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Warum brauchen wir eine Abschirmung aus Wolframlegierung mit hoher Dichte?

Mit der Entwicklung der Medizintechnik tauchen immer mehr Strahlungsgeräte in unserem Leben auf. Die Popularität medizinischer Geräte und der Kernenergie hat einen erheblichen Einfluss auf unser Leben. Das hat die Aufmerksamkeit der Menschen darauf gelenkt, wie sie sich vor den Schäden der Strahlung schützen können. Daher ist es notwendig, Strahlung wie Röntgenstrahlen, Gammastrahlung (energiereiche elektromagnetische Strahlung), Alphateilchen (Heliumatome), Betateilchen (Elektronen), kosmische Strahlung usw. zu schützen.

tungsten alloy shielding

Der Grund, warum wir Strahlungsquellen blockieren sollten

Strahlungsquellen müssen zum Schutz der Patienten, Ärzte, Krankenschwestern und anderer Personen im Krankenhaus blockiert werden. Der Strahlungspegel der radioaktiven Materialien muss so niedrig sein, dass keine schädliche ionisierende Strahlung entsteht, um Lungenkrebs, Hautkrebs und andere Krebsarten zu vermeiden.

Auswahl an Abschirmungsmaterialien

Blei und Eisen sind herkömmliche Materialien zur Strahlenabschirmung, aber es besteht kein Zweifel daran, dass ein hoher Anteil an Blöcken aus einer Wolframlegierung die beste Wahl ist. Der Grund für die Wahl einer hochdichten Wolframlegierung als Abschirmungsmaterial ist, dass die Wolframlegierung eine ausgezeichnete Strahlenabsorptionskapazität, eine hohe Dichte (die Dichte ist doppelt so hoch wie die von Blei) und eine gute Korrosionsbeständigkeit aufweist.

Vorteile der High-Density-Wolfram-Legierung Abschirmung

Die Eigenschaft der Strahlenabschirmung ist eng mit der Dichte des Materials verbunden. Eine höhere Dichte bedeutet eine bessere Strahlenabsorption und Strahlenabschirmung. Aufgrund der höheren Dichte von Wolfram-Legierung als andere Materialien, die Strahlenabsorption und Block Fähigkeit sind besser als andere traditionelle Abschirmung Materialien, wie Blei. High-Density-Wolfram-Legierung Abschirmung hat eine bessere Abschirmung auf Gammastrahlen, die das Volumen der Abschirmung reduzieren können. Verglichen mit dem Blei in das gleiche Volumen, High-Density-Wolfram-Legierung Abschirmung hat eine bessere Abschirmung der Strahlung.

tungsten alloy shielding

Aufgrund der Kombination aus hoher Dichte, Bearbeitbarkeit, guter Korrosionsbeständigkeit, hoher Strahlungsabsorptionsfähigkeit (besser als Blei und Stahl) und hoher Festigkeit ist die Wolframlegierung das beste Rohmaterial für die Abschirmung. Wolfram-Legierung Abschirmung hat immer noch die gleiche Strahlung Abschirmung Fähigkeit als Blei, auch wenn in das Volumen und die Dicke des Behälters geschrumpft. Darüber hinaus ist die hochdichte Wolframlegierung im Vergleich zu Blei und abgereichertem Uran aufgrund ihrer ungiftigen und schadstofffreien Eigenschaften umweltfreundlicher.

Anwendung von High-Density-Wolfram-Legierung

High-Density-Wolfram-Legierung Abschirmung unterliegt nicht NRC, EPA, und OSHA Vorschriften von besonderen Einschränkungen, so ist es weit verbreitet in der Nuklearmedizin als Kollimator, Container radioaktives Isotop, Strahlenquelle Container, etc.

Lesen Sie weiter: Anwendung von Wolfram-Legierung in der industriellen Abschirmung

Schlussfolgerung

Vielen Dank für die Lektüre unseres Artikels und wir hoffen, es kann Ihnen helfen, ein besseres Verständnis dafür, warum wir brauchen High-Density-Wolfram-Legierung Abschirmung haben. Wenn Sie mehr über Wolframprodukte erfahren möchten, empfehlen wir Ihnen, Stanford Advanced Materials (SAM) zu besuchen, um weitere Informationen zu erhalten.

Stanford Advanced Materials (SAM) ist ein weltweiter Wolframlieferant und verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Herstellung und dem Verkauf von Wolframprodukten. Wir bieten qualitativ hochwertige Produkte, die den F&E- und Produktionsanforderungen unserer Kunden entsprechen. Wir sind davon überzeugt, dass SAM Ihr bevorzugter Wolframlieferant und Geschäftspartner sein wird.

Über den Autor

Chin Trento

Chin Trento hat einen Bachelor-Abschluss in angewandter Chemie von der University of Illinois. Sein Bildungshintergrund gibt ihm eine breite Basis, von der aus er viele Themen angehen kann. Seit über vier Jahren arbeitet er in Stanford Advanced Materials (SAM) an der Entwicklung fortschrittlicher Materialien. Sein Hauptziel beim Verfassen dieser Artikel ist es, den Lesern eine kostenlose, aber hochwertige Ressource zur Verfügung zu stellen. Er freut sich über Rückmeldungen zu Tippfehlern, Irrtümern oder Meinungsverschiedenheiten, auf die Leser stoßen.
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