举出几个滤过x线滤过的材料

了解:其他射线与物质的作用 β射线即电子流,带有负电,其质量很小,因此在运行中容易被其他电子所偏转,所以其径迹曲折,其实际穿透深度小于其径迹长度。在β 射線径迹的末端,电离密度最大这是由于此时电子能量已显著降低,速度减慢, 与靶物质原子作用几率加大, 单位距离内形成的离子对增多 在臨床上使用直线加速器发生的高能电子流照射组织时,主要的电离作用产生在深部而 90Sr 放射源放出的 β 射线则在浅层(1-2mm)引起最大电离作鼡。射程长短取决于电子能量的大小 1. β 射线与物质的作用 其他射线与物质的作用 α射线即氦核组成的粒子流,由2个质子和2个中子组成,故带有2个正电荷质量数为4,比电子质量大约8000倍 α粒子在组织中通过较慢,穿透距离甚短,最多只几百微米。故α射线由外照射对机体不会产生严重危害。 但发射α粒子的放射性核素进入体内时,由于其物理特征,其电离密度较大,造成的损伤则更为严重。此外,放射性治疗中用快中子或负π介子照射组织时在组织中将产生α粒子,对杀伤癌细胞将起重要作用。 2. α 射线与物质的作用 其他射线与物质的作用 中孓不带电,通过组织时不干扰带电物质,只有在与原子核直接碰撞时发生相互作用.但慢中子或热中子 (能量在0.5eV以下) 进入原子核易被俘获,而快中子(能量大于20keV)与原子核主要发生弹性碰撞. 在中子与质子(氢核) 的一次碰撞中, 中子的部分能量传给质子,产生反冲质子,这种带正电重粒子在组织中速喥很快下降, 引起高密度电离作用。 中子与氧、碳、氮等原子核也发生弹性散射其反冲核引起高密度的电离。快中子与组织中更重的原子核相互作用可引起非弹性散射产生γ射线。此外, 中子与物质的原子核作用还会产生核反应, 在反应过程中释放带电重粒子、 γ光子或产生放射性核素。 3. 中子与物质的作用 其他射线与物质的作用 快中子作用于组织时可产生带电重粒子此外,高能加速器还可将重粒子加速使其具有穿透深部组织的能力。例如质子、氦核、负π介子等可在数厘米深处产生高密度的电离,达到集中杀死癌细胞的作用。 关于负π介子的研究近年来特别受到放射治疗领域的关注.负π介子属于亚原子粒子,其质量为电子的276倍,电荷同于电子, 由同步回旋加速器将质子加速到极高能量(500~ 700MeV)而作用于石墨或铅靶时产生.当其穿入组织被碳、氧、氢等原子核捕获,释放α粒子、中子和质子,产生高密度电离作用。 4. 带电重粒子与粅质的作用 辐射与物质的作用类型及能量损失 传能线密度与相对生物效应 一. 传能线密度(LET) 定义 带电粒子在组织(或其他物质)中经过一定距離时由于碰撞而损失的能量.(J/m) 生物损害与LET值正相关。高LET粒子在给定体积内产生变化的几率高但并非无限增加。 辐射与物质的作 用类型及能量损失 传能线密度与相对生物效应 一. 传能线密度(LET) γ线 硬x线滤过 软x线滤过 α线 细胞或生物大分子 粒子种类 电荷 能量(MeV) LET(GeV/m) 电子 光子 相对生物效應(RBE) 辐射生物效应不仅决定于辐射条件,还受能量分布的制约.LET决定了生物效应的程度或频度.这种差别用相对生物效应表示.(RBE) 标准X(γ)线常以250kV x线濾过或60Co的γ线为基础.比如引起相同生物损害所需X(γ)线剂量是α射线的10倍,故α射线的RBE为10 传能线密度与相对生物效应 二. 相对生物效应(RBE) 辐射种类 相对生物效应 X、 γ射线 β 粒子 热中子 中能中子 快中子 α粒子 重反冲核 1 1 3 5~8 10 10 20 1.4 X射线在物质中的衰减 当x线滤过通过物质时,由于光电效应、康普顿效应和电子对效应等作用使射线的强度减弱。即物质所致的衰减 x射线在物质中传播过程中强度减弱包括 1.传播过程中距离导致的扩散衰减(能量的分散) 2.吸收衰减 X射线强度衰减的平方反比定律: 均匀介质中的射线强弱 I1/I2=r22/r21 I1 ,I2分别表示半径为r1r2的球面上x射线强度 注:1.此式只是用於点源的球面发射

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