00:00 / 01:10
连播
清屏
智能
倍速
点赞43
00:00 / 01:00
连播
清屏
智能
倍速
点赞52
辐射第三方检测机构 辐射检测报告办理 电离辐射检测α 辐射检测:α 粒子是带正电的氦核,质量大、电荷多,穿透能力弱,通常一张纸就能挡住。但在近距离内,α 辐射会对人体造成较大危害,特别是当 α 放射源进入人体后,会对内部组织产生严重的内照射损伤。检测 α 辐射常用的探测器有正比计数器、半导体探测器等。 β 辐射检测:β 粒子是高速运动的电子或正电子,穿透能力比 α 粒子强,能穿透几毫米的塑料或金属薄片。β 辐射可能会对人体皮肤和眼睛等造成外照射伤害,也可能通过摄入等途径造成内照射。常用的检测 β 辐射的仪器有盖革 - 弥勒计数器、闪烁计数器等。 γ 辐射检测:γ 射线是一种波长极短的电磁波,不带电,具有很强的穿透能力,能穿透人体和许多建筑材料等。γ 辐射是外照射的主要危害源之一,长期暴露在 γ 辐射环境中会对人体细胞和遗传物质造成严重损害。检测 γ 辐射常使用碘化钠闪烁探测器、高纯锗探测器等。 中子辐射检测:中子是一种不带电的粒子,主要来源于核反应堆、加速器、放射性核素的衰变等。中子与物质相互作用的机制较为复杂,其穿透能力很强,对人体组织有较大的损伤作用,尤其是对人体的造血器官、免疫系统等危害较大。常用的中子探测器有含硼计数器、锂玻璃闪烁探测器等。 非电离辐射检测紫外线辐射检测:紫外线按波长可分为 UVA、UVB 和 UVC。UVA 能穿透皮肤表层,可导致皮肤老化、晒黑;UVB 大部分被臭氧层吸收,但少量到达地面的 UVB 会造成皮肤晒伤、红斑等;UVC 对生物有很强的杀伤力,但在大气中基本被臭氧层吸收。检测紫外线辐射一般使用紫外线辐射计,可测量不同波长范围的紫外线强度。 可见光辐射检测:主要关注光的强度、颜色、照度等参数。 红外线辐射检测:红外线具有热效应,在工业、医疗、安防等领域应用广泛 微波与射频辐射检测:微波和射频辐射在通信、雷达、工业加热、医疗等领域 按辐射类型分类 电离辐射检测α 辐射检测 β 辐射检测 γ 辐射检测 中子辐射检测 非电离辐射检测紫外线辐射检测 可见光辐射检测 红外线辐射检测 微波与射频辐射检测 按检测对象分类 环境辐射检测 个人辐射检测 物体表面辐射检测 食品和饮用水辐射检测 #辐射检测 #辐射检测报告 #辐射检测机构 #环境检测 #CMA
00:00 / 00:39
连播
清屏
智能
倍速
点赞12
《当臭猫体验远古神器DBS 并且打穿辐射区是一种什么样的体验》一直以为你在钟情于我,而这一切完全是我臭猫多情善感罢了,看到你的微笑会不由自主跟着微笑。每天只要能见到你,能看到你的背影就会开心一整天。那时候突然觉得我像是保护着一件易碎的花瓶小心翼翼维护着。其实我每天都幻想着跟你做同桌,一起交流着今天遇到的烦恼和喜悦的事相互救赎。 那时我坐在第三排,你被排在了我后面左边,我回头就能看见的位置。但是 我从来都没有刻意地去回头,只是在和后面的同学商量事情时,偷偷地漂你一眼。如果不是因为调座位,我想我们可能一直不会说话吧!每一次你找我说话的时候,我的心像是被冬日午后温暖的阳光暖了一下,突然就感觉不到冷了。但是,却不露声色,一脸平静,实则我心里最开心最快乐的时刻。这些关于你的信息,我一点一点记录在心里。 到了初一的下学期你经常不在班上了,我经常看着你的座位发呆。接着,就有传言,说你要转去其他学校。我的心硬生生疼了一下。然后告诉自己,以后的生活就恢复平静吧! 后来你还是转学走了,甚至都没有告别,就消失了我也不想接受这个冷酷又无情现实,我真的真的不想接受这个现实…眼泪一连串地掉下来,想挡都挡不住。#松下千秋 #松下千秋的直播精彩时刻 #茶叶蛋的剪辑日记 @DOU+小助手 @抖音小助手 @松下千秋(臭猫)
00:00 / 00:45
连播
清屏
智能
倍速
点赞1779
00:00 / 01:57
连播
清屏
智能
倍速
点赞36
00:00 / 02:09
连播
清屏
智能
倍速
点赞816
00:00 / 01:34
连播
清屏
智能
倍速
点赞7
66661月前
时逃逸的每一个光子,如今仍在宇宙中传播,形成了宇宙微波背景辐射。而这场古老的燃烧,之所以会成为我们观测的无法穿透屏障,原因在于宇宙微波背景辐射,是早期宇宙中第一批能够逃逸的光。 我们能探测到来自宇宙各个方向的这种辐射,它像一层发光的外壳,包裹着930亿光年外的空间。这一层外壳,就是任何望远镜都无法逾越的观测极限。这就像试图看穿浓雾,雾气会遮挡你对远处事物的视线。 而宇宙微波背景辐射的作用与此类似,只不过它不是由水汽构成,而是由原子首次形成时,产生的古老光辐射构成。大爆炸后38万年内发生的一切,都永远隐藏在这层光火之墙背后。我们无法观测到宇宙完全不透明的早期阶段,无法观测到大爆炸发生的那一刻,也无法窥见宇宙诞生最初几十万年里,塑造其形态的那些宇宙事件。 但让科学家真正感到困惑的是这道古老屏障的一个特性。宇宙微波背景辐射,在各个方向上的分布,几乎完全均匀,整个天空范围内的温度差异,仅为几分之一度。这种均匀性看似是不可能的,那些从未有过热量交换的空间区域,最终却达到了完全相同的温度。 这就像在浴缸两端,分别打开两个水龙头,两个水龙头流出的水初始温度不同,最终浴缸里的水却能达到完全均匀的温度。早期宇宙的情况与此本质上是一样的。这种均匀性证明,在光火之墙形成之前,一定发生过某种非同寻常的事件。而这一事件,正指向我们无法触及的无限宇宙主星。
00:00 / 01:55
连播
清屏
智能
倍速
点赞15
66661月前
当时逃逸的每一个光子,如今仍在宇宙中传播,形成了宇宙微波背景辐射。而这场古老的燃烧,之所以会成为我们观测的无法穿透屏障,原因在于宇宙微波背景辐射,是早期宇宙中第一批能够逃逸的光。 我们能探测到来自宇宙各个方向的这种辐射,它像一层发光的外壳,包裹着930亿光年外的空间。这一层外壳,就是任何望远镜都无法逾越的观测极限。这就像试图看穿浓雾,雾气会遮挡你对远处事物的视线。 而宇宙微波背景辐射的作用与此类似,只不过它不是由水汽构成,而是由原子首次形成时,产生的古老光辐射构成。大爆炸后38万年内发生的一切,都永远隐藏在这层光火之墙背后。我们无法观测到宇宙完全不透明的早期阶段,无法观测到大爆炸发生的那一刻,也无法窥见宇宙诞生最初几十万年里,塑造其形态的那些宇宙事件。 但让科学家真正感到困惑的是这道古老屏障的一个特性。宇宙微波背景辐射,在各个方向上的分布,几乎完全均匀,整个天空范围内的温度差异,仅为几分之一度。这种均匀性看似是不可能的,那些从未有过热量交换的空间区域,最终却达到了完全相同的温度。 这就像在浴缸两端,分别打开两个水龙头,两个水龙头流出的水初始温度不同,最终浴缸里的水却能达到完全均匀的温度。早期宇宙的情况与此本质上是一样的。这种均匀性证明,在光火之墙形成之前,一定发生过某种非同寻常的事件。而这一事件,正指向我们无法触及的无限宇宙主星。
00:00 / 01:57
连播
清屏
智能
倍速
点赞7