메뉴 건너뛰기
.. 내서재 .. 알림
소속 기관/학교 인증
인증하면 논문, 학술자료 등을  무료로 열람할 수 있어요.
한국대학교, 누리자동차, 시립도서관 등 나의 기관을 확인해보세요
(국내 대학 90% 이상 구독 중)
로그인 회원가입 고객센터 ENG
주제분류

추천
검색

논문 기본 정보

자료유형
학위논문
저자정보

한상현 (충북대학교, 충북대학교 대학원)

지도교수
김경아
발행연도
2017
저작권
충북대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다.

이용수30

표지
AI에게 요청하기
추천
검색

이 논문의 연구 히스토리 (3)

초록· 키워드

오류제보하기
This study aims to investigate the current status of apron usages for radioactive protection which is one of the protective methods from radiation exposure among radiation workers in nuclear medicine department, and to performance evaluate the shielding capacity by the types of radioisotopes and the shielding with different materials from lead so as to utilize the fundamental data when the apron for radioactive protection exclusive in nuclear medicine will be developed, resulting in the followings.
1. The mean shielding rates of 99mTc, 201Tl, and 123I in diagnostic X-ray could lower the radiation exposure dose of radiation workers partly with the apron currently using in nuclear medicine departments, however, those of 131I and 18F were shown to be lowered due to secondary radiation.
2. The sheets with the highest shielding rates against 99mTc, 201Tl, 131I, and 18F were tungsten followed by bismuth and antimony.
3. The sheets with the highest shielding rates against 123I were bismuth followed by tungsten and antimony.
4. The orders of radioisotope with high shielding rates in the sheets mainly consisting of antimony and tungsten were 201Tl, 123I, 99mTc, 18F, and 131I.
5. The orders of radioisotope with high shielding rates in the sheets mainly consisting of bismuth were 123I, 201Tl, 99mTc, 18F, and 131I.
Therefore, antimony exclusive apron is recommended when 201Tl is used and bismuth exclusive apron is recommended when 123I is used, considering the economic efficiency in case of using shielding materials other than lead. Also, tungsten exclusive apron is recommended when 18F and 131I are used.

목차

Ⅰ. 서 론 1
Ⅱ. 관련 이론 7
1. 광자와 물질과의 상호작용 7
(1) 고전산란(Coherent scattering) 7
(2) 광전효과(Photoelectric effect) 7
(3) 콤프톤 산란(Compton scattering) 8
(4) 전자쌍 생성(Pair production) 9
(5) 광핵반응(Photodisintergration) 10
2. 방사성붕괴 11
(1) α붕괴(α-decay) 12
(2) β붕괴(β-decay) 12
(3) 전자포획(Electron capture : EC) 14
(4) γ붕괴(γ-decay) 14
(5) 핵이성체 전이(Isometric transition : IT) 15
3. 방사성동위원소 종류에 따른 특성 16
(1) 99mTc(Technetium-99m) 16
(2) 18F(Fluorine-18) 17
(3) 131I(Iodine-131) 18
(4) 201Tl(Thallium-201) 19
(5) 123I(Iodine-123) 20
4. 방사선량 측정단위 21
(1) 조사선량(Exposure dose) 21
(2) 흡수선량(Absorbed dose) 21
(3) 등가선량(Equivalent dose) 22
(4) 유효선량(Effective dose) 23
5. 방사선 피폭의 방호 24
(1) 거리(Distance) 25
(2) 차폐(Shielding) 26
(3) 시간(Time) 27
6. 방사선의 생물학적 영향 28
(1) 결정적 영향(Deterministic effect) 28
(2) 확률적 영향(Stochastic effect) 29
7. 방사선 방어용 앞치마 30
(1) 적용범위 30
(2) 납 당량 30
(3) 구조 및 재료 31
(4) 치수 및 모양 31
(5) 취급 시 주의사항 31
Ⅲ. 실험도구 및 방법 32
1. 실험도구 및 재료 32
(1) 방사성동위원소(Radioisotope) 32
(2) 진공바이알(Vacuum vial) 및 바이알 차폐체(Vial shield) 33
(3) 주사기(Syringe) 및 줄자, 고정기구 33
(4) 차폐체 34
(5) 방사선량 측정기구 35
(6) 몬테카를로 방법(Monte-Carlo method) 36
2. 실험방법 40
(1) 방사선방어용 앞치마 현황 40
(2) 방사선방어용 앞치마의 차폐율 측정 실험 40
(3) Gate Simulation 투과 실험 41
(4) 실험용 차폐 Sheet의 차폐율 측정 실험 43
Ⅳ. 실험 결과 45
1. 방사선방어용 앞치마 현황 45
(1) 방사선방어용 앞치마의 보유 현황 45
(2) 방사선방어용 앞치마의 착용 현황 46
(3) 방사선방어용 앞치마의 육안형태 검사 47
2. 방사선방어용 앞치마의 차폐율 측정 48
(1) 99mTc(Technetium-99m) 48
(2) 18F(Fluorine-18) 49
(3) 131I(Iodine-131) 50
(4) 201Tl(Thallium-201) 51
(5) 123I(Iodine-123) 52
3. Gate Simulation를 이용한 투과 값과 차폐율 53
(1) 안티몬(Antimony) 차폐체의 투과 값과 차폐율 53
(2) 비스무트(Bismuth) 차폐체의 투과 값과 차폐율 56
(3) 납(Lead) 차폐체의 투과 값과 차폐율 58
(4) 텅스텐(Tungsten) 차폐체의 투과 값과 차폐율 60
(5) 황산바륨(Barium Sulfate) 차폐체의 투과 값과 차폐율 62
4. 실험용 차폐 Sheet의 차폐율 측정 64
(1) 방사성동위원소의 종류에 따른 차페율 측정 65
(2) 차폐 물질성분에 따른 투과율 측정 75
5. Gate Simulation과 실험용 차폐 Sheet의 차폐율 비교 79
Ⅴ. 고 찰 80
Ⅵ. 결 론 85
참고문헌 87

최근 본 자료

전체보기

댓글(0)

0