放射cr的定义0cr18ni9ti是什么材料

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计算机放射成像系统
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内容提示:nbsp &br/>CR技术(Computed Radiography),即计算机X线放射..
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放射,指由一点向四外射出(如臭气,光,热,气体或带电粒子)。如:太阳的光向四面放射热量。外文名Radiation拼&&&&音fàng shè
词目:放射
拼音:fàng shè
英文:Radiation
注音:ㄈㄤˋ ㄕㄜˋ[1]定义:
放射是指元素从不稳定的自发地放出,(如、、等)而衰变形成稳定的元素而停止放射(衰变产物),这种现象称为放射性。衰变时放出的能量称为衰变能量。在83()或以上的元素都具有放射性,但某些原子序数83以下的元素(如)也具有放射性。
(Alpha decay) (Beta decay) (Gamma radiation) Cluster decay(Double beta decay) 双电子捕获(Double electron capture) 内部转换(Internal conversion) 同质异构转换(Isomeric transition) (Spontaneous fissio) K:高速撞击阶中的K层,造成K层能阶产生空位而高能阶电子往K层递补,此时减少的能量会转换成,此辐射称为K辐射。 N辐射:高速撞击阶中的N层,造成N层能阶产生空位而高能阶电子往N层递补,此时减少的能量会转换成,此辐射称为N辐射。 自然来源:
对人体危害:
分子:离子化,电离(ionisation)
细胞:、细胞分裂异常、细胞分裂失控。
器官、组织:功能紊乱、器官受损、癌变。
检查、治疗、、CTPET工业。
、探测焊接点和铸件的裂缝、工业上的自动品质控制系统、量度薄膜的厚度、消除。知道的及、灭虫。鉴定所属的。试爆、视象、、感应器、指示牌、。
不同种类穿透力:
穿透力最弱,一张纸也无法穿过,但能量最强。
穿透力极强,需要很厚的材料才能挡住。
I=P/A=P/4∏r^2
I=I'×e^(-μx)1. 谓光线向四面射出。
《乱弹·财神还是反财神》:“地底下放射出来的光明,暂时虽然还很微弱,然而它的来源是没有穷尽的。”《忆个旧》:“其实 李鑫 并不是身长丈二的金刚,然而他的人格放射出万丈光芒!”
《子夜》四:“他慌慌张张举起手枪来对床上放射了。”《保卫延安》第二章:“敌人阵地上红绿信号弹交叉着放射。”
《团聚》:“火有时舐着一把铜水壶底……不时从那里放射出一团团的白气。”《源远流长》:“湖水通过新建的闸门放射出去,仿佛喷泉一般。”
《夜》:“夜来香这时还在暗中放射着她的香气。”[1]
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大家都在背:
1. Chloroprene Rubber ( CR ) is an important variety among the synthetic rubber.
氯丁橡胶 ( CR ) 是合成橡胶的重要品种之一.
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2. Orientation control of primary carbide in Fe - Cr - C hardfacing alloys.
Fe -Cr-C 耐磨堆焊合金中初生碳化物生长方向的控制.
来自互联网
3. The white bright band is mainly single phase solidation ? ? ( Ni , Fe, Cr, Si ).
白亮带主要是单相的γ- ( Fe, Cr,Ni, Si ) 固溶体组织.
来自互联网
4. The abbreviations for debit and credit are Dr. and Cr. respectively.
借、贷两个字的缩写分别为dr.和Cr. .
来自互联网
5. CR hardened stem with mirror - like, finish for longer packing life.
CR硬化 的阀杆,接近镜面的抛光度,延长填料的使用寿命.
来自互联网
1. a hard brittle blue-white multival resistant to corrosion and tarnishing
CR的全称:
未分类的(50)
工业工程(1)
Carriage Return
Computed Radiography
计算机放射摄影
v. 归功于, 赞颂, 信任
Call Reference
呼叫参考值
Card Reader
Cathode Ray
Cell Relay
Certificate of Registration
Change Request
Chapter Reference
软件开发 CR(变更请求)。Change Request。 用于记录和追踪缺陷、扩展请求和任何其他类型的产品变更请求。变更请求的优点在于,它们提供了决策记录,且其评估的流程还确保了变更的影响可在整个项目范围内得到认同和理解。 软件版本 Candidate for Release , 正式版发布前的版本。 通信用语 CR——限幅率(Clipping Ratio) 核心路由器 CR(Core Router),核心路由器。 定义:定义:在因特网中,位于网络核心,主要用于数据分组选路
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海洋放射性污染是指人类活动产生的放射性物质进入海洋而造成的污染。危害大的主要是放射性元素。
人类活动产生的放射性物质进入海洋环境而造成的污染。 保护海洋  海洋中的天然放射性核素,主要有40K、87Rb、14C、3H、Th、Ra、U等60余种,它们不是人为产生,不作为污染研究的范畴。 1944年,美国汉福特原子能工厂通过哥伦比亚河把大量人工核素排入太平洋,从而开始了海洋的放射性污染。海洋的放射性污染主要来自:
① 核武器在大气层和水下爆炸使大量放射性核素进入海洋。核爆炸所产生的裂变核素和诱生(中子活化)核素共有200多种,其中90Sr、137Cs、239Pu、55Fe以及54Mn、65Zn、95Zr-95Nb、106Ru、144Ce等最引人注意。据估算,到1970年为止,由于核爆炸注入海洋的3H为108居里,裂变核素约达(2~6)×108居里(其中90Sr约为8×106居里,137Cs为12×106居里)使整个海洋都受到污染。
② 核工厂向海洋排放低水平放射性废物。建在海边或河边的原子能工厂,包括核燃料后处理厂,核电站和军用核工厂在生产过程中,将低水平放射性废液直接或间接排入海中。最典型的例子是美国汉福特工厂和英国温茨凯尔核燃料后处理厂。前者1960年排入太平洋的放射性废物达36万居里,主要是51Cr、65Zn、239Np和32P,后者自 50年代初起,每天大约把 100万加仑含有137Cs、134Cs、90Sr、106Ru、Pu、241Am和3H等核素的放射性废水排入爱尔兰海,年排放总量近20万居里,该厂137Cs的排放总量逐年增加,1975年高达 141360居里,已成为爱尔兰海、北海和北大西洋局部水域的放射性主要污染源。核电站向水域排入的低水平放射性液体废物,其数量要比核燃料后处理厂少的多。据对32座加压水动力堆核电站1978年液体放射性废物的排放量调查,除3H外,大多数没有超过 1居里。但设在沿海的原子能工厂,由于定点向近海排废,所以对环境的污染问题应予重视。
③ 向海底投放放射性废物。美国、英国、日本、荷兰以及西欧其他一些国家从1946年起先后向太平洋和大西洋海底投放不锈钢桶包装的固化放射性废物,到1980年底为止,共投放约 100万居里。据调查,少数容器已出现渗漏现象,成为海洋的潜在放射性污染源。
④ 此外,核动力舰艇在海上航行也有少量放射性废物泄入海中。不测事故,如用同位素作辅助能源的航天器焚烧,核动力潜艇沉没,也是不可忽视的污染源。放射性物质入海后,经过物理、化学、生物和地质等作用过程,改变其时、空分布。 
海流是转移放射性物质的主要动力,风能影响放射性物质在海中的侧向运动。由于温跃层的存在,上混合层海水中的离子态核素难于向海底方向转移,只有通过水体的垂直运动,被颗粒吸着,与有机或无机物质凝聚、絮凝、或通过累积了核素的生物的排粪、蜕皮、产卵、垂直移动等途径才能较快地沉降于海洋的底部。沉积物对大多数核素有很强的吸着能力,其富集系数因沉积物的组成、粒径、环境条件有较大的差异,据室内试验,沉积物从海水中吸着核素的能力大致是:
45Ca&90Sr137Cs&86Rb&65Zn&59Fe,95Zr-95Nb&54Mn&106Ru&147Pm。
核工厂向近海排放的低水平液体废物,大部分沉积在离排污口几公里到几十公里距离的沉积物里。海流、波浪和底栖生物还可以使沉积物吸着的核素解吸,重新进入水体中,造成二次污染。近海和河口核素沉积的速率高于外海。
在海水中,有些人工放射性核素的理化形式可能与其稳定性元素不同。如,60年代中期,太平洋东北部鲑鱼体内55Fe的比活性(放射性原子与相同元素的总原子之比)要比鲑鱼生活环境(海水)的比活性高 倍。由此推测,从大气沉降到海水中的55Fe与海水中的稳定性Fe有不同的理化形式,而海洋生物又比较能吸收和积累55Fe。环境条件能改变核素的存在形式。在pH=8时,65Zn在海水中以离子、微粒子和络合物的形式存在;当pH=6时,仅以离子和络合物的形式存在。核素在海水中的存在形式,与核素在海洋中的迁移归宿密切相关。核素可以用作示踪剂,帮助阐明诸如海流运动,海气相互作用,沉积速率、生物海洋学和污染物扩散规律等一些重要海洋学问题(见)。由于苏联和美国核武器试验在北半球进行,所以北太平洋放射性污染比南太平洋严重。在20世纪50年代中期,北太平洋西部水域放射性强度高于东部。由于大洋水的混合,60年代中期,北太平洋东、西水域海水的放射性强度即趋于相等。据日本学者三宅泰雄报道,离子态的90Sr和137Cs在太平洋西北部,通过垂直涡动扩散作用,大约经过3~5年即已渗透到5000米水深处。但这一结果没有得到其他大洋水域调查结果的证实。
放射性强度的降低仅遵循各核素的衰变规律,而不受外界理化条件的影响。自1964年以后,由于核武器试验主要在地下进行,因此除核工业排污海域外,海洋放射性污染逐渐减轻。如,日本沿海表层海水中放射性强度在70年代初为15~20皮居里/100升,70年代末降为7~15皮居里/100升。海洋生物能直接从海水或通过摄食的途径吸收和累积核素,其累积能力通常用生物浓缩系数(CF)表示。CF值的大小因核素的理化特性、生物种类和环境条件的不同有较大的差异,波动在1~106之间。牡蛎对65Zn的CF值可达105~106。核素能沿着海洋食物链(网)转移,有的还能沿着食物链扩大。在受污染的环境,海洋生物受到体内外射线的照射。不同种类生物,对照射的抗性有较大的差异。低等生物对辐射的抗性比高等生物强(见图)。胚胎和幼体对射线辐射的敏感性高于成体。海水低浓度放射性污染(如10-10~10-11居里/升的90Sr)是否对鱼类胚胎发育有影响,尚无定论。对人体的影响,主要是通过射线的内辐射和外辐射。受到内辐射的原因,主要是吃了受污染的海产食物;受外辐射的原因主要是在受污染海域作业或活动。影响的程度取决于辐射剂量的大小、机体和环境状况。已有资料表明,核工厂排污海域,虽然受到放射性污染,但食用这些受污染水产品所受到的辐射剂量低于国际辐射防护机构规定的容许剂量,尚没有观察到对人体健康造成有害的影响。 在沿海地区兴建原子能工厂,必须事先进行包括对海域影响的环境预评价,严格执行国家颁发的有关原子能工厂管理规定,加强环境监测,深入进行低水平放射性污染对海洋生态系统和人体健康影响的研究,严格控制向海域排放放射性废物等。
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