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

Зачем нужен высокоплотный вольфрамовый сплав для экранирования?

С развитием медицинских технологий в нашей жизни появляется все больше и больше радиационного оборудования. Популярность медицинского оборудования и атомной энергетики оказывает значительное влияние на нашу жизнь. Это привлекло внимание людей к тому, как защитить их от вреда радиации. Поэтому необходимо экранировать такие излучения, как рентгеновское, гамма-излучение (энергичное электромагнитное излучение), альфа-частицы (атомы гелия), бета-частицы (электроны), космическое излучение и т. д.

tungsten alloy shielding

Причина, по которой мы должны блокировать источники излучения

Источники излучения необходимо блокировать, чтобы защитить пациентов, врачей, медсестер и других сотрудников больницы. Уровень излучения радиоактивных материалов должен быть достаточно низким, чтобы не создавать вредного ионизирующего излучения и не вызывать рак легких, рак кожи и другие онкологические заболевания.

Выбор экранирующих материалов

Свинец и железо являются традиционными материалами для радиационной защиты, но нет сомнений, что высокая доля блоков из вольфрамового сплава является лучшим выбором. Причина выбора вольфрамового сплава высокой плотности в качестве экранирующего материала заключается в том, что вольфрамовый сплав обладает отличной способностью поглощать лучи, высокой плотностью (плотность в два раза выше, чем у свинца), а также хорошей коррозионной стойкостью.

Преимущества высокой плотности вольфрамового сплава экранирования

Свойства радиационной защиты тесно связаны с плотностью материала. Более высокая плотность означает лучшее поглощение лучей и способность экранировать излучение. Из-за более высокой плотности вольфрамового сплава, чем другие материалы, поглощение лучей и способность блока лучше, чем другие традиционные материалы экранирования, такие как свинец. Высокая плотность вольфрамового сплава экранирования имеет лучшее экранирование на гамма-излучения, что может уменьшить объем экранирования. По сравнению со свинцом в том же объеме, высокой плотности вольфрамового сплава экранирования имеет лучшее экранирование радиации.

tungsten alloy shielding

Благодаря сочетанию высокой плотности, обрабатываемости, хорошей коррозионной стойкости, высокой способности к поглощению радиации (превосходящей свинец и сталь) и высокой прочности, вольфрамовый сплав является лучшим сырьем для экранирования. Экранирование вольфрамового сплава по-прежнему имеет ту же способность экранирования радиации, что и свинец, даже когда уменьшился в объеме и толщине контейнера. Кроме того, по сравнению со свинцом и обедненным ураном, вольфрамовый сплав высокой плотности является более экологичным благодаря своим нетоксичным и не загрязняющим окружающую среду свойствам.

Применение вольфрамового сплава высокой плотности

Высокая плотность вольфрамового сплава экранирования не подлежит NRC, EPA, и OSHA правила специальных ограничений, поэтому он широко используется в ядерной медицине в качестве коллиматора, контейнер радиоактивного изотопа, контейнер источника излучения и т.д.

Связанное чтение: Применение вольфрамового сплава в промышленном экранировании

Заключение

Спасибо за чтение нашей статьи, и мы надеемся, что она поможет вам лучше понять, почему мы нуждаемся в высокой плотности вольфрамового сплава экранирования. Если вы хотите узнать больше о вольфрамовых изделиях, мы советуем вам посетить сайт Stanford Advanced Materials (SAM) для получения дополнительной информации.

Stanford Advanced Materials (SAM) является мировым поставщиком вольфрама и имеет более чем два десятилетия опыта в производстве и продаже вольфрамовой продукции, предоставляя высококачественные продукты для удовлетворения научно-исследовательских и производственных потребностей наших клиентов. Поэтому мы уверены, что SAM станет вашим любимым поставщиком вольфрама и деловым партнером.

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 >>
Значения D33 в пьезоэлектрических кристаллах: Последствия для практического применения

Узнайте, как значения d33 в пьезоэлектрических кристаллических материалах влияют на их эффективность и производительность в практических приложениях, включая датчики, приводы и сборщики энергии. В этой статье рассматриваются факторы, влияющие на d33, и его критическая роль в оптимизации пьезоэлектрических технологий.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Подробное руководство по порошковой металлургии для изготовления мишеней для напыления

Порошковая металлургия (ПМ) предлагает гибкий, экономичный и масштабируемый метод получения высокоплотных мишеней для напыления с индивидуально подобранной микроструктурой.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Шесть обязательных знаний о DFARS

Дополнение к Федеральному регламенту оборонных закупок, известное как DFARS, является основополагающим документом, используемым Министерством обороны США (DoD) для регулирования оборонных контрактов. Понимание DFARS необходимо для любой организации, участвующей в цепочке поставок оборонной продукции США. В этой статье представлен структурированный обзор, отвечающий на шесть ключевых вопросов: Что, Кто, Что, Почему, Когда и Как.Для получения дополнительной информации о материалах, не относящихся к Китаю, отечественных материалах и материалах, соответствующих требованиям DFARS, пожалуйста, посетите Stanford Advanced Materials.

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