从材料结构上考虑,主要考虑防护元素(即金属功能粒子)在基底材料中的分散程度、防护元素本身的结构特征、粒子波动性能等。从屏蔽件材料结构整体上考虑,防护元素分散越均匀,在材料中的空隙(即防护元素之间的间隔)就越小,射线与防护元素发生相互作用的几率就会增大,从而增加材料的屏蔽性能。防护元素组成的颗粒尺寸越小,其比表面积就会越大,同样会增加与射线相互作用的几率。粒子具有波粒二象性,如果考虑到粒子的波动性,设计多层防护材料,使得粒子在材料内干涉相消,同样可以提高材料的屏蔽性能。
钨是一种过渡金属元素,在所有纯金属材料中,钨熔点最高(3422℃),蒸汽压力最低(熔化时为1.3*10-7,热膨胀系数最低,在温度高于1650℃后,抗拉强度大。材料对电离辐射的屏蔽性能与材料的密度密切相关。由于钨合金屏蔽件的密度比其他材料高,同时不产生二次韧致辐射。因此,高比重钨合金屏蔽件对射线的吸收能力和屏蔽能力比其他传统屏蔽材料强。
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