Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 37 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
37
Dung lượng
857,78 KB
Nội dung
c¬ quan n¨ng l−îng nguyªn tö quèc tÕ
c¸c thiÕt bÞ chiÕu x¹ gamma øng dông
trong xö lý b»ng bøc x¹
lời nói đầu
công nghệ bứcxạ là một trong những lĩnh vực đợc IAEA trợ giúp và thúc đẩy
phát triển, có một số chơng trình đợcthiết lập. tạo điều kiện cho việc ứngdụng
công nghệ bứcxạ ở các nớc thành viên đang phát triển. Xem xét trongtàiliệu
này, sổ tay về cácthiếtbịchiếuxạgammaứngdụngtrongxửlýbằngbứcxạ
đợc soạn thảo miêu tả cácthiếtbịchiếuxạgamma khác nhau có thể sử dụng cho
các ứngdụngxửlýbằngbức xạ. Nó tập trung miêu tả các nguyên lý chung về thiết
kế và hoạt động của cácthiếtbịchiếuxạgamma phù hợp với cácứngdụng đối với
chiếu xạ công nghiệp trong thực tế. Tàiliệu này nhằm mục đính cung cấp thông tin
cho các nhà sử dụngthiếtbịchiếuxạ công nghiệp, phổ biến cho họ về công nghệ,
với hy vọng rằng với những thông tin ở đây sẽ trợ giúp họ trong việc lựa chọn một
thiết bịchiếuxạ tối u cho những yêu cầu của họ. Sự lựa chọn đúng đắn không chỉ
ảnh hởng đến hoạt động mà còn đến hiệu quả với hiệu suất cao hơn của thiết bị, và
vì thế mang lại nguồn lợi kinh tế lớn hơn. Tàiliệu này cũng nhằm mục đính thúc
đẩy hơn nữa việc ứngdụngxửlýbứcxạ đối với các chính phủ và công chúng nói
chung.
Tài liệu này đợc biên soạn bởi nhóm các nhà hoá học và các nhà ứngdụng
công nghiệp của IAEA, phần khoa học về vật lý và hoá học do ông Kishor Mehta
trợ giúp. Ông Andrej G. Chmielewski là thành viên của IAEA chịu trách nhiệm về
dự án này. IAEA xin bày tỏ sự biết ơn tới tất cả các cá nhân và các tổ chức đã cung
cấp các thông tin có giá trị cho tàiliệu này.
Chú thích về biên tập tàiliệu này
Tài liệu này đã đợc soạn thảo từ tàiliệu gốc theo đúng nh lập luận của các
tác giả. Các quan điểm đợc trình bày không cần thiết phải phản ánh với IAEA, với
chính phủ các nớc thành viên hoặc các tổ chức có liên quan.
Việc sử dụngcác tên riêng của các quốc gia hoặc các vùng lãnh thổ không
hàm ý bất kỳ một phán xét nào của nhà xuất bản và của IAEA, liên quan đến quan
hệ pháp lý của các quốc gia hoặc các vùng lãnh thổ đó, các tác giả hoặc các viện
nghiên cứu của họ, hoặc sự phân định các đờng biên giới của họ.
Việc trích dẫn tên riêng các công ty hoặc các sản phẩm (có hoặc cha đợc
đăng ký bản quyền) không hàm ý bất kỳ một ý định nào nhằm xâm phạm bản quyền,
và nên đợc dịch nguyên văn khi có sự nhất trí hoặc khuyến cáo của IAEA.
Các tác giả phải có trách nhiệm trong việc nhận đợc sự chấp thuận cần
thiết của IAEA để tái bản, dịch hoặc sử dụngtàiliệu từ các nguồn dữ liệu đã đợc
đăng ký bản quyền.
các nội dung
giới thiệu chung
Công nghệ xửlýbức xạ
Quá trình phát triển của Công nghiệp xửlýbức xạ
Xử lýbức xạ
Các nguồn bứcxạ
Tổng quan
Nguồn bứcxạ Cobalt-60
Mô tả thiếtbịchiếuxạgamma
Tổng quan về thiếtbịchiếuxạ nguồn cobalt60
các thiếtbịchiếuxạgamma
Các nguyên lýthiết kế
Thiết kế độ lớn của nguồn phóng xạ và các hoạt động lắp đặt
Liều xửlý và liều chỉ định
Các loại máy chiếu xạ
Các thiếtbịchiếuxạđộc lập (phân loại của IAEA là loại I và III)
Các thiếtbịchiếuxạ tổng hợp (phân loại của IAEA là loại II và IV)
Các thiếtbịchiếuxạ tổng hợp phù hợp với quy mô công nghiệp
Các tiêu chuẩn lựa chọn thiếtbịchiếu xạ
an toàn bức xạ
các phòng thí nghiệm
nhận xét chung
phụ lục A
tài liệu tham khảo
giới thiệu chung
Công ngHệ xửlýbứcxạ
Bức xạ ion hoá có thể làm thay đổi các đặc tính vật lý, hoá học và sinh học của các
vật liệuđợcchiếu xạ. Hiện nay, cácứngdụng chủ yếu trong công nghiệp của bứcxạ là
khử trùng các sản phẩm y chăm sóc sức khoẻ bao gồm các loại thuốc, chiếuxạ bảo quản
thực phẩm và các sản phẩm nông nghiệp (với các mục đích khác nhau, chẳng hạn nh diệt
côn trùng, làm chậm chín, ức chế nảy mầm, kiểm soát sâu bọ và khử trùng), và biến tính
vật liệu (chẳng hạn nh polyme hoá, khâu mạch polyme và tạo màu cho đá quý) (xem
hình 1).
Hình 1. Các sản phẩm đợcxửlýbằngbứcxạgamma (tại thiếtbịchiếuxạ Nordion
MSD, Canada và thiếtbịchiếuxạ INCT, Warsaw, Ba lan).
Danh mục ở bảng 1 chỉ ra một số ứngdụng tiêu biểu: sản phẩm đợcxử lý, hiệu
ứng mong muốn và dải liều cần thiết để đạt đợc hiệu ứng này. Dải liềuđợc liệt kê ở đây
là các giá trị điển hình đối với loại/các quá trình xửlýcác sản phẩm khác nhau; giá trị
thực phụ thuộc vào từng sản phẩm riêng và các mục đích xử lý, và đợc quy định bởi các
cơ quan chuyên môn của quốc gia. Có thể xem xét nhiều bài báo, báo cáo, và các cuốn
sách cũng đã đợc viết trong vài năm trớc đây về lĩnh vực xửlýbằngbứcxạ [1-9].
bảng I. Một số ứngdụngxửlýbằngbứcxạ tiêu biểu
Sản phẩm Hiệu ứng mong muốn
Dải liều áp
dụng, kGy
Máu
Khoai tây, hành, tỏi
Các loại côn trùng
Dâu tây và một số loại
hoa quả khác
Thịt, thịt gia cầm, cá
Các loại gia vị
Các sản phẩm chăm sóc
sức khoẻ
Các vật liệu Polyme
Ngăn ngừa TA GVHD
ức chế nảy mầm
Khống chế sự tái sinh nhằm kiểm
soát việc gây hại
Kéo dài thời gian bảo quản bằng việc
làm chậm chín
Làm chậm quá trình phân huỷ, diệt
các vi khuẩn gây bệnh (ví dụ, vi
khuẩn gây độc Salmonella)
Diệt các vi sinh vật và côn trùng
Khử trùng
Khâu mạch
Ghép mạch
0.02-0.04
0.05-0.15
0.1-0.5
1-4
1-7
1-30
15-30
1-250
0.2-30
Một sự thúc đẩy có ý nghĩa đối với ngành công nghiệp xửlýbằngbứcxạ luôn đi
kèm với sự ra đời các lò phản ứng hạt nhân, chúng có khả năng sản xuất ra các đồng vị
phóng xạ. Tia Gamma phát ra từ nguồn Cobalt-60 đã trở thành nguồn phóng xạđợc áp
dụng phổ biến trong y tế và trong công nghiệp. Nhiều thiếtbịchiếuxạGamma đã đợc
xây dựng, có khoảng 200 thiếtbị đang hoạt động ở tất cả các nớc thành viên của Cơ quan
Năng lợng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Hiện nay, việc sử dụng máy gia tốc electron nh
là một nguồn bứcxạ (và đôi khi đợc trang bịthiếtbị chuyển đổi tia X) đang đợc phát
triển. Tuy nhiên, khó có thể thay thế đợccácthiếtbịchiếuxạ Gamma, đặc biệt đối với
việc chiếuxạcác sản phẩm không đồng nhất và có khối lợng riêng cao. Tàiliệu này chỉ
đề cập đến cácthiếtbịchiếuxạ Gamma, chúng đợc sử dụng cho nhiều mục đích xửlý
bằng bứcxạ khác nhau. Cobalt-60 hầu nh chỉ đợc sử dụng nh là nguồn bứcxạ Gamma,
và ngày nay nó đợc sử dụng chủ yếu trong công nghiệp bởi vì phơng pháp sản xuất đơn
giản và nó không tan đợctrong nớc.
Xử lýbằngbứcxạGamma có một số u việt hơn so với các phơng pháp xửlý
khác; ví dụ nh, khử trùng các sản phẩm y tế chăm sóc sức khoẻ sử dụng phơng pháp
EtO hoặc hấp nhiệt. Trongtrờng hợp khử trùng bằngbứcxạGamma thì có một số u
điểm sau:
- Sản phẩm đợcxửlý có thể sử dụng ngay
- Nhiệt độ sản phẩm tăng không đáng kể trong suốt quá trình xửlý
- Bứcxạgamma có khả năng đâm xuyên rất cao (vì vậy, có thể xửlý nguyên đai-
nguyên kiện)
- Qúa trình xửlý chính xác và có khả năng lặp lại, và
- Dễ dàng kiểm soát quá trình (chỉ cần kiểm soát về liều).
Quá trình phát triển của ngành công nghiệp xửlýbằngbứcxạ
Việc sử dụngtrong thơng mại bứcxạGamma để khử trùng các sản phẩm chăm
sóc sức khoẻ đợc bắt đầu từ cuối những năm 1950, và đến nay thì công nghệ bứcxạ đã
phổ biến ở nhiều quốc gia. Cùng với việc tích luỹ đợc nhiều kinh nghiệm và độ tin cậy
vào công nghệ mà ngày càng nhiều ứngdụngđợc tìm thấy, và ngày càng có nhiều thiết
bị chiếuxạđợc xây dựng. Sự mở rộng của ngành công nghiệp xửlýbằngbứcxạ này
không chỉ đòi hỏi cácthiếtbịchiếuxạ lớn hơn mà còn yêu cầu cácthiết kế mới nhằm đáp
ứng cho những ứngdụng mới. Hiện nay, một số nhà sản xuất đề nghị những thiết kế khác
của thiếtbịchiếuxạ mà có thể đáp ứngđợccácứngdụng đặc biệt, mà ở đây là cácứng
dụng trongchiếuxạ thực phẩm và xửlý môi trờng. Điều này đòi hỏi việc thúc đẩy phát
triển cácứngdụng mới và cácthiếtbịchiếuxạ lớn hơn đáp ứng cho ngành công nghiệp xử
lý bằngbức xạ.
Hình 2. Số lợng nguồn Cobalt-60 bán ra theo từng năm
Hình 2 chỉ ra việc đánh giá tổng doanh số nguồn Cobalt-60 bán ra từ các nhà cung
cấp trong suốt 25 năm qua. Dựa vào số liệu này thì có thể đánh gía đợc số cácthiếtbị
chiếu xạ Cobalt tăng khoảng 6% một năm. Cần lu ý rằng toàn thế giới sử dụngcácdụng
cụ y tế tăng với tỷ lệ tơng tự nh vậy (5-6%), điều này dờng nh kéo theo sự tăng tơng
tự về số nguồn Cobalt bán ra.
Những ứngdụng có sử dụngbứcxạGamma cũng tăng đều đặn; từ khâu
mạch/polyme hoá và khử trùng các sản phẩm chăm sóc sức khoẻ đến cácứngdụngchiếu
xạ thực phẩm và xửlý môi trờng nh các loại khí thải, và xửlý nớc nhiễm bẩn và nớc
thải. Cácứngdụng nổi bật nhất có thể trongcác lĩnh vực về vật liệu na nô, hoặc cấu trúc
các vật liệu (các vật liệu hấp thụ nớc, vật liệu nhựa tổng hợp, hoặc các pôlyme mạch
thẳng, vv ) và các pôlyme tự nhiên. Một số thiếtbịchiếuxạ hoạt động để xửlýcác sản
phẩm./quá trình đơn giản, trong khi số còn lại dùng cho nhiều mục đích khác nhau. Một
điều tra gần đây của IAEA [10] đã chỉ ra rằng một tỷ lệ rất lớn cácthiếtbịchiếuxạ
Gamma (85%) để xửlýcác sản phẩm y tế chăm sóc sức khoẻ với mục đích tiệt trùng.
Cũng vào khoảng nh vậy cácthiếtbịchiếuxạ để xửlý bảo quản thực phẩm và các sản
phẩm nông nghiệp với nhiều mục đích khác nhau. Khoảng 50% số thiếtbịchiếuxạ để xử
lý các sản phẩm thuốc, bao gồm các nguyên liệu với mục đích khử trùng hoặc làm giảm vi
khuẩn, trong khi đó khoảng 30% số thiếtbịchiếuxạ để xửlýcác loại pôlyme, bao gồm
các loại cáp và ống nhựa với mục đích làm biến tính.
Xử lýbứcxạ
Trong xửlýbằngbứcxạ thì một sản phẩm hoặc một vật liệuđợcchiếuxạ với mục
đích bảo quản, làm biến tính hoặc cải thiện các đặc tính của chúng. Quá trình xửlý này
đợc thực hiện bằng cách đặt các sản phẩm trong khu vực gần nguồn bứcxạ (chẳng hạn
nh Cobalt-60) với một khoảng thời gian nhất định sao cho sản phẩm đó đợcchiếubằng
bức xạ phát ra từ nguồn phóng xạ. Một tỷ lệ năng lợng bứcxạ truyền cho sản phẩm đợc
hấp thụ bởi sản phẩm đó, độ lớn của năng lợng này phụ thuộc vào khối lợng, thành phần
và thời gian chiếu xạ. Đối với mỗi loại sản phẩm, thì độ lớn năng lợng bứcxạ cần thiết
để đạt đợc hiệu ứng mong muốn trong sản phẩm đó; giá trị chính xác đợc xác định
thông qua công tác nghiên cứu.
Các vật liệu phóng xạ, chẳng hạn nh nguồn Cobalt-60 phát ra bức xạ. Tuy nhiên,
sản phẩm đợcchiếuxạ với các tia Gamma không trở thành vật liệu phóng xạ, và do đó
nó có thể đợcxửlý bình thờng. Điều này tơng tự nh đối với tia X đợc sử dụngtrong
bệnh viện với mục đích chẩn đoán bệnh; bệnh nhân đợcchiếubằngbứcxạ (tia X) nhng
anh ta/chị ta không trở thành vật liệu có khả năng phóng xạ.
Một số thuật ngữ chung đợc sử dụngtrongxửlýbằngbứcxạ là:
Liều hấp thụ: Là độ lớn năng lợng đợc hấp thụ bởi vật liệukhi đợcchiếu từ
nguồn phóng xạ
Gray (Gy): là đơn vị của liều hấp thụ, tơng đơng với 1Jun trên 1Kg vật liệu
Khả năng phóng xạ: là cờng độ (hoặc công suất) của 1 nguồn bứcxạGamma
(nh Cobalt-60)
Curie (Ci) hoặc Becquerel (Bq): Là đơn vị của cờng độ phóng xạ của 1 nguồn
bức xạGamma (nh Cobalt-60)
Chu kỳ bán rã: Là đặc tính của nguồn bứcxạ Gamma; là khoảng thời gian sao
cho hoạt độ phóng xạ của một nguồn phóng xạ giảm đi một nửa.
Các thuật ngữ này và các khái niệm khác liên quan đến xửlýbằngbứcxạđợc
thảo luận trong phụ lục A.
Các nguồn bứcxạ
Tổng quát
Trong phổ của bứcxạ điện từ, bứcxạGammađợc xếp vào vùng năng lợng cao
cùng với tia X. Năng lợng liên quan đến bứcxạGamma (ví dụ, các tia Gamma phát ra từ
nguồn Cobalt-60) là đủ lớn để phát vỡ liên kết phân tử và ion hoá các nguyên tử, nhng
không đủ lớn để ảnh hởng đến cấu trúc hạt nhân nguyên tử (không tạo thành vật liệu
phóng xạ). Do đó, bứcxạGamma có thể dùng để làm biết đổi tính chất hoá học, vật lý
hoặc sinh học của các sản phẩm/vật liệuđợcchiếu xạ; tuy nhiên, các sản phẩm này
không trở thành vật liệu có tính chất phóng xạ. Bứcxạ với năng lợng cao nh vậy đợc
xem nh bứcxạ ion hoá. Tất cả các quá trình xửlýbằngbứcxạđợc thực hiện với bứcxạ
ion hoá, nó bao gồm bên cạnh bứcxạ Gamma, electron năng lợng cao (thông thờng
lớn hơn 80 keV) và các tia X đợc sinh ra từ các electron năng lợng cao (ví dụ, 5-10
MeV).
Cobalt-60 và Caesium-137 là phù hợp nhất cho các nguồn bứcxạGamma để xửlý
bằng bứcxạ bởi chúng có năng lợng tơng đối cao và chu kỳ bán rã dài: Cobalt-60 là
5,27 năm và Caesium-137 là 30,1 năm). Tuy nhiên, việc sử dụng Caesium-137 bị hạn chế
vì tính độc lập ít, cácthiếtbịchiếuxạ nguồn khô, đợc sử dụng chủ yếu để chiếuxạ máu
và khử trùng. Hiện nay, tất cả cácthiếtbịchiếuxạ công nghiệp sử dụng nguồn bứcxạ
Cobalt-60.
nguồn phóng xạ Cobalt-60
Cobalt phóng xạ (Co-60 hoặc
60
Co
27
) là các nguồn bứcxạGammađợc sử dụng
rộng rãi nhất trong công nghệ bức xạ, cả trong công nghiệp và cho các mục đích trong y
tế. Sản xuất đồng vị phóng xạ Cobalt bắt đầu từ Cobalt tự nhiên (nguyên liệu) có đồng vị
cobalt-59 làm giàu 100%. Quặng Cobalt giàu là rất hiếm và kim loại này chỉ chiếm
khoảng 0.001% bề mặt vỏ trái đất. Các thanh kim loại (dạng hình trụ nhỏ) hoặc các thỏi
(dạng bút chì) đợc làm từ bột cobalt nung với độ tinh khiết 99.9% và đợc hàn kín trong
vỏ bọc kim loại Zircaloy, sau đó đợc đa vào lò phản ứng hạt nhân với khoảng thời gian
nhất định (khoảng 18-24 tháng) phụ thuộc vào thông lợng của Nơtron tại vị trí xảy ra
phản ứng.
Trong khoảng thời gian ở trong lò phản ứng, một nguyên tử cobalt-59 hấp thụ một
nơtron và nó chuyển thành một nguyên tử cobalt-60. Trong suốt hai năm trong lò phản
ứng, một phần nhỏ số nguyên tử trong thanh kim loại cobalt bị chuyển thành các nguyên
tử cobalt-60.
Hình 3. Các thanh kim loại và các bút chì cobalt-60 sẽ đợc lắp thành khối bảng nguồn
phóng xạ (tại thiếtbịchiếuxạ Nordion MSD, Canada).
Hoạt độ phóng xạ riêng thờng giới hạn đến khoảng 120 Ci/g cobalt (khoảng 4 x
10
12
Bq/g). Sau khi chiếu xạ, các thỏi kim loại chứa các thanh cobalt đợc bọc thêm lớp
thép không gỉ chống ăn mòn để tạo thành các bút chì nguồn phóng xạ hoàn chỉnh mà bức
xạ Gamma có thể xuyên qua nhng bản thân lớp vỏ thép này không trở thành vật liệu có
tính phóng xạ (cobalt-60) (xem hình 3). Cấu hình của nguồn phải đáp ứngđợc yêu cầu
sao cho những bút chì nguồn này sẽ đợc nạp vào các môđun đã đợc xác định trớc trong
bảng nguồn, và phân bố của các môđun này trên toàn bộ bảng nguồn của một thiếtbị
chiếu xạ công nghiệp (xem hình 4).
Cobalt-60 (
60
Co
27
) phân rã thành một đồng vị Nikel bền, không có tính póng xạ
(
60
Ni
28
), trong quá trình phân rã đó phát ra một hạt bêta âm (có năng lợng cực đại là
0.313 MeV), và chu kỳ bán rã của nó khoảng 5.27 năm (xem hình 5).
Do vậy, Nikel-60 đợc sinh ra ở trạng thái bị kích thích, và ngay lập tức nó phát ra
hai phôtôn có năng lợng 1.17 và 1.33 MeV, rồi trở về trạng thái bền. Hai phôtôn gamma
này đóng vai trò trong quá trình xửlýbằngbứcxạ đối với cácthiếtbịchiếuxạ sử dụng
bức xạgamma từ nguồn cobalt-60. Tất cả các nguyên tử cobalt-60 sẽ phân rã, cờng độ và
hoạt độ phóng xạ của nguồn cobalt sẽ giảm, giảm đến 50% trong khoảng 5.27 năm, hoặc
giảm khoảng 12% mỗi năm. Định kỳ, các bút chì cobalt-60 đợc nạp thêm vào bảng
nguồn để đảm bảo công suất của thiếtbịchiếu xạ. Các bút chì cobalt-60 cuối cùng đợc
tháo dỡ khỏi bảng nguồn khi hoạt độ của nó còn lại rất thấp, thông thờng sau 20 năm sử
dụng.
[...]... chiếuxạ Bên cạnh đó, cácthiết kế có thể cải tiến cho phù hợp hơn với các yêu cầu riêng của một ứngdụngCác khái niệm về thiết kế khác và một số thiết kế riêng của thiếtbịchiếuxạđợc thảo luận trongtàiliệu tham khảo [13] Về cơ bản, cácthiếtbịchiếuxạgamma có thể phân thành hai nhóm sau: Cácthiếtbịchiếuxạđộc lập, và Cácthiếtbịchiếuxạ đa năng Cácthiếtbịchiếuxạđộc lập (theo phân... đó, các lò phản ứng của các nhà máy điện hạt nhân đóng vai trò rất quan trọng, mang lại lợi ích cho cuộc sống của chúng ta thông qua việc sử dụng nguồn phóng xạ cobalt-60 trong y tế cũng nh là cácứngdụng của bứcxạ với quy mô công nghiệp MÔ Tả Thiếtbịchiếuxạgamma Giới thiệu tổng quan về thiếtbịchiếuxạTrong một thiếtbịchiếuxạ lớn, thì buồng chiếu xạ, nơi sản phẩm đợcxửlýbằngbứcxạ là... công suất xửlý sản phẩm (tại thiếtbịchiếuxạ Nordion MSD, Canada) Cácthiếtbịchiếuxạ đa năng phù hợp với quy mô thơng mại Cùng với sự phát triển của công nghiệp chiếu xạ, ngày càng có nhiều sản phẩm đã đợcxửlýbằngbứcxạgamma với các mục đích khác nhau Ngày nay, nhiều loại vật liệuđợcchiếuxạ với cácứngdụng khác nhau Thách thức không thay đổi mà các nhà thiết kế thiếtbịchiếuxạ vẫn phải... dụngtại một thiếtbịxửlýbằngbứcxạ Hình 15 Một số thiếtbị điển hình của một phòng thí nghiệm đo liềutại một thiếtbịxửlýbằngbứcxạ (tại thiếtbịchiếuxạ NCRRT, IAEA, Ai cập) Công tác đo liều là rất cần thiết đối với các mục đích sau đây [23]: - Xác định các giới hạn liềuxửlý (cùng với các phòng thí nghiệm vi sinh và/hoặc phòng thử nghiệm vật liệu) , Khả năng hoạt động thiết bịchiếu xạ, ... đối với cácứngdụng chủ yếu của bứcxạ Nhìn chung, cácứngdụng của bứcxạtrong thơng mại và công nghiệp đợc xem nh là xửlýbằngbứcxạ và dải liều áp dụngđợc gọi là liềuxửlýbứcxạ hoặc liều cao bảng A.I cácứngdụng chủ yếu của bứcxạ và các dải liều tơng ứngứngdụng Y tế chẩn đoán Y tế - điều trị Công nghiệp thực phẩm và nông nghiệp Công nghiệp khử trùng Công nghiệp biến tính vật liệu dải... liềutrong sản phẩm, sự tin cậy hoàn toàn về thời gian và hoạt động của thiếtbịchiếuxạCác vấn đề này đã đợc cải thiện đều đặn theo thời gian Các phép đo này mang lại kết quả là các quy mô và thiết kế khác nhau của các thiết bịchiếuxạ đó có thể phù hợp cho cácứngdụng riêng biệt Do đó, các thiết bịchiếuxạ quy mô thơng mại có thể đáp ứng với hầu hết các yêu cầu trong công nghiệp xửlýchiếu xạ. .. số thiết bịchiếuxạ đợc phát triển, chúng đợc miêu tả ở đây: Cácthiếtbịchiếuxạ mà sản phẩm bao phủ qua nguồn phóng xạ: Thiết kế cơ bản nhất là đặt sản phẩm trongcác thùng kim loại để chiếuxạCác thùng chứa loại này đôi khi đợc xem nh dụng cụ mang sản phẩm Cácthiếtbịchiếuxạ loại này rất đa năng, chúng có thể các sản phẩm trongcác hộp, túi, hoặc các thùng Phụ thuộc vào thiết kế của thiết bị. .. buồng chiếuxạ Hình 6 Sơ đồ khối toàn cảnh của một thiếtbịchiếuxạgamma điển hình, nguồn phóng xạ bảo quản ớt (tại thiếtbịchiếuxạ Nordion MSD, Canada) Đối với quá trình chiếuxạ cố định, thì nguồn phóng xạđợc dịch chuyển đến buồng chiếu sau khi các thùng chứa sản phẩm đã đợc xếp, đặt tại đó để chiếu xạThiếtbịchiếuxạ cũng cần bố trí các khu vực để lu trữ các sản phẩm cha xửlý và các sản... hội, nh công nghệ nanô, các pôlyme tự nhiên, nhựa tổng hợp và bảo vệ môi trờng Cùng với sự gia tăng liên tục việc ứngdụngbứcxạtrong công nghiệp và y tế, đòi hỏi các nhà sản xuất và các nhà cung cấp thiếtbịchiếuxạ phải cải tiến và nâng cấp các loại thiếtbịchiếuxạ hiện có cũng nh là sẽ phải thiết kế các loại thiếtbịchiếuxạ mới Sự phát triển các loại thiếtbịchiếuxạ mới mang lại lợi ích... ngợc lại) Cácthiếtbịchiếuxạ khác áp dụng nhiều phơng pháp khác nhau để gia tăng sự đồng đều của liều hấp thụ trong sản phẩm Các loại thiếtbịchiếuxạ Trải qua nhiều năm, các nhà sản xuất và các nhà cung cấp thiếtbịchiếuxạ đã có rất nhiều nỗ lực nhằm đáp ứng những yêu cầu gia tăng của ngành công nghiệp chiếuxạCác yếu tố chính đợc tập chung là các vấn đề: hiệu quả xửlýbằngbức xạ, sự đồng . bị chiếu xạ gamma ứng dụng trong xử lý bằng bức xạ
đợc soạn thảo miêu tả các thiết bị chiếu xạ gamma khác nhau có thể sử dụng cho
các ứng dụng xử lý bằng.
Nguồn bức xạ Cobalt-60
Mô tả thiết bị chiếu xạ gamma
Tổng quan về thiết bị chiếu xạ nguồn cobalt60
các thiết bị chiếu xạ gamma
Các nguyên lý thiết