的有害效应75

1.辐射的有害效应75

二、剂量当量及其单位76

1.对影响辐射有害效应的某些因素的修正76

2.辐射防护中的基本假设76

2.剂量当量及其单位77

3.剂量当量率?80

三、有效剂量当量80

1.辐射效应的危险度r80

2.有效剂量当量HE81

四、群体受到的健康危害和集体剂量当量81

2.集体剂量当量82

1.危害G82

五、剂量当量负担83

六、表述周围辐射水平的指数量84

1.广义指数量84

2.狭义指数量85

主要参考文献88

第三章 剂量测量的基本方法89

第一节 照射量的标准测量方法89

1.自由空气电离室90

一、自由空气电离室90

2.收集的电荷量与照射量的关系91

二、空腔电离室94

1.空腔电离理论94

2.空腔电离室94

3.能量依赖性97

第二节 吸收剂量的标准测量方法99

一、测定吸收剂量的一般原理99

二、测量吸收剂量的量热方法101

三、测量吸收剂量的电离方法102

1.用空腔电离室测量介质中X或γ射线的吸收剂量102

2.用空腔电离室测量介质中电子束和β射线的吸收剂量104

3.空腔电离室在中子吸收剂量测量中的应用107

四、测量吸收剂量的化学方法109

一、气体正比计数器在剂量测量中的应用111

第三节 剂量测量中的其他方法111

五、小结111

二、盖革计数管在剂量测量中的应用113

三、闪烁计数器在剂量测量中的应用115

第四节 外照射个人剂量的测量方法116

一、胶片剂量计117

二、荧光玻璃剂量计118

三、热释光剂量计119

四、个人剂量计的相互比较121

五、个人剂量计读数与人体器官剂量122

第五节 中子-γ混合场中吸收剂量的测定方法124

主要参考文献126

第四章 人体外照射剂量的计算方法127

第一节 人体照射条件的分类及相应的剂量学指标127

第二节 各种辐射量之间的相互联系128

一、辐射场的形成129

第三节 辐射场和辐射源129

二、X辐射源131

1.X射线的发生131

2.X射线的线质132

3.X射线发生器的照射量率133

三、γ辐射源135

1.点状源的照射量率照射量率常数135

2.非点状γ辐射源的照射量率138

四、中子辐射源139

1.加速器中子源139

2.放射性中子源和自发裂变中子源140

3.裂变反应中子源142

五、β辐射源143

第四节 X、γ辐射人体组织剂量的计算143

(一)表面反散射因子b(Wm,Q)144

一、窄束垂直入射时X、γ辐射的剂量计算144

(二)百分深度剂量P(d,Wm,s,Q)147

1.发散射线束的百分深度剂量表148

2.平面平行射线束在水体模中的深度剂量分布150

3.利用深度剂量分布资料计算人体组织吸收剂量151

(三)组织-空气比T(d,W?,Q)152

1.组织-空气比值表153

2.组织-空气比的经验公式153

3.组织-空气比与百分深度剂量的关系157

4.利用组织-空气比计算人体组织吸收剂量158

(四)人体非均匀性对剂量分布的影响159

二、宽的平行辐射束垂直入射时X、γ辐射的剂量计算160

第五节 中子人体组织剂量的计算167

一、小块组织内的比释动能167

二、大体积介质内中子比释动能的分布172

三、宽的平行中子束垂直入射时人体组织剂量的计算173

一、无限椭圆柱体模179

第六节 任意谱角分布时中子、γ人体组织剂量的计算179

二、单能单向辐射下剂量分布的计算结果181

三、任意谱角分布时人体组织剂量的计算184

1.中子吸收剂量,D?K184

2.中子剂量当量,H?K184

3.γ吸收剂量,D?184

第七节 人体器官剂量的估计186

一、体积较小的器官剂量186

1.骨胳187

二、分布较广的器官剂量187

(一)窄的或发散辐射束照射下器官剂量的加权平均187

2.红骨髓188

3.小肠194

(二)宽的平面平行辐射束照射下器官剂量的加权平均194

第八节 人体内最大剂量当量的估计199

第九节 多次照射的剂量归一203

一、β点源剂量率204

第十节 β外照射剂量的计算204

二、平面β源的剂量率207

三、无限β体源中的剂量率207

第十一节 皮肤表面放射性污染的吸收剂量估计208

一、β表面放射性污染造成的皮肤剂量率208

二、α表面放射性污染造成的皮肤剂量率209

第十二节 人体外照射剂量的表示方法210

一、本底照射210

二、职业性照射211

三、一般性事故照射211

四、大剂量的急性照射212

主要参考文献213

第五章 内照射剂量的估算方法214

第一节 放射性核素进入体内的途径及其代谢过程214

一、放射性核素进入体内的途径214

第二节 参考人216

二、移位和沉积216

三、排出216

第三节 放射性核素在人体内的分布和滞留218

一、有效半减期218

二、滞留分数方程和排出分数方程219

第四节 源器官内一次核转变对靶器官产生的剂量当量223

一、源器官(S)和靶器官(T)223

二、源器官内一次核转变对靶器官产生的剂量当量224

(一)比有效能量SEE(T←S)224

(二)吸收分数AF(T←S)225

(三)SEE(T←S)的计算范例227

第五节 源器官内分布的放射性核素对靶器官产生的剂量当量负担229

一、源器官内分布的单一核素对靶器官产生的约定剂量当量229

二、源器官内分布的多种核素对靶器官产生的约定剂量当量232

一、区间模型233

第六节 放射性核素体内分布的剂量学模式233

三、多个源器官对一个靶器官产生的约定剂量当量233

二、体内放射性核素转归的动力学方程234

三、转移区间和组织区间50年内的核转变数U234

四、对靶器官产生的约定剂量当量H50,T235

第七节 放射性核素骨内分布的剂量学模式235

一、骨构造简述235

二、用于剂量计算的骨模型236

三、靶组织对源器官辐射的吸收分数237

四、源组织(小梁骨和皮质骨)内核转变数的估计238

五、靶组织(骨表面细胞和活性红骨髓)剂量的计算238

第八节 胃肠道的剂量学模式239

一、胃肠道模型及放射性核素转移的动力学方程239

二、从呼吸系统向胃肠道转移的放射性活度241

三、从胃肠道转移到体液的放射性活度241

(一)胃肠道壁作为靶器官时的SEE(T←S)的计算242

四、胃肠道各段的约定剂量当量计算242

(二)胃肠道内容物作为源器官时的核转变数?的计算243

五、食入情况下内照射剂量的计算范例244

第九节 呼吸系统的剂量学模式249

一、肺模型249

二、吸入物质的廓清动力学方程251

三、由呼吸系统向体液和胃肠道转移的放射性核素253

四、肺的约定剂量当量计算254

五、吸入情况下内照射剂量的计算范例256

第十节 由放射性核素的摄入量估算内照射剂量265

一、放射性核素的几种摄入模式265

二、由放射性核素的摄入量估算内照射剂量266

第十一节 控制内照射的次级极限和推定极限269

一、职业性工作人员的剂量极限269

(一)单一放射性核素的年摄入量极限,ALI270

二、控制内照射的次级极限和推定极限270

(二)推定空气浓度,DAC271

三、内、外混合照射时的剂量限制272

第十二节 体内污染的监测272

一、监测方法272

(一)环境监测272

(二)个人监测273

二、根据尿中排出量估算体内负荷量275

(一)根据尿铀排出率估算体内铀的负荷量276

(二)根据尿钚排出率估算体内钚的负荷量278

主要参考文献282

附录1 SI单位制简介附283

附录2 基本物理常数和单位换算系数287

附录3 X、γ射线在水体模内的百分深度剂量表290

附录4 单能单向中子、γ辐射照射下,无限椭圆柱体模法向截面内的剂量分布310

录5 某些元素的代谢资料423

附录6 常见放射性核素的内照射剂量学数据441

1981《电离辐射剂量学》由于是年代较久的资料都绝版了,几乎不可能购买到实物。如果大家为了学习确实需要,可向博主求助其电子版PDF文件(由李士骏编著 1981 北京:原子能出版社 出版的版本) 。对合法合规的求助,我会当即受理并将下载地址发送给你。