鉛防護門
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醫用鉛門

醫用鉛門

  • 所屬分類:鉛門
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  • 發布日期:2021-03-09
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傳奇X射線

放射防護檢測評價 昨天

說明: 圖片

1895年11月8日,德國物理學家倫琴在進行陰極射線實驗時,注意到放在射線管附近的熒光屏上發出微光,經過研究,他確定這些微光是由于射線管中發出的某種射線所致。因為當時對于這種射線的本質和屬性還了解得很少,所以倫琴把它稱為X射線,表示未知的意思。倫琴還發現這種射線具有極強的穿透力,可以穿透人體肌肉,使骨骼在熒光屏或照片上投下陰影。在夫人到實驗室勸他去休息時,倫琴牽過夫人的手,放在熒光板和陰極射線管之間,熒光板上出現了夫人手骨和手指上婚戒的完整影像,這就是人類歷史上的第yi張X光照片。為了紀念倫琴的成就,X射線在許多國家都被稱為倫琴射線,而倫琴也因為X射線的發現獲得了世界上第yi枚諾貝爾物理學獎章。

X射線是一種波長很短、能量很大的電磁波,其波長比可見光的波長更短,光子能量比可見光的光子能量大幾萬至幾十萬倍。X射線具有很強的穿透本領,能透過許多對可見光不透明的物質,如黑紙、木料等。這種肉眼看不見的射線可以使很多固體材料發生可見的熒光,使照相底片感光,還可以使空氣發生電離。

倫琴公布發現X射線的消息及夫人手骨照片的第四天,一位美國醫生就用X射線照相發現了傷員腳上的子彈,世界各地的醫院也相繼利用X射線為病人診斷,后來,X射線被進一步應用到金屬探傷、晶體研究等方面。除了在各領域的實際應用,X射線的發現還表明原子內部存在復雜的結構,極大地促進了核物理的發展,引發了一系列諾貝爾獎傳奇:貝克勒爾發現鈾射線,居里夫婦發現釙和鐳,湯姆遜發現電子……可以說,X射線的發現開創了原子物理學的新時代。

 時至今日,X射線被廣泛用于晶體結構分析、工業及醫學等領域,對科學技術的發展產生了巨大而深遠的影響。由于X射線可激發熒光、使氣體電離、使感光乳膠感光,故X射線可用于電離計、閃爍計數器和感光乳膠片等檢測研究領域;晶體的點陣結構可使X射線產生顯著的衍射現象,X射線衍射法已成為研究晶體結構、形貌和各種缺陷的重要手段;由于X射線波長短,能量高,具有很強的穿透力,可以用于檢測金屬材料和焊接部位的內部缺陷,在機械、石油、化工、航空、造船、安保、國防軍工等部門,特別是在鍋爐壓力容器焊縫的檢測中有極為廣泛的應用。

X射線還被廣泛應用于醫學診斷和治療,不論是骨折移位、骨性病變、不透光異物存留、心肺器質性疾病還是消化系統梗阻,醫生一般都建議先照X光。除了簡單的X光片外,CT同樣是用X射線對人體檢查部位一定厚度的層面進行掃描,從而得到斷面或立體的圖像,主要對脊柱骨折、椎管病變、關節突關節病變等病人進行檢查。此外,治療腫瘤的一種放射性療法就是用不同能量的X射線對人體病灶部分的細胞組織進行照射,從而使被照射的細胞組織受到破壞或抑制。

當然,由于X射線對人體存在一定的危害,我們在使用X射線時一定要做好防護。對X射線的防護同樣遵循屏蔽防護、距離防護和時間防護原則,屏蔽防護是指在X射線源與人之間插入必要的吸收物質來降低照射量,通常使用原子序數較高的物質,如鉛或含鉛的物質,因此X光室的醫生與護士會穿戴鉛衣和鉛手套(X光室、CT室、DSA機房都會對機房做整體防護,墻體用鉛板或硫酸鋇砂、高強復合防護板,觀察窗使用鉛玻璃,門體為醫用鉛門);距離防護是利用X射線照射量與距離平方成反比的原理,通過增加X射線源與人體間的距離來減少照射量;時間防護則是減少照射時間。

 

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X射線是19世紀末物理學最重大的發現之一,不僅保護了人類的生命健康、使我們的生活更加美好,也為現代物理學提供了一種新的研究手段。

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