{{flagHref}}
Продукция
  • Продукция
  • Категории
  • Блог
  • Подкаст
  • Приложение
  • Документ
|
/ {{languageFlag}}
Выберите язык
Stanford Advanced Materials {{item.label}}
Stanford Advanced Materials
Выберите язык
Stanford Advanced Materials {{item.label}}

SAM выпускает полимерный вольфрам для радиационного экранирования

Введение

Stanford Advanced Materials (SAM), лидер в области материалов, с гордостью сообщает о выпуске нового полимерного вольфрама для защиты от радиации. Это замечательное достижение в продвижении экологически чистых решений для защиты от радиации.

Рита из SAM объясняет: "Вольфрам - отличный материал для защиты от радиации, но он слишком хрупок, чтобы его можно было изогнуть в желаемую форму. Однако, когда вы соединяете порошок вольфрама с полимером, чтобы получить полимерно-вольфрамовую композицию, вы получаете гибкий радиационно-стойкий материал". Компания SAM постоянно стремится найти инновационные решения для удовлетворения потребностей клиентов. Учитывая экологические издержки свинца, поливольфрам, несомненно, заменит его в ближайшие годы".

Пример из практики: Полимерный вольфрам от Stanford Advanced Materials для экологичного радиационного экранирования

Проблема

В медицине свинец долгое время был стандартным материалом для радиационной защиты благодаря своей высокой плотности и эффективности. Однако свинец представляет значительный риск для здоровья и окружающей среды, так как он токсичен и его трудно безопасно утилизировать. Кроме того, его жесткость ограничивает гибкость конструкции, что затрудняет формовку сложных форм, необходимых для современного медицинского оборудования. Промышленность нуждалась в более безопасной и легко адаптируемой альтернативе, которая сохраняла бы или превосходила защитные свойства свинца.

Решение

КомпанияStanford Advanced Materials (SAM) решила эту проблему, разработав Polymer Tungsten, композитный материал, сочетающий порошок вольфрама с различными полимерами. Вольфрам обладает превосходными свойствами защиты от радиации, сравнимыми со свинцом, но по своей природе хрупок. Объединив вольфрам с полимерами, SAM создала гибкий, поддающийся обработке и экологически чистый материал.

Этот композит, также известный как PolyTungsten, сохраняет высокую плотность, необходимую для эффективной защиты от радиации, но при этом не обладает токсичностью, присущей свинцу. Его гибкость позволяет легко формовать его в сложные формы, что делает его пригодным для широкого спектра медицинских применений.

Результаты

Полимерный вольфрам продемонстрировал ряд преимуществ по сравнению с традиционной свинцовой защитой.

-Эквивалентное или превосходное экранирование: PolyTungsten обеспечивает радиационную защиту, сравнимую со свинцом, эффективно блокируя вредное излучение без утечек и горячих точек.

-Безопасность для окружающей среды и здоровья: Будучи нетоксичным и соответствуя стандартам US EPA, OSHA и RoHS, он представляет меньший риск для здоровья и экологических проблем.

-Гибкость дизайна: Податливость материала позволяет легко обрабатывать его и формовать, что дает возможность создавать сложные формы, необходимые для современных медицинских устройств.

-Долговечность: Поливольфрам сохраняет свою форму во время использования, обеспечивая долгосрочную надежность в медицинских учреждениях.

Что такое полимерный вольфрам?

Полимерный вольфрам (также известный как полимер с вольфрамовым наполнителем и поливольфрам) представляет собой композицию из различных смол и вольфрамового порошка, которые смешиваются вместе с помощью специальной металлургической технологии. По сравнению с другими материалами, вольфрама поли имеет свои собственные свойства, он может быть легко обрабатывается, имеет высокую радиационную стойкость, и является экологически чистым.

Полимерный вольфрам находит все большее применение в тех областях, где важны точность, безопасность и экологичность:

-Медицинское оборудование для визуализации - экранирующие панели для рентгеновских и компьютерных томографов, коллиматоры, крышки детекторов.

-Ядерная медицина - шприцы, флаконы и устройства для лучевой терапии

-Индивидуальная защита - легкая экранирующая одежда и вставки

-Промышленная радиография - индивидуальное экранирование для систем неразрушающего контроля (NDT)

-Аэрокосмическая и оборонная промышленность - спутниковые компоненты, требующие радиационной закалки

Полимерный вольфрам против свинца для радиационного экранирования

Традиционно свинец (Pb) был лучшим вариантом для защиты от радиации. Он недорог и распространен, но токсичен и очень опасен. Фактически, он занимает второе место в "Приоритетном списке опасных веществ"Соединенных Штатов.

Поливольфрам имеет ту же плотность и толщину, что и свинец, поэтому обеспечивает эквивалентные экранирующие свойства. Кроме того, он является ведущим заменителем, поскольку более долговечен и лучше для окружающей среды. Он нетоксичен, надежен и соответствует стандартам США, EPA, OSHA и RoHS. Кроме того, он сохраняет свою форму во время использования и может применяться во многих областях, таких как рентгеновское оборудование, компьютерные томографы, вольфрамовые полишприцы, вольфрамовые поликоллиматоры и т.д. Анализ, проведенный как на образцах, так и на реальных изделиях, уже находящихся в эксплуатации, подтвердил, что полимерные изделия SAM с вольфрамовым наполнителем обеспечивают защиту от радиации, превосходящую защиту от радиации из свинцовых материалов, без утечек и горячих точек.

Ниже приведена подробная сравнительная таблица полимерного вольфрама и свинца для защиты от радиации.

Свойство

Свинец

Полимерный вольфрам

Плотность

~11,34 г/см³

До 11 г/см³

Токсичность

Высокая (требует специального обращения и утилизации)

Низкая (нетоксичен и соответствует требованиям RoHS)

Экологический риск

Значительный

Минимальный

Гибкость конструкции

Ограниченная

Высокая - легко поддается формовке или экструзии

Возможность вторичной переработки

Сложно

Легче (термопласты могут быть использованы повторно)

Прочность

Хрупкие, мягкие

Структурная стабильность, ударопрочность

Почему стоит выбрать полимерный вольфрам SAM?

Stanford Advanced Materials (SAM) находится на переднем крае инноваций в области высокоэффективных материалов. Наши решения в области полимерного вольфрама таковы:

-разработаны с учетом особенностей вашего применения

-Протестированы и сертифицированы

-Индивидуальная разработка

Если вы разрабатываете шприцы с радиационной защитой, защитные панели или компоненты для точной визуализации, полимерный вольфрам SAM обеспечивает производительность металла и универсальность пластика.

Заключение

Благодарим вас за прочтение нашей статьи и надеемся, что она поможет вам лучше понять, что такое полимерный вольфрам для радиационной защиты. Если вы хотите узнать больше о вольфрамовой продукции, мы советуем вам посетить сайт Stanford Advanced Materials (SAM) для получения дополнительной информации.

Об авторе

Chin Trento

Чин Тренто получил степень бакалавра прикладной химии в Университете Иллинойса. Его образование дает ему широкую базу, с которой он может подходить ко многим темам. Более четырех лет он занимается написанием статей о передовых материалах в Stanford Advanced Materials (SAM). Его основная цель при написании этих статей - предоставить читателям бесплатный, но качественный ресурс. Он приветствует отзывы об опечатках, ошибках или различиях во мнениях, с которыми сталкиваются читатели.

Оценки
{{viewsNumber}} Подумал о "{{blogTitle}}"
{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.levelAReply (Cancle reply)

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля отмечены*

Комментарий*
Имя *
Электронная почта *
{{item.children[0].created_at}}

{{item.children[0].content}}

{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.MoreReplies

ОСТАВИТЬ ОТВЕТ

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля отмечены*

Комментарий*
Имя *
Электронная почта *

ПОДПИСАТЬСЯ НА НАШУ РАССЫЛКУ

* Ваше имя
* Ваш e-mail
Успех! Теперь вы подписаны
Вы успешно подписались! Проверьте свой почтовый ящик, чтобы в ближайшее время получать отличные письма от этого отправителя.

Похожие новости и статьи

Подробнее >>
Как печи с регулируемой температурой обеспечивают квазифазовое согласование в PPLN

Периодически поляризованные кристаллы ниобата лития (PPLN) являются одним из краеугольных камней современной нелинейной оптики. Способность этих кристаллов осуществлять эффективное преобразование длины волны света открыла возможности для развития лазерной техники, телекоммуникаций, квантовой оптики и спектроскопии. За их функционированием стоит тонкий процесс, известный как квазифазовое согласование (QPM). Для поддержания этого режима и его реализации требуется тонкий контроль температуры, чаще всего достигаемый с помощью печей с регулируемой температурой.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
iPhone 17 Pro: Алюминиевая рамка против титановой, что лучше?

Недавно компания Apple выпустила iPhone 17 Pro, и, конечно, как всегда, этот релиз вызвал бурю обсуждений в Сети. Одна из самых обсуждаемых тем как среди фанатов, так и среди покупателей - смена материала корпуса: Apple отказалась от титанового сплава в iPhone 15 Pro и перешла на алюминий в рамке. Для обычных пользователей это может показаться незначительной деталью, но для инженеров, материаловедов и потребителей, которым важны долговечность, вес и тактильные ощущения, этот переход несет в себе значительные последствия.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Как применять порошки TiO₂ для разработки прототипов адсорбции лития

Порошки соединений титана, в частности Li₂TiO₃ и H₂TiO₃, открывают двери для будущих технологий адсорбции лития. Их химическая стабильность, селективность и устойчивые структуры делают их материалами с большим потенциалом для устойчивого извлечения и очистки лития.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Оставьте сообщение
Оставьте сообщение
* Ваше имя:
* Ваш e-mail:
* Название продукта:
* Ваш телефон:
* Комментарии: