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방사선방어 앞치마 성능 평가
Performance Evaluation of Radiation Protection Apron's 원문보기

방사선기술과학 = Journal of radiological science and technology, v.42 no.5, 2019년, pp.373 - 377  

강종구 (신구대학교 방사선과) ,  강병삼 (신구대학교 방사선과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Radiation exposure is on the rise as the working hours of radiation workers increase. Accordingly, the importance of protection products for decreasing the dose of exposure has risen, and excellent X-ray shielding ability and light weight are required. The purpose of this study is to compare the Pb ...

주제어

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문제 정의

  • 따라서 본 논문에서는 실험을 통하여 업체에서 제시한 납당량과 순수 납과의 차폐율을 비교하고, 새로운 물질조합의 납가운 성능을 알아보고자 한다.
  • 5 mmPb apron이 가장 무거운 apron 으로 나타났다. 본 연구는 더욱 효율적인 방사선 관계종사자의 업무를 위해 방호용품의 우수한 차폐능과 더불어 경량화의 유용성을 평가하고자 하였다. 하지만 다양한 재질의 apron으로 실험하지 않은 제한점이 있었고 우주복과 Pb 재질의 apron은 실제 사용되고 있던 반면 Bi+W apron은 새 제품으로 실험을 진행하였기 때문에 그러한 부분이 차폐율에 영향을 끼쳤을 것이라 사료된다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
진단영역에서 납(Pb)의 특징은? 원자번호가 큰 원소인 납(Pb)의 경우는 진단영역의 저에너지 X선에 대한 차폐능이 우수하기 때문에 많이 사용되고 있으나 최근에는 비스무스(Bi), 텅스텐(W) 등 다양한 원소를 이용하여 경량화 된 방호용품을 제작하고 있다. 이렇게 제작한 방호용품의 특성과 유용성을 분석하여 기존의 방호용품보다 관계종사자 작업 시 업무 부담을 줄이고자 한다.
방사선 관계종사자의 피폭선량을 감소시키는 방호용품에는 무엇이 있는가? 방사선 관계 종사자들의 근로시간이 늘어남에 따라 기존 보호구만큼 차폐가 가능하며 경량화 된 보호구가 필요하다. 방사선 관계종사자의 피폭선량을 감소시키는 방호용품으로는 방사선방어용 앞치마(이하 Apron), 납 안경(Goggle), 갑상선용 보호대(Protector), 납유리 및 납 커튼사용 등이 있다. 특히 중재적방사선시술이나 투시검사의 경우에는 장시간에 걸쳐 검사가 이루어지기 때문에 방사선 관계종사자의 차폐를 위해 사용되는 방호용품은 신체적 부담을 줄이기 위해 경량화가 요구되고 있다[4].
일본, 독일, 영국의 개인피폭선량은? 4% 감소하였으며, 지난 12년간 지속적인 감소 추세를 보이고 있다. 하지만 해외와 비교하였을 때 일본 0.36 mSv 독일 0.07 mSv, 영국 0.066 mSv 보다 여전히 높은 추세이다[2]. 진단용 방사선검사와 같이 저 선량에서 암 발생 등의 문제가 빈번히 지적되고 있기 때문에 안전관리를 통한 방사선 피폭 감소의 중요성은 크다.
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참고문헌 (10)

  1. Ko SK, Kang BS. Shielding Effect of Radiation Protector for Interventional Procedure. Journal of Korean Society of Radiological Technology. 2007;30(3):213-8. 

  2. Korea Centers for Disease Control. 2015 Report Occupational Radiation Exposure in Diagnostic Radiology in Korea, KCDC; 2016. 

  3. Stern SH, Tucker SA, Gagne RM, Shope Jr TB. Estimated Benefits of Proposed Amendments to the FDA Radiation-Safety Standard for Diagnostic X-Ray Equipment. FDA Science Forum; 2001. 

  4. Kim YK, Jang YI, Kim JM. Improvement of the shieldability and lightweight of a radiation protective apron. Journal of Korean Society of Radiological Technology. 2003;26(1):45-50. 

  5. KS A 4025. Testing Method of Lead Equivalent for X-ray Protective Devices. Korean Agency for Technology and Standards; 2017. 

  6. Choi BH, Kim YG, et al. The study of evaluation about the apron quality management and shield efficiency in 4 university laboratories of Dae-gu, Kyungpook area. Korean Journal of Digital Imaging in Medicine. 2013;15(1):47-54. 

  7. Duncan JR, Balter S, Becker GJ, et al. Optimizing radiation use during fluoroscopic procedures: Proceddings from a multi disciplinary consensus panel. J Vasc Inter Radiol. 2011;22:425-9. 

  8. KFDA. Radiation Protection Guideline of Interventional Radiology Radiation safety management series No 11. KFDA; 2006. 

  9. Nam YH, Oh SA, et al. Absorbed Dose and Image Quality Assessment Using DUKE Phantom and Added Filtration at Chest X-ray in DR Environment. JRTS. 2016;3:56-62. 

  10. Yoo SJ, Lim CS, Sim, KR. A study on performance evaluation of Apron by shielding rate and uniformity. Journal of Korea Safety Management & Scie. 2015;17(1):103-9. 

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