Khảo sát độ phóng xạ trong đá ốp lát dùng làm vật liệu xây dựng khu vực thành phố HCM

143 1K 4
Khảo sát độ phóng xạ trong đá ốp lát dùng làm vật liệu xây dựng khu vực thành phố HCM

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Khảo sát độ phóng xạ trong đá ốp lát dùng làm vật liệu xây dựng khu vực thành phố HCM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH ------------------------------------------ LƯU HỮU NGUYÊN KHẢO SÁT ĐỘ PHÓNG XẠ TRONG ĐÁ ỐP LÁT DÙNG LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Vật lý nguyên tử, hạt nhân và năng lượng cao Mã số: 60 44 05 LUẬN VĂN THẠC SĨ VẬT LÍ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. TRẦN VĂN LUYẾN Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2010 THƯ VIỆN LỜI CẢM ƠN Trong quá trình hoàn thành luận văn, tôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, động viên, giúp đỡ của quý thầy cô, gia đình và bạn bè. Xin cho phép tôi được bày tỏ lòng biết ơn chân thành của mình đến: TS. Trần Văn Luyến, người thầy đã truyền cho tôi nhiệt tình nghiên cứu khoa học, những kiến thức chuyên môn sâu, những chỉ bảo tận tình trong thực nghiệm, trong đánh giá kết quả. TS. Thái Khắc Định, người thầy đã gi ới thiệu tôi lựa chọn đề tài, tận tâm giảng dạy và truyền niềm đam mê nghiên cứu khoa học, góp ý chân thành và bổ ích cho tôi. TS. Đỗ Xuân Hội, TS. Nguyễn Văn Hoa, TS. Huỳnh Quang Linh, TSKH. Nguyễn Văn Hoàng, TS. Nguyễn Văn Hùng, TS. Nguyễn Quang Miên, TS. Bùi Văn Loát, TS. Nguyễn Đông Sơn, TS. Võ Thanh Cương và tất cả quý thầy cô đã tận tâm giảng dạy, truyền đạt những kiến thức bổ ích, giúp tôi vững tin khi bước vào đời. Ks. Đào Văn Hoàng luôn khuy ến khích, động viên và hết lòng giúp đỡ tôi. Thầy cô phản biện và Hội đồng Khoa học đã dành nhiều thời gian đọc và góp ý cho luận văn của tôi. Ban Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Hạt nhân Thành phố Hồ Chí Minh, các anh chị phòng An toàn Bức xạ và Môi trường đã tạo điều kiện thuận lợi về tinh thần và cơ sở vật chất cho tôi trong quá trình thực nghiệm tại Trung tâm. Các bạn lớp Cao học Vật lý nguyên tử , hạt nhân và năng lượng cao K18 đã luôn sát cánh và giúp đỡ mình trong những giai đoạn khó khăn nhất. Xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến ba mẹ đã luôn ủng hộ, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho con hoàn thành luận án. BẢNG KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT VÀ CÁC ĐƠN VỊ ĐO Ước số và bội số đơn vị đo Thang đo Tên gọi Kí hiệu 10 -18 = atto (a) 10 -15 = femto (f) 10 -12 = pico (p) 10 -9 = nano (n) 10 -6 = micro () 10 -3 = milli (m) 10 +3 = kilo (k) 10 +6 = mega (M) 10 +9 = giga (G) 10 +12 = tera (T) 10 +15 = peta (P) 10 +18 = exa (E) Năng lượng bức xạ 1 Gray (Gy) = 1 J/kg 1 rad = 10mGy = 1E-7 J hấp thụ trong 1 gram vật chất. 1 Sievert (Sv) = 100 rem; 1 mSv = 0.1 rem. 1 Curie (Ci) = 3.7.10 10 Becquerel (Bq) = hoạt độ phóng xạ của 1 gram Radi 1 EBq = 10 18 Bq 1 gray = 100 rad 1 rem = 0.01 sievert 1 rad = 1000 millirad = 0.01 gray 1 Roengten (R) = 0.876 rad (in air) Chữ viết tắt Ge Germani – Nguyên tố germani. GPS Global Position System – Hệ thống định vị toàn cầu. FWHF Full width Half Maximum – Bề rộng ở nửa giá trị cực đại. HPGe High Pure Germani: germani siêu tinh khiết. IAEA International Atomic Energy Agency – Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế. ICRP International Commision for Radiological Protection - Ủy ban an toàn phóng xạ quốc tế. OED Oranization for Europe Cooperration and Development – Tổ chức hợp tác và phát triển Châu Âu. PGs Phó giáo sư. SNAP System for Nuclear Auxiliary Power – Hệ thống năng lượng hạt nhân phụ trợ trong vệ tinh hoặc tàu vũ tr ụ. T 1/2 Chu kì bán hủy – Nửa thời gian sống của một đồng vị phóng xạ. Ttvt Tương tác vũ trụ. UNSCEAR United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation – Hội đồng tư vấn khoa học của Liên Hiệp Quốc về ảnh hưởng của bức xạ nguyên tử. UTM Universal Transverse Mercator – Hệ thống biến đổi tọa độ toàn cầu. WGS World Geometrical System – Hệ thống đo đạc toàn cầu. NCRP National Council on Radiation Protection and Measuremens. TP HCM Thành phố Hồ Chí Minh. TCXDVN Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam. LHDTBHN Liều hiệu dụng trung bình hằng năm. - 1 - PHẦN MỞ ĐẦU Trái đất được hình hành từ nhiều nguyên tố khác nhau trong đó có các nguyên tố phóng xạ, các nguyên tố này phân bố rộng khắp các quyển của trái đất như thạch quyển, địa quyển, thủy quyển, khí quyển và sinh quyển. Nguyên tố phóng xạ tự nhiên có từ thời hồng hoang, cùng tuổi với vũ trụ. Nó bao gồm rất nhiều hạt nhân phóng xạ nguyên thủy tạo thành các chuỗi phóng xạ uranium (U), thorium (Th) và hạt nhân kali-40 (K-40). Khi con người ở trong ngôi nhà thì ngôi nhà trở thành m ột “lô cốt” chắn gần hết các tia bức xạ từ không gian bên ngoài chiếu vào nhà. Do đó liều chiếu ngoài và chiếu trong đối với con người chủ yếu do vật liệu xây dựng từ nền nhà, tường nhà, và trần nhà gây nên. Các loại vật liệu xây dựng này phần lớn được chế tạo từ đất, đá lấy ở bề mặt trái đất, do đó nó cũng chứa một lượng phóng xạ tự nhiên nhất định. Mặt khác, trong chu kỳ 24 giờ, con người sống làm việc và sinh hoạt bên trong ngôi nhà của mình nhiều hơn bên ngoài khoảng 80%. Vấn đề cần quan tâm là mức phóng xạ nào trong loại vật liệu xây dựng nào là nguy hiểm, ảnh hưởng đến sức khỏe của con người? Điều này thế giới nghiên cứu đã nhiều, nhưng ở Việt Nam vấn đề này còn khá mới mẻ và cho mãi đến năm 2006, vấn đề này mới thực sự được quan tâm và đi sâu vào nghiên cứu. Tiếp theo đó năm 2007, Bộ xây dựng đã có quyết định về việc ban hành tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 397:2007 “Hoạt độ phóng xạ tự nhiên của vật liệu xây dựng. Mức an toàn trong sử dụng và phương pháp thử”. Phóng xạ trong vật liệu xây dựng chủ yếu là kali, uranium, thorium và các nhân được tạo thành từ chuỗi phân rã phóng xạ của chúng, trong đó quan trọng nhất là radium (Ra-226). S ự có mặt của Ra-226 trong vật liệu xây dựng gây nên một liều chiếu cho những người sống trong nhà bởi việc hít thở khí radon phân rã từ radium và thoát ra từ vật liệu xây dựng vào không khí trong nhà. Sự tác động này gây nên những ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của con người, đặc biệt là làm gia tăng tỷ lệ ung thư phổi [16]. - 2 - Dựa vào lý do này mà tôi thực hiện luận văn “Khảo sát độ phóng xạ trong đá ốp lát dùng làm vật liệu xây dựng khu vực thành phố Hồ Chí Minh” nhằm: + Khảo sát hoạt độ phóng xạ tự nhiên trong đá ốp lát trong vật liệu xây dựng khu vực thành phố Hồ Chí Minh phục vụ cho việc giám sát kỹ thuật theo TCXDVN 397: 2007. + Tìm nguyên nhân mẫu đá ốp lát trong vật liệu xây dựng có hoạt độ phóng xạ cao. + Đưa ra các khuyế n cáo cần thiết cho nhà sản xuất và người tiêu dùng. Mục đích của luận văn là xác định hoạt độ phóng xạ tự nhiên của đá ốp lát dùng làm vật liệu xây dựng bằng phổ kế gamma phông thấp tại Trung tâm Hạt nhân TP. Hồ Chí Minh và tìm nguyên nhân mẫu đá ốp látphóng xạ cao. Đề tài: “Khảo sát độ phóng xạ trong đá ốp lát dùng làm vật liệu xây dựng khu vực thành phố Hồ Chí Minh” được thực hiện v ới 61 mẫu đá ốp lát khác nhau được thu thập và phân tích phóng xạ. Sau đó đánh giá các chỉ số Index phóng xạ, liều hấp thụ trung bình hàng năm, hoạt độ Ra tương đương… Đối tượng và phương pháp nghiên cứu Do phóng xạ tự nhiên ảnh hưởng đến sức khỏe của con người xuất phát chủ yếu từ vật liệu xây dựng trong đó đá ốp látvật liệu hiện nay con người tiếp xúc trực tiếp thường xuyên cho nên đối tượng nghiên cứu của luận án này là đá ốp lát được thu thập tại các cửa hàng vật liệu xây dựng ở TP. Hồ Chí Minh. Phương pháp nghiên cứu là dùng hệ phổ kế gamma phông thấ p tại Trung tâm Hạt nhân TP. Hồ Chí Minh trên cơ sở lý thuyết về tương tác của tia gamma với vật chất. Bố cục của luận án Luận án đuợc trình bày theo 3 chương: Chương 1 trình bày tổng quan về vấn đề nghiên cứu: nguồn gốc phóng xạ, - 3 - những ảnh hưởng của radon đến sức khỏe con người, radon trong vật liệu xây dựng và tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước ngoài nước. Chương 2 là phần thực nghiệm: nêu các phương pháp nghiên cứu và lí do chọn phương pháp dùng hệ phổ kế gamma phông thấp; trình bày về cấu tạo, những đặc trưng của hệ phổ kế gamma phông thấp của Trung tâm Hạt nhân TP. HCM và các đồng vị phóng xạ quan tâm; trình bày về quá trình thu thập, xử lý, đo m ẫu và tính toán hoạt độ các nhân phóng xạ quan tâm trong mẫu sao cho khoa học và chính xác nhất. Chương 3 là phần kết quả nghiên cứu: trình bày các kết quả định tính và định lượng hoạt độ phóng xạ của 61 mẫu đá ốp lát thông qua việc xử lý phổ gamma; giải thích nguyên nhân những mẫu có hoạt độ phóng xạ cao; so sánh kết quả này với một số kết quả của các nghiên cứu khác trên thế giới. Phần kết luận đưa ra những nhận xét tổng quát rút ra từ kết quả của quá trình nghiên cứu cùng đề xuất của tác giả về một số nguyên tắc bảo vệ an toàn phóng xạ có liên quan đến phóng xạ tự nhiên trong đá ốp lát dùng làm vật liệu xây dựng. - 4 - Chương 1 TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1. Vài nét về hiện tượng phóng xạ Phóng xạ là một hiện tượng tự nhiên xuất hiện từ thuở khai thiên lập địa, nhưng đã bị bỏ quên cho đến năm 1896 khi Henri Becquerel tình cờ phát hiện các bức xạ từ muối của uranium. Sau đó, năm 1899 Pierre và Marrie Curie tìm ra hai chất phóng xạ mới là polonium và radium. Năm 1934, Frederic Jiolot và Iren Curie tạo ra các đồng vị phóng xạ nhân tạo của phospho và nitrogen. Phát minh này đã mở ra một kỷ nguyên của phóng xạ nhân tạo. Theo định nghĩa [5], phóng xạ là biến đổi tự xảy ra của hạt nhân nguyên tử, đưa đến sự thay đổi trạng thái hoặc bậc số nguyên tử hoặc số khối của hạt nhân. Khi chỉ có sự thay đổi trạng thái xảy ra, hạt nhân sẽ phát ra tia gamma mà không biến đổi thành hạt nhân khác; khi bậc số nguyên tử thay đổi sẽ biến hạt nhân này thành hạt nhân của nguyên tử khác; khi chỉ có số khối thay đổi, hạt nhân sẽ biến thành đồng vị khác củ a nó. Các công trình nghiên cứu thực nghiệm về hiện tượng phóng xạ đã xác nhận sản phẩm phân rã phóng xạ của hạt nhân gồm: + Tia alpha: là chùm các hạt tích điện dương, bị lệch trong điện trường và từ trường, dễ bị các lớp vật chất mỏng hấp thụ. Về bản chất, tia alpha là chùm các hạt nhân của nguyên tử helium ( He 2 4 ). + Tia beta: cũng bị lệch trong điện trường và từ trường, có khả năng xuyên sâu hơn tia alpha. Về bản chất, tia beta là các electron (   ) và các positron (   ). + Tia gamma: không chịu tác dụng của điện trường và từ trường, có khả năng xuyên sâu vào vật chất. Về bản chất, tia gamma là các photon có năng lượng cao. - 5 - + Neutron: có sức xuyên mạnh hơn tia gamma và chỉ có thể bị ngăn chặn lại bởi tường bê tông dày, bởi nước hoặc tấm chắn paraphin. 1.2. Nguồn gốc phóng xạ Mọi người và mọi vật đều cấu tạo từ nguyên tử. Một người lớn trung bình là tập hợp của khoảng 4.10 27 nguyên tử oxy, hydro, cacbon, nitơ, phospho và các nguyên tố khác. Khối lượng nguyên tử tập trung ở phần hạt nhân nguyên tử mà độ lớn của nó chỉ bằng một phần tỉ của nguyên tử. Xung quanh hạt nhân hầu như là khoảng trống, ngoại trừ những phần tử rất nhỏ mang điện tích âm quay xung quanh hạt nhân được gọi là electron. Các electron quyết định tính chất hoá học của một chất nhất định. Nó không liên quan gì vớ i hoạt độ phóng xạ. Hoạt độ phóng xạ chỉ phụ thuộc vào cấu trúc hạt nhân. Một nguyên tố được xác định bởi số lượng proton trong hạt nhân. Hydro có 1 proton, heli có 2, liti có 3, berili có 4, bo có 5 và cacbon có 6 proton. Số lượng proton nhiều hơn thì hạt nhân nặng hơn. Thori có 90 proton, protatini có 91 và urani có 92 proton được xem là những nguyên tố siêu urani. Số lượng các neutron quyết định hạt nhân có mang tính phóng xạ hay không. Để các hạt nhân ổn định, số lượng neutron trong hầu hết mọi trường hợp đề u phải lớn hơn số lượng proton một ít. Ở các hạt nhân ổn định proton và neutron liên kết với nhau bởi lực hút rất mạnh của hạt nhân mà không phần tử nào thoát ra ngoài. Trong trường hợp như vậy, hạt nhân sẽ tồn tại bền vững. Tuy nhiên, mọi việc sẽ khác đi nếu số lượng neutron vượt khỏi mức cân bằng. Trong trường hợp này, hạt nhân sẽ có năng lượng dư và đơn giản là sẽ không liên kết được với nhau. Sớm hay muộn nó cũng phải xả phần năng lượng dư thừa đó. Hạt nhân khác nhau thì việc giải thoát năng lượng dư cũng khác nhau, dưới dạng các sóng điện từ và các loại hạt khác: , , n, p. Năng lượng đó được gọi là bức xạ. - 6 - Z 100 80 20 40 60 0 20406080100120140160N  - Z=N S =0 p S =0 n Các hạt nhân phóng xạ + Các hạt nhân  Các hạt nhân bền phóng xạ Hình 1.1. [6] Giản đồ Z-N phân biệt các hạt nhân bền và khơng bền. Mặt phẳng (Z,N) chứa tất cả các hạt nhân bền đối với phân rã nucleon, giới hạn bởi các đường cong S p = 0 và S n = 0 (S p và S n là các năng lượng tách proton và neutron ra khỏi hạt nhân). Dải hẹp gạch ca rơ gồm các hạt nhân bền đối với phân rã  . Vùng gạch chéo phía trên gồm các hạt nhân phân rã   còn vùng gạch chéo phía dưới gồm các hạt nhân phân rã   Q trình mà ngun tử khơng bền giải thốt năng lượng dư của nó gọi là sự phân rã phóng xạ. Tính phóng xạ phụ thuộc vào hai nhân tố: thứ nhất là tính khơng bền vững của hạt nhân do tỉ số N/Z q cao hoặc q thấp so với đường cong trên hình 1.1 và thứ hai là quan hệ khối lượng giữa hạt nhân mẹ (hạt nhân trước phân rã), hạt nhân con (hạt nhân sau phân rã) và hạt được phát ra. Tính phóng xạ khơng phụ thuộc vào các tính chất hố học và vật lý của hạt nhân đồng vị và vì vậy khơng thể thay đổi bằng bất cứ cách gì. Hạt nhân nhẹ, với ít proton và neutron trở nên ổn định sau một lần phân rã. Khi một nhân nặng như radi hay urani phân rã, những hạt nhân mới được tạo ra có thể vẫn khơng ổn định, mà giai đoạn ổn định cuối cùng chỉ đạt được sau một số lần phân rã. Ví dụ: urani 238 có 92 proton và 146 neutron ln mất đi 2 proton và 2 neutron khi phân rã. Số lượng proton còn lại sau một lần urani phân rã là 90, nh ưng [...]... là đá ốp lát dùng trong vật liệu xây dựng Đá ốp lát dùng trong vật liệu xây dựng bao gồm đá granit, đá marble, đá bazan Đá ốp lát được chọn nghiên cứu với lí do có thể hoạt độ phóng xạ trong các mẫu này vượt tiêu chuẩn Việt Nam Phương pháp nghiên cứu là đo phổ gamma phông thấp rồi tính hoạt độ phóng xạ các nhân trong mẫu tại Trung tâm Hạt nhân Tp .HCM Đá ốp lát dùng trong vật liệu xây dựng bao gồm đá. .. định hàm lượng phóng xạ lấy đối tượng là các loại đất, đá [7], [8], [11], [12], [18] Đến năm 2006, nghiên cứu đầu tiên về phóng xạ trong vật liệu xây dựng là luận án tốt nghiệp của Phùng Thị Cẩm Tú [8] Luận án đã xác định hoạt độ phóng xạ trong một số vật liệu xây dựng thông dụng Tuy những phát hiện ban đầu có tính cảnh báo nhưng đó mới chỉ là những số liệu sơ bộ cho nhiều loại vật liệu xây dựng khác nhau... luật phóng xạ 944/92 của trung tâm phóng xạ và an toàn hạt nhân Phần Lan [26], giới hạn liều radon đối với tòa nhà đang ở là 400 Bq/m3/năm và tòa nhà mới thiết kế là 200 Bq/m3/năm 1.5 Radon trong vật liệu xây dựng Tất cả các loại vật liệu xây dựng đều chứa một lượng lớn các nhân phóng xạ tự nhiên, chủ yếu là urani, thori và các đồng vị phóng xạ của kali Sự chiếu xạ từ vật liệu xây dựng có thể chia làm. .. đá bazan, đá marble và đá granit Đá bazan là loại đá đẹp nhất trong ba loại đá ốp lát nhưng đá bazan rất cứng, giòn nên dễ vỡ, rất khó chế tác Do đó giá thành đá bazan rất cao nên rất ít được sử dụng để ốp lát trong xây dựng Đá marble đẹp hơn đá granit, mềm và rất dễ chế tác nhưng đá marble lại dễ bị trầy xướt, tạo cảm giác không an tâm đối với người tiêu dùng Khác với đá bazan và đá marble, đá granit... marble, đá granit khá đẹp và có độ cứng vừa phải, không giòn nên bền và rất dễ chế tác Do đó đá granit là loại đá ốp lát thông dụng nhất trong xây dựng Vì vậy, trong 61 mẫu đá ốp lát được khảo sát thì phần lớn là mẫu đá granit và một số mẫu đá marble; đặc biệt không có mẫu đá bazan Đá granit Granit là loại đá nóng chảy xâm nhập (được kết tinh ở sâu dưới mặt đất), với thành phần đá felsic (giàu silica và... sinh ra của nó Từ đó nguồn phóng xạ được chia làm hai loại: nguồn phóng xạ tự nhiên và nguồn phóng xạ nhân tạo Nguồn phóng xạ tự nhiên là các chất đồng vị phóng xạ có mặt trên trái đất, trong nước hay trong bầu khí quyển Nguồn phóng xạ nhân tạo do con người chế tạo bằng cách chiếu các chất trong lò phản ứng hạt nhân hay máy gia tốc 1.2.1 Các nguồn phóng xạ tự nhiên: Nguồn phóng xạ tự nhiên gồm hai nhóm... neptunium không có thành viên khí phóng xạ - Sản phẩm cuối cùng trong mỗi họ phóng xạ tự nhiên đều là chì: Pb206 trong họ uranium, Pb207 trong họ actinium và Pb208 trong họ thorium Trong họ phóng xạ nhân tạo neptunium, thành viên cuối cùng là Bi209 Hình 1.2 Họ thorium (4n) Hình 1.3 Họ actinium (4n+3) - 10 - Hình 1.4 Họ uranium (4n+2) Ngoài các đồng vị phóng xạ trong 4 họ phóng xạ cơ bản trên, trong tự nhiên... ngôi nhà bên cạnh lượng radon phát ra từ vật liệu xây dựng Đối với những căn hộ ở tầng cao thì lượng khí radon trong nhà có nguồn gốc chủ yếu từ vật liệu xây dựng Vật liệu xây dựng cũng là nguồn quan trọng nhất của khí thoron (220Rn) trong nhà Tuy nhiên, thoron thường tập trung ở mức độ thấp hơn Khí thoron trong nhà có thể là một nguồn quan trọng của sự chiếu trong trong một vài điều kiện hiếm hoi khi... khi mà có một lượng lớn thorium tập trung trong vật liệu xây dựng 1.6 Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước 1.6.1 Ngoài nước Việc nghiên cứu về phóng xạ trong vật liệu xây dựng bắt đầu từ những năm 60 của thế kỉ 20 tại một vài quốc gia châu Âu và Bắc Mỹ khi thống kê tỷ lệ ung thư phổi của các nhóm cư dân sống trong các căn hộ được xây dựng từ vật liệu xỉ than cao một cách bất thường Nguyên... trên, trong tự nhiên còn tồn tại một số đồng vị phóng xạ với số nguyên tử thấp Các đồng vị phóng xạ quan trọng nhất được dẫn ra trong bảng 1.1 Một trong các đồng vị phóng xạ tự nhiên là K40, rất phổ biến trong môi trường (hàm lượng K trong đất đá là 27g/kg và trong đại dương ~ 380 mg/lít), trong thực vật, động vật và cơ thể người (hàm lượng K trung bình trong cơ thể người khoảng 1,7g/kg) Bảng 1.1 [11] . liệu xây dựng khu vực thành phố Hồ Chí Minh” nhằm: + Khảo sát hoạt độ phóng xạ tự nhiên trong đá ốp lát trong vật liệu xây dựng khu vực thành phố Hồ. tìm nguyên nhân mẫu đá ốp lát có phóng xạ cao. Đề tài: Khảo sát độ phóng xạ trong đá ốp lát dùng làm vật liệu xây dựng khu vực thành phố Hồ Chí Minh” được

Ngày đăng: 15/03/2013, 16:45

Hình ảnh liên quan

Hình 1.2. Họ thorium (4n) - Khảo sát độ phóng xạ trong đá ốp lát dùng làm vật liệu xây dựng khu vực thành phố HCM

Hình 1.2..

Họ thorium (4n) Xem tại trang 13 của tài liệu.
Hình 1.5. Sơ đồ phân rã 88Ra 226   86Rn222 +2 He4 - Khảo sát độ phóng xạ trong đá ốp lát dùng làm vật liệu xây dựng khu vực thành phố HCM

Hình 1.5..

Sơ đồ phân rã 88Ra 226   86Rn222 +2 He4 Xem tại trang 19 của tài liệu.
Hình 1.6. Các con đường bức xạ và chất phĩng xạ đi vào cơ thể. - Khảo sát độ phóng xạ trong đá ốp lát dùng làm vật liệu xây dựng khu vực thành phố HCM

Hình 1.6..

Các con đường bức xạ và chất phĩng xạ đi vào cơ thể Xem tại trang 20 của tài liệu.
Hình 1.7. Mức độ đâm xuyên của bức xạ. - Khảo sát độ phóng xạ trong đá ốp lát dùng làm vật liệu xây dựng khu vực thành phố HCM

Hình 1.7..

Mức độ đâm xuyên của bức xạ Xem tại trang 21 của tài liệu.
Hình 1.9. Các nguồn đĩng gĩp vào suất liều trung bình hàng năm. - Khảo sát độ phóng xạ trong đá ốp lát dùng làm vật liệu xây dựng khu vực thành phố HCM

Hình 1.9..

Các nguồn đĩng gĩp vào suất liều trung bình hàng năm Xem tại trang 27 của tài liệu.
Hình 1.8. Liều chiếu trung bình hàng năm do nguồn phĩng xạ tự nhiên ở - Khảo sát độ phóng xạ trong đá ốp lát dùng làm vật liệu xây dựng khu vực thành phố HCM

Hình 1.8..

Liều chiếu trung bình hàng năm do nguồn phĩng xạ tự nhiên ở Xem tại trang 27 của tài liệu.
Bảng 2.2. Thành phần hĩa học của granit.[4] - Khảo sát độ phóng xạ trong đá ốp lát dùng làm vật liệu xây dựng khu vực thành phố HCM

Bảng 2.2..

Thành phần hĩa học của granit.[4] Xem tại trang 35 của tài liệu.
Hình 2.1. Định nghĩa của độ phân giải của detector. Đối với những đỉnh cĩ dạng Gauss, độ lệch tiêu chuẩn thì FWHM là 2,35 - Khảo sát độ phóng xạ trong đá ốp lát dùng làm vật liệu xây dựng khu vực thành phố HCM

Hình 2.1..

Định nghĩa của độ phân giải của detector. Đối với những đỉnh cĩ dạng Gauss, độ lệch tiêu chuẩn thì FWHM là 2,35 Xem tại trang 39 của tài liệu.
Hình 2.2. Hàm đáp ứng đối với những detector cĩ độ phân giải tương đối tốt và độ phân giải tương đối xấu - Khảo sát độ phóng xạ trong đá ốp lát dùng làm vật liệu xây dựng khu vực thành phố HCM

Hình 2.2..

Hàm đáp ứng đối với những detector cĩ độ phân giải tương đối tốt và độ phân giải tương đối xấu Xem tại trang 39 của tài liệu.
chéo trong hình). Hiệu suất tồn phần và hiệu suất đỉnh được liên hệ bởi tỉ số “đỉnh- “đỉnh-tổng” (peak to total) r - Khảo sát độ phóng xạ trong đá ốp lát dùng làm vật liệu xây dựng khu vực thành phố HCM

ch.

éo trong hình). Hiệu suất tồn phần và hiệu suất đỉnh được liên hệ bởi tỉ số “đỉnh- “đỉnh-tổng” (peak to total) r Xem tại trang 41 của tài liệu.
Bảng 2.3. Giới hạn phát hiện của phổ kế gamma. - Khảo sát độ phóng xạ trong đá ốp lát dùng làm vật liệu xây dựng khu vực thành phố HCM

Bảng 2.3..

Giới hạn phát hiện của phổ kế gamma Xem tại trang 42 của tài liệu.
Hình 2.4. Phổ kế gamma phơng thấp.  2.2.3.1. Cấu tạo  - Khảo sát độ phóng xạ trong đá ốp lát dùng làm vật liệu xây dựng khu vực thành phố HCM

Hình 2.4..

Phổ kế gamma phơng thấp. 2.2.3.1. Cấu tạo Xem tại trang 43 của tài liệu.
Bảng 2.4. So sánh các giá trị phơng ngồi buồng chì trong phịng phổ kế - Khảo sát độ phóng xạ trong đá ốp lát dùng làm vật liệu xây dựng khu vực thành phố HCM

Bảng 2.4..

So sánh các giá trị phơng ngồi buồng chì trong phịng phổ kế Xem tại trang 46 của tài liệu.
Bảng 2.5. So sánh các giá trị phơng trong buồng chì theo các lần đo khác nhau  - Khảo sát độ phóng xạ trong đá ốp lát dùng làm vật liệu xây dựng khu vực thành phố HCM

Bảng 2.5..

So sánh các giá trị phơng trong buồng chì theo các lần đo khác nhau Xem tại trang 48 của tài liệu.
Các hình mẫu đá ốp lát – đá hoa cương khác được trình bày ở phụ lục 3. - Khảo sát độ phóng xạ trong đá ốp lát dùng làm vật liệu xây dựng khu vực thành phố HCM

c.

hình mẫu đá ốp lát – đá hoa cương khác được trình bày ở phụ lục 3 Xem tại trang 52 của tài liệu.
Hình 2.8. Máy nghiền mẫu, cối, bi và rây 1/10mm - Khảo sát độ phóng xạ trong đá ốp lát dùng làm vật liệu xây dựng khu vực thành phố HCM

Hình 2.8..

Máy nghiền mẫu, cối, bi và rây 1/10mm Xem tại trang 53 của tài liệu.
Bảng 2.7. Ký hiệu, khối lượng và thời gian đo 61 mẫu đá ốp lát – đá hoa cương (tiếp theo và hết) - Khảo sát độ phóng xạ trong đá ốp lát dùng làm vật liệu xây dựng khu vực thành phố HCM

Bảng 2.7..

Ký hiệu, khối lượng và thời gian đo 61 mẫu đá ốp lát – đá hoa cương (tiếp theo và hết) Xem tại trang 57 của tài liệu.
Bảng 3.1. Kết quả đo đạc và tính tốn hoạt độ phĩng xạ trong các mẫu đá - Khảo sát độ phóng xạ trong đá ốp lát dùng làm vật liệu xây dựng khu vực thành phố HCM

Bảng 3.1..

Kết quả đo đạc và tính tốn hoạt độ phĩng xạ trong các mẫu đá Xem tại trang 66 của tài liệu.
Bảng 3.1. Kết quả đo đạc và tính tốn hoạt độ phĩng xạ trong các mẫu đá - Khảo sát độ phóng xạ trong đá ốp lát dùng làm vật liệu xây dựng khu vực thành phố HCM

Bảng 3.1..

Kết quả đo đạc và tính tốn hoạt độ phĩng xạ trong các mẫu đá Xem tại trang 67 của tài liệu.
Bảng 3.2. Hoạt độ Rat ương đương, chỉ số Index, liều hiệu dụng trung bình hằng năm của các mẫu đá ốp lát dùng làm vật liệu xây dựng (tiếp theo và hế t) - Khảo sát độ phóng xạ trong đá ốp lát dùng làm vật liệu xây dựng khu vực thành phố HCM

Bảng 3.2..

Hoạt độ Rat ương đương, chỉ số Index, liều hiệu dụng trung bình hằng năm của các mẫu đá ốp lát dùng làm vật liệu xây dựng (tiếp theo và hế t) Xem tại trang 70 của tài liệu.
Hình 3.9. So sánh hoạt độ Ra – 226 trong các mẫu đá ốp lát dùng làm vật liệu xây dựng. - Khảo sát độ phóng xạ trong đá ốp lát dùng làm vật liệu xây dựng khu vực thành phố HCM

Hình 3.9..

So sánh hoạt độ Ra – 226 trong các mẫu đá ốp lát dùng làm vật liệu xây dựng Xem tại trang 75 của tài liệu.
Hình 3.11. So sánh chỉ số Index trong các mẫu đá ốp lát dùng làm vật liệu xây dựng. - Khảo sát độ phóng xạ trong đá ốp lát dùng làm vật liệu xây dựng khu vực thành phố HCM

Hình 3.11..

So sánh chỉ số Index trong các mẫu đá ốp lát dùng làm vật liệu xây dựng Xem tại trang 77 của tài liệu.
Hình 3.14. So sánh liều hiệu dụng trung bình hằng năm khi dùng các mẫu đá ốp lát để lát sàn. - Khảo sát độ phóng xạ trong đá ốp lát dùng làm vật liệu xây dựng khu vực thành phố HCM

Hình 3.14..

So sánh liều hiệu dụng trung bình hằng năm khi dùng các mẫu đá ốp lát để lát sàn Xem tại trang 80 của tài liệu.
Hình 3.15. So sánh liều hiệu dụng trung bình hằng năm khi dùng các mẫu đá ốp lát để ốp lát. - Khảo sát độ phóng xạ trong đá ốp lát dùng làm vật liệu xây dựng khu vực thành phố HCM

Hình 3.15..

So sánh liều hiệu dụng trung bình hằng năm khi dùng các mẫu đá ốp lát để ốp lát Xem tại trang 81 của tài liệu.
Bảng 3.3. Bảng tĩm tắt kết quả hoạt độ phĩng xạ và các chỉ tiêu khác của 61 mẫu đá ốp lát dùng làm vật liệu xây dựng - Khảo sát độ phóng xạ trong đá ốp lát dùng làm vật liệu xây dựng khu vực thành phố HCM

Bảng 3.3..

Bảng tĩm tắt kết quả hoạt độ phĩng xạ và các chỉ tiêu khác của 61 mẫu đá ốp lát dùng làm vật liệu xây dựng Xem tại trang 82 của tài liệu.
Bảng 3.5. Kết quả phân tích thành phần khống vật phục ủa một số mẫu đá - Khảo sát độ phóng xạ trong đá ốp lát dùng làm vật liệu xây dựng khu vực thành phố HCM

Bảng 3.5..

Kết quả phân tích thành phần khống vật phục ủa một số mẫu đá Xem tại trang 85 của tài liệu.
Bảng1. Mức hoạt độ phĩng xạ an tồn của vật liệu xây dựng - Khảo sát độ phóng xạ trong đá ốp lát dùng làm vật liệu xây dựng khu vực thành phố HCM

Bảng 1..

Mức hoạt độ phĩng xạ an tồn của vật liệu xây dựng Xem tại trang 100 của tài liệu.
Hình 1. Sơ đồ nguyên lý cấu tạo thiết bị phổ kế gamma - Khảo sát độ phóng xạ trong đá ốp lát dùng làm vật liệu xây dựng khu vực thành phố HCM

Hình 1..

Sơ đồ nguyên lý cấu tạo thiết bị phổ kế gamma Xem tại trang 102 của tài liệu.
Bảng1. Khả năng gây liều hiệu dụng vượt qua 0,3 mSv/năm hay 1mSv/năm do - Khảo sát độ phóng xạ trong đá ốp lát dùng làm vật liệu xây dựng khu vực thành phố HCM

Bảng 1..

Khả năng gây liều hiệu dụng vượt qua 0,3 mSv/năm hay 1mSv/năm do Xem tại trang 105 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan