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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

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(本产品已获号:9093.X)    门体采用发泡工艺,表面外饰大平面亚光锈钢板材或铝材,可选择多种喷塑色彩。四周装有密封条,符合医院使用的卫生要求。  专用控制器和脚感应开关性能优越,医护人员只须将脚伸入开关盒,自动门即能关闭。也可用手控开关作。  本产品气密性能经检验,符合标准(GB 13686-92),第1级标准。
 医用铅防护自动门: 动力梁为铝合金型材,传动结构合理、可靠。寿命达100万次以上。活动门运行平稳。   门体采用发泡工艺,表面外饰大平面亚光不锈钢板材或铝材,可选择多种喷塑色彩。四边装有密封条,符合医院使用的卫生要求。内衬2mm铅板,可遮蔽X射线,防止多种有害射线泄漏对人体造成伤害。可采用平移或起密式自动门做载体。专用控制器和脚感应开关性能优越,医护人员只须将脚伸入开关盒,自动门即能关闭。也可用手控开关作。  通过中国疾病控制中心辐射防护与核医学所检测,符合诊断X射线防护要求。(辐安检字2006-087号)
现在很多场所中都会重视混凝土防护门的应用,使用这种防护门可以达到良好的保护作用,并将室内和室外进行隔离,为科研等工作提供良好的空间,防护门采用了不锈钢等材料进行加工制作,所以防护门在使用期间可以抵抗较高的冲撞力,不容易发生质量问题,这种防护门也经久耐用,所以深受广大用户的认可。
为了在安装使用混凝土防护门时可以有效延长防护门的使用寿命,用户就要采取合适的方式定期对防护门进行维护保养。在定制防护门时,主要是将不锈钢材料和铅版等进行连接,然后通过专业材料进行固定粘接,这样所制成的防护门非常美观大方,在使用期间也很稳固。
在制作安装混凝土防护门期间,会用到很多五金部件,所以用户需要定期对防护门进行清洁保养,可以使用干净的毛巾擦拭防护门,避免堆积灰尘和杂质,让五金元件保持清洁度,这样可以防止生锈。如果在使用防护门时,发现防护门上面沾有油污和难以清理的杂质时,这个时候在选用清洁试剂时要谨慎,不可以选用腐蚀性较强的试剂来擦拭,避免对防护门受到腐蚀影响而出现质量问题。

这些测量需要主动检测系统,该系统允许选择仅在适当的轨道(高纬度)中获得的数据。 这一选择允许从数据中排除南大西洋异常(SAA)区域的贡献(SAA是Van Allen Belts靠近地球并捕获大量低能质子的区域,产生无关的辐射场与深空一体)。

国际空间站内的辐射通量变化主要是由于i)太阳周期引起的银河宇宙线(GCR)的调制; ii)由于地球磁场内的ISS位置而导致的GCR调制; iii)太阳日冕物质抛射(CME)和耀斑等外部事件。 此外,国际空间站的船体和设备(通常在国际空间站内移动,在不同地点)表现为具有可变密度和厚度的外部辐射的屏蔽,并且必须予以考虑。 为了在考虑这种辐射通量变化的情况下测量屏蔽效能,因此需要在探测器上使用和不使用屏蔽材料的同时测量。

蒙特卡洛模拟和地面测试,以及太空中的 次初步测试,已在近期的3,4,5,6中对Kevlar进行了测试。 这些工作显示出良好的辐射屏蔽效果,可与聚乙烯相媲美。 高度氢化的材料在空间1中作为辐射屏蔽具有 性能,因为它们可以防止可以增强剂量的核碎裂过程。 聚乙烯目前被认为是兼具高水平氢化,易于处理和加工以及可承受的成本的材料。 它通常被作为比较其他材料屏蔽效能的基准。 因此,凯夫拉尔是一个非常好的候选者,考虑到它对冲击的抵抗力(对碎片屏蔽很重要)。 此外,作为织物可用,它可以很容易地适应其他目的,例如在栖息地的某些特定位置(例如在船员区)中的额外车辆活动(EVA)套装或“额外”屏蔽。

在本文中,我们展示了在ALTEA-shield项目期间在ISS中进行的测量结果,用于研究聚乙烯和Kevlar的屏蔽效果。 已经使用了ALTEA系统7的三个检测器。 这些有源探测器能够将辐射测量值与ISS位置合并。 因此,可以在轨道中选择能模拟深空环境中预期辐射的测量8 。 此外,由于三个探测器相同,它们适合同时使用:一个用于非屏蔽基线,另外两个用两种不同量的与屏蔽相同的材料测量辐射。
什么是有效的CBRN辐射防护?处理核事件或放射性事件后果的专业人员需要个人保护。 任何CBRN 辐射防护解决方案都可以 - 或者应该能够 - 保护工人免受伽马辐射的破坏性影响。 但与其他许多事情一样,你如何处理保护是关键。 许多被提倡保护的解决方案效率低,重量大,无法阻挡与核或辐射事件有关的辐射,因为它们无法为身体脆弱的部位提供足够的保护。 凭借我们的解决方案 - 360 Gamma辐射防护罩 - 人员配备了智能屏蔽,可为身体敏感的部位提供聚焦保护,免受伽马辐射。

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