電離輻射的幾種形式
1、中子輻射
中子輻射由自由中子組成,通常由于自發或誘導核裂變而發射。能夠在空氣中行進數百甚至數千米,但是如果被富含氫的材料(例如混凝土或水)阻擋,則它們能夠被有效地停止。通常由于缺乏電荷而不能直接電離原子,中子常間接地電離,因為它們被吸收到穩定的原子中,從而使其不穩定并且可能發射出另一種類型的電離輻射。
2、α輻射
當原子經歷放射性衰變時發生α輻射,發出由兩個質子和兩個中子(基本上是氦-4原子核)組成的粒子(稱為α粒子),將原始原子改變為元素。原子序數少2,原子量4比開始時少。由于它們的電荷和質量,α粒子與物質強烈相互作用,并且僅在空氣中行進幾厘米。α粒子不能穿透死皮細胞的外層,但如果在食物或空氣中攝入α發射物質,則能夠導致嚴重的細胞損傷。
3、β輻射
β輻射采用從原子發射的電子或正電子(具有電子的尺寸和質量但具有正電荷的粒子)的形式。由于質量較小,它能夠在空氣中進一步行進,特遠時可達幾米,并且可以通過厚厚的塑料片甚至一疊紙來阻止。它可以穿透幾厘米的皮膚,造成一些外部健康風險。然而,主要威脅仍主要來自攝入材料的內部排放。
4、X射線
X射線類似于伽馬射線,主要區別在于它們來自電子云。這通常是由電子中的能量變化引起的,例如從較高能級移動到較低能級,導致多余能量被釋放。X射線比伽馬射線具有長的波長和(通常)低的能量。
5、γ射線
與α或β不同,γ輻射不是由任何粒子組成,而是由不穩定核發射的能量光子組成。沒有質量或電荷,伽馬輻射可以比α或β遠地通過空氣傳播,平均每500英尺損失一半的能量。伽瑪波可以通過厚或足夠致密的層材料來阻止,高原子序數材料(例如鉛或貧鈾)是有效的屏蔽形式。