在弄清楚電離輻射對(duì)人體產(chǎn)生的危害之前, 我們首先需要了解電離輻射和物體是如何相互作用的,現(xiàn)在說(shuō)明4種主要的電離輻射和物體相互作用的情況, 即α粒子, β粒子,γ射線(包括X射線)和中子。
α粒子
α 粒子是帶2個(gè)單位正電荷, 質(zhì)量數(shù)為4的氦原子核,是個(gè)帶電的粒子, 一般由質(zhì)量較重的放射性原子核發(fā)射,能量為不連續(xù)的, 能量通常為4~9 Mev。 α粒子通過(guò)物質(zhì)時(shí), 能量轉(zhuǎn)移(損失)的主要方式是電離和激發(fā)。 在射線和物質(zhì)相互作用時(shí), 電離也是其他各種射線損失能量的主要方式。
α 粒子的射程非常短。 1個(gè)5Mev的α粒子在空氣中的射程大約是3。5cm, 在鋁金屬中也只有23 μm, 因此,一般認(rèn)為α粒子不會(huì)對(duì)人體造成外照射的損害。 但當(dāng)其進(jìn)入人體的組織或器官時(shí), 其能量會(huì)全部被組織和器管所吸收,所以內(nèi)照射的危害時(shí)必須考慮的。
β 粒子
β 射線是高速運(yùn)動(dòng)的電子,帶有1個(gè)負(fù)電荷,質(zhì)量為氫原子質(zhì)量的1/1840,當(dāng)其和物質(zhì)相互作用時(shí),也會(huì)引起物質(zhì)原子的電離和激發(fā),β粒子的質(zhì)量比α粒子的質(zhì)量要小得多,所以1個(gè)與α粒子的能量相同的β粒子, 在同一種物質(zhì)中的射程要比α粒子長(zhǎng)得多。例如,1個(gè)能量為5 Mev的α粒子, 在空氣中的射程只有3。5cm, 而1個(gè)能量為5 Mev的β粒子,在空氣中的最大射程可達(dá)20m。
與α粒子不同,β粒子穿過(guò)物質(zhì)時(shí),有明顯的散射現(xiàn)象,其特點(diǎn)是β粒子的運(yùn)動(dòng)方向發(fā)生 了改變。當(dāng)運(yùn)動(dòng)方向發(fā)生大的改變(例如偏折)時(shí), β粒子的一部分動(dòng)能會(huì)以X射線的形式輻射出來(lái),這種輻射叫韌致輻射。韌致輻射的強(qiáng)度既與阻止物質(zhì)的原子序數(shù)Z的平方成反比,還與β射線的能量成正比。
由于對(duì)X射線的屏蔽要比對(duì)β射線本身的屏蔽困難得多, 所以對(duì)β射線的屏蔽,通常要選用原子序數(shù)比較低的物質(zhì),諸如像有機(jī)玻璃和鋁這樣的材料,作為β射線的屏蔽物質(zhì),從而使得β射線在屏蔽材料中轉(zhuǎn)變?yōu)轫g致輻射的份額較少。但對(duì)于放射性活度及β粒子的能量均較高的β輻射源,最好在輕材料屏蔽的后面, 再添加一定厚度的重物質(zhì)屏蔽材料,以屏蔽掉韌致輻射。
γ 射線
γ射線是不帶電的中性粒子(也即是電磁波), 其靜止質(zhì)量等于零,也稱為光子。 當(dāng)γ射線和物質(zhì)相互作用時(shí),同帶電粒子與物質(zhì)的相互作用情況大不相同,γ射線不能使物質(zhì)直接電離和激發(fā),也沒有射程的概念。γ 射線與物質(zhì)相互作用有3種主要形式, 即光電效應(yīng),康普敦效應(yīng)和電子對(duì)效應(yīng)。 能量較低的γ射線, 在物質(zhì)中主要產(chǎn)生光電效應(yīng);中等能量時(shí),主要產(chǎn)生康普敦效應(yīng);而能量較高時(shí), 主要是電子對(duì)效應(yīng)。 3種效應(yīng)都會(huì)產(chǎn)生能使物質(zhì)的原子電離或激發(fā)的次級(jí)電子, 而次級(jí)電子在物質(zhì)中的射程不長(zhǎng),所以在考慮對(duì)γ射線的屏蔽時(shí),不需要另外采取防護(hù)措施。 這就是說(shuō), 3種效應(yīng)產(chǎn)生次數(shù)的多少,即是物質(zhì)吸收γ輻射多少的標(biāo)志。 理論和實(shí)踐都證明, 光電效應(yīng)正比于吸收物質(zhì)的原子序數(shù)Z的4次方,康普頓效應(yīng)正比于Z/A, 而電子對(duì)效應(yīng)正比于Z 平方。因此屏蔽γ射線時(shí),以采用原子序數(shù)高的重物質(zhì)為最好,例如鉛。
中子
中子的質(zhì)量與質(zhì)子的質(zhì)量大約相等,并且中子與γ射線一樣也不帶電。 因此,中子與原子核或電子之間沒有靜電作用。 當(dāng)中子與物質(zhì)相互作用時(shí),主要是和原子核內(nèi)的核力相互作用, 與外殼層的電子不會(huì)發(fā)生作用。
中子與物質(zhì)相互作用的類型主要取決于中子的能量。在輻射防護(hù)中,根據(jù)中子能量的高低,可以把中子分為慢中子(能量小于5 kev,其中能量為0。025ev 的稱為熱中子), 中能中子(其能量范圍為5-100 kev), 和快中子(0。1-500Mev)3種。
中子與物質(zhì)的原子核相互作用過(guò)程基本上可以分為兩類:散射和吸收。散射又可以分為彈性散射和非彈性散射。慢中子與原子核作用的主要形式是吸收。中能中子和快中子與物質(zhì)作用的主要形式是彈性散射。對(duì)于能量大于10Mev的快中子。以非彈性散射為主。
在上述的中子和物質(zhì)的相互作用過(guò)程中,除了彈性散射之外,其余各種現(xiàn)象均會(huì)產(chǎn)生次級(jí)輻射。從輻射防護(hù)的觀點(diǎn)來(lái)看,是相當(dāng)重要的。在實(shí)際工作中,大多數(shù)情況遇到的是快中子,快中子與輕物質(zhì)發(fā)生彈性散射時(shí),損失的能量要比與重物質(zhì)作用時(shí)多得多,例如,當(dāng)快中子與氫核碰撞時(shí),交給反沖質(zhì)子的能量可以達(dá)到中子能量的一半。因此含氫多的物質(zhì),像水和石蠟等均是屏蔽中子的最好材料,同時(shí)水和石蠟,由于價(jià)格低廉,容易獲得,效果又好,是最常用的中子屏蔽材料。