放射性同位素的工业应用

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出版者:原子能出版社
作者:
出品人:
页数:406
译者:安石生
出版时间:1992-12
价格:7.00
装帧:平装
isbn号码:9787502205805
丛书系列:
图书标签:
  • 放射性同位素
  • 工业应用
  • 核技术
  • 同位素示踪
  • 无损检测
  • 射线照相
  • 放射化学
  • 环境监测
  • 医学应用
  • 材料分析
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具体描述

内容简介

本书综合论述了放射性同位素在工业中的各种应用,内容包括各种同位素仪表及其在工业生

产过程中对厚度、密度、物料料位及输送量等参数的检测和控制的应用,放射性示踪技术的应

用,放射分析方法,核测井,辐射加工,工业射线照相,以及辐射防护等。

本书由匈牙利从事同位素研究的17位学者编著,内容丰富、系统、全面,叙述简洁,重点突

出,可供放射化学、化工及同位素与辐射技术专业的师生、工作人员参考,也可供有关的管理人

员阅读。

《放射性同位素的工业应用》是一本深入探讨放射性同位素在现代工业领域广泛应用的权威著作。本书详细剖析了放射性同位素的物理特性、制备方法以及其独特的衰变机制,为读者构建了一个坚实的科学基础。 本书开篇便介绍了放射性同位素在材料科学中的关键作用。例如,通过放射性同位素示踪技术,研究人员能够精准追踪材料在制造、加工过程中的微观结构变化,优化合金配方,提升材料的耐磨损性、耐腐蚀性和力学性能。在聚合物工业中,同位素示踪法被用于研究聚合反应机理,控制聚合物的分子量分布和链结构,从而生产出性能更优异的塑料、橡胶和纤维。本书还详述了如何利用同位素的电离辐射效应来改性材料,例如通过辐照交联提高塑料的耐热性和强度,或通过辐照引发聚合来制备新型高分子材料。 在能源工业方面,本书重点阐述了放射性同位素在核燃料循环中的应用。从铀的浓缩、钚的生产到乏燃料的处理与再利用,同位素分析贯穿始终,确保核燃料的安全高效利用。同时,本书也深入探讨了同位素热源(RTG)在深空探测器、极地科考站等极端环境下为设备提供稳定能源的原理和案例,展现了其在自主能源供应方面的巨大潜力。 化工与石油工业是放射性同位素应用的另一重要领域。本书详细介绍了利用同位素示踪技术监测管道泄漏、优化催化剂性能、研究反应动力学以及进行物料衡算的方法。例如,在石油勘探中,利用中子活化分析可以快速准确地测定地层岩石的元素组成,辅助判断油气储层的潜力。在化工生产过程中,示踪同位素被广泛用于检测反应器内的混合效率、物料停留时间分布,从而改进工艺设计,提高产率和产品质量。 医疗器械与制药工业也受益于放射性同位素的广泛应用。本书详细阐述了放射性核素在医学成像诊断(如PET、SPECT)中的关键作用,以及放射性药物在肿瘤治疗(如近距离放疗、靶向治疗)中的应用原理和发展前景。在制药工业中,同位素示踪被用于研究药物在体内的吸收、分布、代谢和排泄(ADME)过程,确保药物的安全性和有效性,并加速新药研发进程。 环境监测与保护领域也离不开放射性同位素。本书介绍了利用同位素分析技术追踪污染物在水体、土壤和大气中的迁移规律,评估环境污染的来源和扩散范围。例如,利用放射性同位素进行示踪,可以监测地下水的流动路径,评估工业废水对地下水的影响。此外,同位素的水文地质学应用,如利用同位素(如氢、氧同位素)分析,有助于理解水循环过程,评估水资源的可持续性。 本书还特别关注了工业无损检测。放射性同位素源(如伽马射线源)广泛应用于工业产品的无损探伤,能够有效检测焊接缺陷、铸件内部裂纹、材料厚度均匀性等,从而保证产品质量和安全。例如,在航空航天、桥梁建设和压力容器制造等关键行业,无损检测是保障结构完整性的重要手段。 此外,本书还涵盖了农业和食品工业中的放射性同位素应用,例如利用示踪技术研究肥料的吸收利用率,优化灌溉方案;利用辐照技术对食品进行灭菌保鲜,延长货架期,提高食品安全。 《放射性同位素的工业应用》不仅提供了丰富的科学知识和技术细节,还结合了大量实际工程案例和最新研究进展,旨在帮助读者深入理解放射性同位素的强大潜力,并为相关领域的科研人员、工程师和决策者提供宝贵的参考。本书的编写风格严谨而不失可读性,旨在成为一本集理论深度与实践价值于一体的行业必读。

作者简介

目录信息

目录
1 基本数据和定义
1.1 符号
1.2 同位素技术中所用的基本定义
1.3 100种最重要放射性同位素的主要性质
1.4 放射性同位素和同位素制剂的主要性质
1.4.1 放射性同位素的一般性质
1.4.2 密封源的主要性质
l.4.2.1 α辐射源
1.4.2.2 β辐射源
1.4.2.3 Υ辐射源
1.4.2.4 中子源
1.4.2.5 专用辐射源
2 核仪器和测量方法
2.1 核辐射探测器
2.1.1 气体电离探测器
2.1.1.1 电离室
2.1.l.2 正比计数器
2.1.1.3 GM计数管
2.1.2 半导体探测器
2.1.3 闪烁探测器
2.2 辐射测量的基本类型和分析仪器
2.2.1 计数率计
2.2.2 定标器
2.2.3 幅度分析器
2.3 工业用核测量的基本原理
2.3.1 辐射源和容器
2.3.2 工业环境中的辐射探测
2.3.3 工业应用中的测量系统
2.3.4 测量的统计误差
2.4 核测量确定材料物理特性
2.4.1 料位高度测定
2.4.1.1 料位高度(极值)指示
2.4.1.2 连续料位高度测量
2.4.2 密度测量
2.4.3 输送量测量
2.4.4 厚度测量
2.4.5 包覆层厚度测量
2.4.6 水分测量
2.5 手提式核仪器
3 放射性示踪技术
3.1 一般原理
3.1.1 研究准备
3.1.1.1 示踪同位素的选择
3.1.1.2 测量准备,同位素需要量的计算
3.2 物质的鉴别和探伤
3.2.1 物质的鉴别及其运动的跟踪
3.2.2 破裂和泄漏的探测
3.3 流速测定
3.3.1 脉冲式示踪剂注入
3.3.2 连续示踪剂注入
3.3.3 应用实例
3.4 工业过程中物料流的研究
3.4.1 单元操作的基本原理
3.4.2 停留时间分布函数的测定
3.4.3 物料流研究的工业实例
3.4.4 混合均匀性研究
3.5 质量或体积和传质的测量
3.5.1 质量或体积的测定
3.5.2 磨损研究
3.6 物理和化学中的示踪研究
3.6.1 物理操作中的示踪剂
3.6.1.1 分离过程的示踪
3.6.1.2 扩散
3.6.1.3 吸附和表面化学的示踪研究
3.6.2 反应机理和动力学研究
3.6.2.1 同位素交换
3.6.2.2 中间体和反应途径的研究
3.6.2.3 借标记位置测定研究反应途径
3.6.2.4 同位素的动力学方法
3.6.2.5 双标记
3.7 生物活性化学物质研究中的示踪剂
3.7.1 药剂的药物动力学和代谢研究
3.7.1.1 药物动力学研究
3.7.1.2 代谢研究
3.7.2 农药研究中的放射性示踪技术
3.8 放射性同位素年代测定
4 放射分析法
4.1 基于与辐射的物理相互作用的分析方法
4.1.1 基于电离的气体分析
4.1.2 基于β吸收和散射的分析
4.1.3 X射线和γ射线的吸收和散射分析
4.1.4 同位素X射线荧光分析(IXRF)
4.1.4.1 理论基础
4.1.4.2 仪器
4.1.4.3 实际应用
4.1.5 基于中子吸收,散射和慢化的分析方法
4.1.6 基于穆斯堡尔效应的分析
4.2 活化分析
4.2.1 理论基础
4.2.1.1 中子活化
4.2.1.2 Υ活化
4.2.1.3利用带电粒子测定
4.2.2 用于活化分析的辐射源
4.2.3 放射性样品的测量
4.2.3.1 探测器
4.2.3.2 Υ能谱的记录和估算
4.2.3.3 化学分离(破样方法)
4.2.4 实际应用
4.3 示踪法在分析中的应用
4.3.1 同位素稀释法
4.3.1.1 简单同位素稀释法
4.3.1.2 反同位素稀释法与同位素双稀释法
4.3.1.3 实际应用
4.3.2 亚化学计量同位素稀释法
4.3.2.1 金属鳌合物的溶剂萃取
4.3.2.2 其它亚化学计量分离
4.3.3 放射性试剂
4.3.4 放射性滴定
4.3.4.1 适于作指示剂的放射性同位素
4.3.4.2 萃取滴定
4.3.4.3 EDTA滴定
4.3.4.4 沉淀滴定
4.3.4.5 氧化还原滴定和酸碱滴定
4.3.5 放射性层析法
4.3.5.1 离子交换放射性层析法
4.3.5.2 萃取放射性层析法
4.3.5.3 放射性纸上层析法
4.3.5.4 放射性纸上电泳法
4.3.5.5 聚焦纸上电泳法
4.3.5.6 放射性薄层层析法
4.3.5.7 放射性气相色谱法
4.3.6 同位素交换反应
5 核钻孔地球物理学
5.1 天然Υ射线测井
5.1.1 岩石的地球化学特性
5.1.2 方法的理论基础
5.1.3 天然Υ射线测井的解释
5.1.4 Υ射线法的应用
5.1.5 天然Υ能谱法
5.2 使用Υ辐射源的方法
5.2.1 Υ-Υ密度测井
5.2.1.1 方法和解释
5.2.1.2 方法的应用
5.2.2 选择性Υ-Υ法
5.2.3 其它Υ-Υ法
5.2.4 Υ-中子法
5.3 使用中子源的方法
5.3.1 基于同位素中子源的方法
5.3.1.1 传统中子法
5.3.1.2 中子-Υ能谱法
5.3.1.3 中子活化法
5.3.2 使用中子发生器的方法
5.3.2.1 中子非弹性散射的方法(快中子-中子测井)
5.3.2.2 快中子活化
5.3.2.3 脉冲中子-中子法
5.3.2.4 脉冲中子-Υ法
5.4 测井示踪技术
6 辐射加工技术
6.1 辐射物理加工
6.1.1 物质结构的变化
6.1.1.1 导体
6.1.1.2 半导体
6.1.1.3 绝缘体
6.1.2 核能转换
6.1.2.1 放射性光源
6.1.2.2 放射性发电装置
6.1.3 改变介质的导电性
6.1.3.1 消除静电
6.1.3.2 放电点火装置
6.2 辐射化学加工
6.2.1 无机物
6.2.1.1 气体
6.2.1.2 水和水溶液
6.2.1.3 无机离子交换剂
6.2.2 有机物
6.2.2.1 烃类
6.2.2.2 制备过程
6.2.2.3 聚合物
6.3 辐射生物学加工
6.3.1 农业和食品工业中的辐射加工
6.3.2 药物和医疗用品的消毒
6.4 结构材料的耐辐射性
6.4.1 无机材料
6.4.1.1 空气
6.4.1.2 水和水溶液
6.4.2 聚合物
6.4.2.1 辐射损伤的主要技术影响
6.4.2.2 影响分解的因素
6.4.3 各种有机材料
6.4.3.1 润滑剂和有机慢化剂
6.4.3.2 织物
6.4.3.3 涂料
6.4.3.4 粘合剂
6.4.3.5 离子交换树脂
6.4.4 复合体系
6.4.4.1 电缆
6.4.4.2 电子元件
6.5 辐照工艺
6.5.1 辐射源
6.5.2 经济因素
6.6 辐照的控制
6.6.1 硫酸亚铁(弗利克)剂量测定法
6.6.2 硫酸铈剂量测定法
6.6.3 氯苯剂量测定法
6.6.4 聚合物剂量计
6.6.5 剂量指示计(监测仪)
7 工业射线照相法
7.1 射线照相法的分类
7.1.1 根据辐射类型分类
7.1.2 根据辐射源能量分类
7.1.3 根据缺陷探测方法分类
7.2 Υ射线照相技术
7.2.1 射线照相实验室
7.2.2 Υ射线照相的野外检测
7.2.3 射线照相的准备
7.2.3.1 辐射源的选择
7.2.3.2 射线照相布局的设计
7.2.3.3 曝光时间的确定
7.2.3.4 射线照相的辅助工序
7.2.3.5 胶片的加工与处理
7.3 射线照相的图像灵敏度
7.3.1 射线照相灵敏度的量度
7.3.2 图像质量对射线照相灵敏度的影响
7.3.2.1 决定图像反差的因素
7.3.2.2 决定轮廓清晰度的因素
7.3.3 胶片质量对射线照相灵敏度的影响
7.3.3.1 决定胶片反差的因素
7.3.3.2 决定胶片轮廓清晰度的因素
7.4 射线照片的评价
7.4.1 焊接缺陷的测定
7.4.2 铸件缺陷的分类与评价
7.5 中子和质子射线照相法
7.6 工业放射自显影
7.6.1 放射自显影方法的效果
7.6.1.1 放射自显影的分辨本领
7.6.1.2 放射自显影的灵敏度
7.6.1.3 放射自显影的误差来源
7.6.2 放射自显影技术
7.6.2.1 样品制备
7.6.2.2 用放射性同位素标记样品
7.6.2.3 乳胶的选择及处理
7.6.2.4 放射自显影的胶片
7.6.3 定量放射自显影
7.6.4 放射自显影的应用
7.6.4.1 扩散过程的研究
7.6.4.2 熔析研究
7.6.5 放射自显影用的固体径迹探测器
8 辐射防护
8.1 辐射防护概况
8.1.1 辐射防护的任务
8.1.2 剂量概念
8.1.3 剂量限制制度
8.1.4 剂量率的计算
8.1.4.1 空气中剂量率
8.1.4.2 屏蔽计算
8.1.5 剂量和剂量率的测量
8.2 防护方法
8.2.1 技术性防护
8.2.2 行政管理和组织措施
8.2.3 放射性物质的包装和运输
8.2.3.1 包装
8.2.3.2 运输
8.2.4 废物处理和污染物的去污
8.3 监督方法
8.3.1 个人剂量测量
8.3.1.1 个人剂量计
8.3.1.2 摄入活度的测定
8.3.2 工作场所监测
8.3.2.1 剂量率测量
8.3.2.2 表面污染监测
8.3.2.3 空气监测
8.3.2.4 工业产品和废物
8.3.3 记录
8.4 密封源的使用
8.4.1 密封源的定义和泄漏试验
8.4.2 密封源的容器
8.4.3 一般情况
8.4.3.1 防护方法
8.4.3.2 预备措施
8.4.3.3 安装和监督
8.4.3.4 维护、维修
8.4.3.5 偶然事件、事故
8.4.4 特殊要求
8.4.4.1 工业核仪器
8.4.4.2 工业射线照札
8.4.4.3 辐射加工技术
8.5 非密封放射性物质的应用
8.5.1 一般情况
8.5.1.1 防护方法
8.5.1.2 筹划与设计
8.5.1.3 示踪物的引入
8.5.1.4 监测
8.5.1.5 排放物质及产品
8.5.1.6 偶然事件、事故
8.5.2 特殊要求
8.5.2.1 示踪实验
8.5.2.2 放射性分析工作
附录
· · · · · · (收起)

读后感

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用户评价

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这本书给我带来的震撼是多层面的,它让我看到了科技如何悄无声息地渗透到我们日常生活的方方面面,并且在工业生产中扮演着如此关键的角色。《放射性同位素的工业应用》这本书,以一种近乎百科全书式的严谨和深度,将放射性同位素的工业魅力展现在我面前。我尤其对其中关于材料科学和质量控制的部分记忆犹新。书中详细介绍了如何利用X射线和伽马射线进行工业探伤,这对于监测桥梁、飞机部件等关键基础设施的内部缺陷,确保结构安全至关重要。想象一下,那些我们日常依赖的交通工具,其安全性保障中就有放射性同位素的身影,这确实令人惊叹。此外,书中关于同位素示踪技术在环境监测和污染追踪方面的应用也让我深思。它如何帮助我们追踪工业废弃物的扩散路径,评估环境污染的程度,进而制定有效的治理方案。这种“隐形”的测量技术,在保护我们赖以生存的环境方面,其价值是无法估量的。作者的写作风格非常专业,但又并非遥不可及,他善于用生动形象的比喻来解释复杂的科学原理,使得像我这样的普通读者也能领略到其中精妙。这本书的内容之充实,涉及领域之广泛,足以让我反复研读,每一次翻阅都能有新的发现和体会。

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读完《放射性同位素的工业应用》这本书,我最大的感受就是它打破了我之前对某些工业流程的刻板印象,展现了科技的无限可能。书中对于放射性同位素在矿产勘探和开发中的应用,给我留下了深刻的印象。比如,利用放射性测井技术,可以在钻井过程中实时获取地下地层的岩性、孔隙度等信息,这大大提高了勘探效率和精度。书中还详细介绍了放射性同位素在工业自动化和过程控制中的作用,例如利用其稳定性来校准精密仪器,确保生产过程的稳定性和产品质量的一致性。这种“看不见”的技术,在现代工业的精密化和智能化进程中扮演着至关重要的角色。作者的叙述方式非常引人入胜,他用一种探索的口吻,带领读者一步步深入到放射性同位素的世界。书中穿插的许多历史故事和科学家的轶事,也增加了阅读的趣味性,让人在学习知识的同时,也能感受到科学探索的魅力。这本书的内容丰富度超出了我的预期,它让我看到了一个更加立体、更加生动的工业世界。

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对于长期关注工业技术发展的人来说,《放射性同位素的工业应用》这本书无疑是一部不可多得的宝藏。它不仅仅是信息的堆砌,更是一种智慧的传递。我特别欣赏书中对一些看似不起眼,但实际效用巨大的应用场景的深入挖掘。例如,在农业领域,利用放射性同位素作为示踪剂来研究植物的养分吸收和利用,这对于提高作物产量、优化施肥方案有着直接的影响。书中还提到了放射性同位素在医疗器械制造中的应用,比如对某些材料进行辐照改性,以提高其耐用性和生物相容性。这些应用都显示了放射性同位素在推动产业升级和技术创新方面的巨大潜力。本书在论述中,不仅仅局限于技术本身,还对相关产业的发展趋势和未来前景进行了展望,这对于我们把握行业脉搏,制定长远发展战略具有重要的参考价值。作者在逻辑组织上也做得非常出色,将复杂的知识点梳理得井井有条,让读者能够循序渐进地理解。每部分的讲解都辅以充足的案例支持,使得理论与实践紧密结合,增强了说服力。这本书的内容厚重而深刻,它让我对工业领域有了更宏观、更精细的认识。

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《放射性同位素的工业应用》这本书,以一种令人信服的方式,揭示了放射性同位素在推动工业进步和改善人类生活质量方面的深远影响。书中对同位素在能源领域的应用,例如核电站的燃料循环和放射性废料处理,进行了深入浅出的阐述,这对于理解当前能源挑战和未来发展方向具有重要的启示意义。我还对书中关于高分子材料改性,以及利用放射性同位素进行药物标记和追踪,以优化药物研发和治疗方案的介绍印象深刻。这些应用不仅提升了工业的效率和产品性能,更直接地关系到人类的健康和福祉。本书的语言风格清新脱俗,作者善于用简洁明了的语言解释复杂的科学概念,避免了生硬的术语堆砌。他非常注重理论与实践的结合,通过大量的真实案例,展示了放射性同位素的实际应用价值。这本书的内容深度和广度都足以让我惊叹,它不仅解答了我之前的一些疑问,更引发了我对未来科技发展方向的思考。每一次阅读,都能从中获得新的启发和认识。

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这本《放射性同位素的工业应用》着实让我大开眼界,虽然我一直对工业领域的尖端技术抱有浓厚兴趣,但之前从未深入了解过放射性同位素的具体应用。这本书的内容正如其名,极其详尽地阐述了各种放射性同位素在不同工业部门的实际用途。它不仅仅是罗列了同位素的名称和特性,而是深入到每一个应用场景,比如在石油化工行业,书中详细描述了如何利用伽马射线测量储罐液位,以及利用中子活化分析来监测催化剂的性能,甚至连输油管道的无损检测技术也做了详尽介绍。我还看到了在食品加工领域,辐射灭菌的应用,这不仅延长了食品的保质期,还保留了其营养成分,这一点让我印象尤为深刻。金属冶炼和焊接方面,同位素的示踪技术和射线探伤技术也被描述得淋漓尽致,它们在提高产品质量、保障安全生产方面起到了不可或缺的作用。书的结构安排也很合理,从基础理论的讲解,到具体应用的剖析,再到安全防护的注意事项,层层递进,让我这个非专业人士也能逐渐理解并掌握其中的知识。作者在讲解过程中,穿插了大量的实际案例和图表,使得原本枯燥的科学概念变得生动有趣,也更容易理解。这本书不仅为我打开了放射性同位素在工业应用领域的一扇窗,更激发了我进一步探索相关知识的兴趣。

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