伽马射线暴是1967年美国Vela卫星在核爆炸监测过程中由克莱贝萨德尔(Klebesadel)等人无意中发现的。20世纪60年代,美国发射了船帆座卫星,上面安装有监测伽玛射线的仪器,用于监视苏联和中国进行核试验时产生的大量伽玛射线。1967年这颗卫星发现了来自宇宙空间的伽玛射线突然增强,随即又快速减弱的现象,这种现象是随机发生的,大约每天发生一到两次,强度可以超过全天伽玛射线的总和,并且来源不是在地球上,而是宇宙空间。由于保密的原因,关于伽玛射线暴的首批观测资料直到1973年才发表,并很快得到了苏联Konus卫星的证实。由于伽玛暴的持续时间非常短暂,而且方向不好确定,起初对伽玛暴的研究进展十分缓
“调整适用范围,取消复查期限30日的规定”。实施不到两年半,《环境保护主管部门实施按日连续处罚办法》迎来首修,旨在贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》,进一步加大环境执法力度,增强按日计罚措施的可操作性。 记得2017年全国两会期间,环境保护部部长陈吉宁在谈及“按日计罚”在操作层面的执行困难时曾打了个比方,“如果你上公共汽车,抓到你没有票,得先补票,如果拒绝补票,才能够进行处罚。” 5月18日,新编制的《环境保护部关于修改〈环境保护主管部门实施按日连续处罚办法〉的决定(征求意见稿)》(以下简称“征求意见稿”)出现在了环保部网站,并向社会公开征求意见,截止时间为6月18日。 记者看到,在按日计罚适用范围上,征求意
据报道,日本九州岛电力公司1日宣布,因复水器故障而停机的核电站今晚将重新启用。玄海4号机是10月4日复水器出现问题后系统自动停机。该机组获得各方同意重新启用,是福岛第一核电站因311大震灾发生核灾以来,首度有停机的核电站重启。九州岛电力公司指出,位于佐贺县玄海町的玄海核电站4号机反应炉于北京时间今晚10时左右重新启动,预定明天下午起发电。今天上午,九州岛电力公司副社长山元春义造访玄海町,与町长岸本英雄会谈。山元表示,4号机出问题的原因和因应对策已做出报告书,中央政府认为大致上没问题了,希望岸本町长能支持核电站重启。岸本在会谈后表示,已获得中央政府的保证,得知 4号机是安全的。佐贺县知事(县长)古川
[据法新社2017年5月29日报道] 欧盟反垄断监管机构5月29日明确了法国国有电力供应商法国电力公司(EDF)收购阿海珐集团陷入困境的国有核反应堆业务。 问题频发的阿海珐集团87%的股份为法国国有,自2011年日本福岛核事故给核电带来质疑以来一直面临着严重困难。4月,法国通知欧盟委员会其进行了一项包括先前批准的47.5亿美元国库支出的大型重组计划。 阿海珐集团的困境因在芬兰建设的第一座EPR反应堆施工问题更加复杂化,现在预计该反应堆将推迟9年于2018年
2017年9月28日下午,中核智库举办“每月一讲”2017年第九期报告会。本期报告会由核信息院副院长吴春喜与核信息院核工业战略研究所副所长韩绍阳分别分享与交流了培训学习的成果。 吴春喜副院长分享了“赴法国科技创新人才培养研修班”的总体情况、培训方式、培训纪律、培训内容、培训收获与体会。其总结通过培训,系统学习了西方创新管理的理论体系和方法;加深了对西方创新根源的认识;通过跨界考察、学习,提升了团员的视野宽度和高度;在团员脑海中埋下了跨界思维创新的火种。 吴春喜副院长讲
据外媒报道,日本2011年3月发生大地震及海啸,导致福岛核电站出现紧急状态时,美国军方马上给日本发了“密电”,警告日本当局核电站内的4号机组杀伤力最强。电文称,倘若处理不当,整个日本都会遭到核辐射。这封密电的内容反映了美国对日本的应对方式极度不满。福岛核事故发生已近两年,美国的这封密电现在还属于“高度机密”,但《朝日新闻》日前披露了这一消息。日本的外交密件分“普通”、“小心处理”、“秘密”以及“极密”四个等级,《朝日新闻》引述看过这一密件的人士,说其日文翻译上印的是“极密”。目前,包括日本时任首相菅直人,以及亲手接过密件、已卸任驻美日本大使一职的藤崎一郎都守口如瓶。《朝日新闻》称,发出这一密件的是美国最高
[据世界核新闻网站2017年7月10日报道] 2017年7月10日,三菱重工(MHI)和法国艾西斯腾公司与法国电力公司(EDF)签订了一份协议,以入股新成立的阿海珐核电公司。经董事会批准,MHI将获得新核电公司15%的股权(最高可能达19.5%),艾西斯腾公司获得5%股权。 该协议以阿海珐和EDF于2016年11月签订的合同为基础,根据协议,EDF将获得新核电公司75%的股份。战略投资者可以获得该公司少量股份,该公司合并了阿海珐集团反应堆设备和核燃料设计与制造以及为安装核设施基地提供服务相关的业务。EDF将保留至少51%股份。经证实,新核电公
到2024年,俄罗斯政府将通过国内发电量的风力能源,风力发电占比2%。Rosatom已经和俄罗斯南部签署26座风力发电设备协议。Rosatom将在国外寻找合作伙伴,还将和荷兰专业生产风力涡轮的企业Lagerwey合作。Rosatom的KirillKomarov称,还将和Lagerwey合作,不仅开展涡轮建设,还将在风力发电领域探讨管理方向,和专家共同分析发展。Rosatom在这一风险业务上,目标2018-2020年发电量达到610兆瓦。此外,据Rosatom估算,最终将通过风力发电,产生年2000亿卢布的收益。
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PM1208M是新款的电子腕表型γ伽玛个人剂量仪。它是在PM1208老款剂量仪基础上进行改进,采用人性化的轻巧表壳及真皮腕带使佩带着更为舒适灵活。PM1208M为控制辐射形势和人员受照水平而设计的。该仪表可用于工作在辐射源变化环境的专业人员,也可用于关心放射生态问题的普通人员。
一、PM1208M腕式个人剂量仪特点
1、宽检测范围及高的检测精度
2、计时准确:高精度瑞士手表模块Ronda763可靠保证了手表的时间指示读数。
3、优异的防水性能:
外壳IP68防护等级,可以提供防水性能达到水下100m
4、电子发光背景灯使您即使在黑夜里也能清晰读数。
5、新型高强度轻巧外壳及真皮表带为使用人员提供良好的佩带感觉
6、连续使用长:锂电池CR2032保证18个月时间内连续使用。
7、新颖的设计:PM1208为实时监测环境中射线剂量而设计。
既检测环境污染,又检测剂量的累加值。
探测器 | 盖格—缪勒管 |
DER(剂量当量率)记录和指示范围 | 0.01—9999.99μSv/h |
DER阈值范围 调整步长 | 0.01—9999.99μSv/h 0.01、0.1、1、10、100 |
DE(剂量当量)记录和指示范围 (阈值上限由应用的电池寿命确定) | 0.001—9999.99mSv |
DE阈值范围 调整步长 | 0.001—9999mSv 0.001、0.01、0.1、1.0、10.0、100 |
DE记录的准确度(0.01—9999.999mSv) | ±20% |
能量响应范围 | 0.06—1.5Mev |
电源 | CR2032 |
在天然辐射本底水平下, 一节电池(CR2032)连续运行寿命 | ≥18月 |
石英表机芯 | Ronda 763(瑞士) |
石英表机芯电源 | SR621SW |
石英表机芯电池(SR621SW)寿命 | ≥36月 |
防护等级 抗水能力 | 全天候IP68 100米深 |
运行温度范围 | 0—+45 ℃ |
尺寸 | 50×45×20mm |
重量(包括电池) | 95克 |
产品名称: REN500 便携式射线检测仪
产品描述: REN500型智能化χ、γ辐射仪采用高灵敏的闪烁晶体作为探测器,反应速度快, 和国内同类仪器相比,该仪器具有更宽的剂量率测量范围。 该仪器除能测高能、低能γ射线外,还能对低能X射线进行准确的测量,具有良好的能量响应特性。此外通过配套的Re
产品名称: REN800A 便携式中子伽马检测仪
产品描述: REN800A型中子、X、γ辐射周围剂量当量(率)仪内置一个进口He-3管和一个GM管作为探测器,能同时检测中子和X、γ射线。该仪器使用方便;灵敏度高、抗γ性能好、能量响应特性好。此外通过配套的RenRiRate辐射剂量管理软件可将存储的数据读出后分析。该仪器适用于环保、化工、石油、医疗、进出口商检
产品名称: REN300A 固定式在线辐射监测报警仪
产品描述: REN300A在线辐射安全报警仪是一种新型的x-γ辐射连续监测报警装置,它采用特殊设计的前置放大电路,具有灵敏度高、操作方便、自动显示和超阈值报警等特点,能实时给出xγ辐射剂量率;仪器内置海量数据存储功能,能存储10年的历史数据且标配提供强大的RenLocal辐射监测数据分析软件。考虑
产品名称: REN600 表面污染测量
产品描述: REN600Bα、β表面污染检测仪采用闪烁探测法,用来检测放射性工作场所和实验室的工作台面、地板、墙面、手、衣服、鞋等表面受α或β(γ)放射性污染的程度,也可对密封型α、β同位素泄漏水平进行检测。仪器具有较高的探测效率;此外通过配套的 RenRiRate辐射剂量管理软件可将存储的数据读
产品名称: REN200B 个人射线剂量仪
产品描述: REN200B型X、γ辐射个人剂量当量HP(10)监测仪(简称:个人剂量报警仪)内置高量程盖格计数管为探测器,主要用来监测各种放射性工作场所的X、γ以及硬β射线的辐射,具有较宽的测量范围。能显示工作场所的剂量当量率和累积剂量,更换电池时,日期及累积数据能永久保存。可选配RenRiPersonal个人
产品名称: RenriDecayPool 辐射报警器
产品描述: 为了加强对放射性废液排放的监督管理,保障人体健康,保护环境,根据《中华人民共和国放射性污染防治法》《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》《 医用放射性废物的卫生防护管理》等相关法规与标准的要求,考虑人为操作失误及放射性废液错误排放后可能引发的严重环境危
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