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医护人员只需将脚伸入开关盒或用手靠近手感应开关晃动一下,自动门即开启,便捷卫生,防止二次交叉传染。同时也适用于:录音棚、和其他需要气密场合!防辐射铅板门:采用特殊驱动系统动力,结合电脑控制器,运行有力,平稳。门体采用防辐射专用板材(铅板)材质厚度根据用户需要有2mm、3mm、6mm不等。
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很多化工企业都是研发一些对人体有辐射性的物质,铅的主要作用之一是有效的防辐射,所以就用铅做门或者房子来隔离有害物质对人体的危害,铅门价格震荡上涨,有色金属上涨自动感应门机组8大优点介绍:1,电脑控制模块设计精巧,使用220V的电源,适用范围广,不必另外配置变压器。驱动装置采用率、大扭矩、小体积DC无刷马达,齿轮箱采用螺旋齿轮运转模式,动作宁静、平稳、耐用、不易磨损;不惧高低温气候影响。
Alpha和Beta屏蔽虽然密度仍然是阻挡α和β辐射的重要特征,但厚度不太重要。 一厘米的塑料足以屏蔽α粒子,就像半英寸的纸张一样。 在某些情况下,铅在阻止β粒子方面是无效的,因为它们在通过具有高原子序数和密度的元素时会产生二次辐射。 相反,塑料可用于形成处理高能β辐射的有效屏障。 当带负电荷的β粒子撞击高密度材料(例如钨)时,电子被阻挡,但是屏障旨在保护的目标实际上可以被照射。
中子屏蔽,铅对于阻挡中子辐射是非常无效的,因为中子是不带电的并且可以简单地穿过致密材料。 由低原子序数元素组成的材料优选用于阻止这种类型的辐射,因为它们具有形成将与中子相互作用的横截面的更高概率。 氢和氢基材料非常适合这项任务。 除了相对便宜的屏蔽物质之外,具有高浓度氢原子的化合物,例如水,形成有效的中子屏障。 然而,低密度材料在阻挡中子时会发射伽马射线,这意味着当中子辐射屏蔽包含高和低原子序数元素时,它们是有效的。 低密度材料可以通过弹性散射分散中子,而高密度区段阻挡随后的具有非弹性散射的伽马射线。
19.作为辐射屏蔽的材料有效性的研究和优化是人类太空探索的必要步骤。 被动辐射屏蔽是整个辐射对抗包中重要的元素之一。船员永远不会直接暴露于太空辐射; 他们将在一些避难所(航天器,“基地”)或EVA(额外车辆活动)套装内。 因此,在寻求辐射对抗的综合解决方案时,理解材料的辐射屏蔽特征是朝向优化遮蔽物和套装结构的重要步骤。
通常使用蒙特卡罗模拟,然后在地面上,使用粒子加速器和已知在空间中丰富的许多特定离子,后在太空中测试材料的辐射屏蔽效率。高度氢化的材料作为辐射屏蔽效果佳。 聚乙烯现在被视为融合高水平氢化,易于处理和加工以及可承受的成本的材料,并且它通常被称为比较其他材料的有效性的一种“标准”。近表现出非常有趣的辐射屏蔽特性,并且还已知它具有对碎片屏蔽的重要特性,并且可以用于例如太空服。我们在2012年6月8日至2012年11月13日期间在哥伦布的Express Rack 3中使用ALTEA系统的三个探测器[ 1-3 ]在ISS中测量了聚乙烯和凯夫拉
屏蔽根据厚度降低辐射强度。 这是一种指数关系,随着相同的屏蔽材料切片的增加,效果逐渐减弱。 称为减半厚度的量用于计算。 例如,在具有十分之一厚度的填充污垢的防尘罩中的实际防护罩,其大约115厘米(3英尺9英寸)将伽马射线减少到其原始强度的1/1024(即1/2 10 )。屏蔽材料的有效性通常随着其原子数(称为Z)而增加 ,除了中子屏蔽之外,中子屏蔽更容易被中子吸收剂和调节剂如硼化合物(例如硼酸 , 镉 , 碳和氢)分别屏蔽。
渐变Z屏蔽是由具有不同Z值( 原子序数 )的若干材料制成的层压板,设计用于防止电离辐射 。 与单材料屏蔽相比,相同质量的渐变Z屏蔽已经显示出将电子穿透减少超过60%。 [17]它通常用于基于的粒子探测器,具有以下几个优点:防止辐射损坏,降低探测器的背景噪音与单材料屏蔽相比质量更低设计各不相同,但通常涉及从高Z (通常是钽 )到连续低Z元素(例如锡 , 钢和铜 )的梯度,通常以铝结尾。 有时甚至使用更轻的材料,例如聚丙烯或碳化硼 。 [18] [19]
在典型的渐变Z屏蔽中,高Z层有效地散射质子和电子。 它还吸收伽马射线,产生X射线荧光 。 每个后续层吸收先前材料的X射线荧光,终将能量减少到合适的水平。 每次能量的减少都会产生bre致辐射和俄歇电子 ,这些电子低于探测器的能量阈值。 一些设计还包括铝外层,其可能仅仅是的外壳。 作为生物屏蔽的材料的有效性与其散射和吸收的横截面有关 ,并且 近似与沿着辐射源和区域之间的视线插入的每单位面积的材料的总质量成比例。受到保护。 因此,屏蔽强度或“厚度”通常以g / cm 2为单位测量。 设法通过的辐射随着屏蔽的厚度呈指数下降。 在X射线设备中,具有X射线发生器的房间周围的墙壁可以包含铅板,或者石膏可以包含硫酸钡 。 操作员通过带铅玻璃屏幕观察目标,或者如果它们必须与目标保持在同一个房间,则戴上围裙 。
粒子辐射,粒子辐射由带电或中性粒子流组成,带电离子和亚原子基本粒子。 这包括核反应堆中的 太阳风 , 宇宙辐射和中子通量 。α粒子 ( 氦 核 )穿透力小。 甚至非常高能的α粒子也可以被一张纸挡住。β粒子 ( 电子 )更具穿透力,但仍可被几毫米的铝吸收。 然而,在发射高能β粒子的情况下,屏蔽必须用低原子量材料完成, 例如 塑料 , 木材 , 水或丙烯酸玻璃(Plexiglas,Lucite)。 [20]这是为了减少Bre致辐射 X射线的产生。 在β+辐射( 正电子 )的情况下,来自电子 - 正电子湮灭反应的伽马辐射引起了额外的关注。
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