钨合金伽马射线屏蔽件

钨合金γ射线屏蔽件伽马射线也称为伽马辐射(由小写希腊字母γ表示),是由高能光子组成的高能电磁波辐射。1900年,法国物理学家和化学家维拉德在研究镭辐射时发现了γ辐射;1903年,卢瑟福将其命名为伽马射线。而在此前,卢瑟福已经发现了其它两种类型的放射性衰变,并分别命名为α射线和β射线。伽马射线产生于伽马衰变,在衰变过程中,原子核从不稳定的高能量状态跃迁到稳定或较稳定的低能量状态,且不改变其组成成分的过程。通常在发生α衰变或β衰变时,所生成的原子核仍处于不稳定的激发态,在转化到处于稳定的基态的过程中,也会产生这种衰变而放出γ射线。伽马射线的频率通常高于1019赫兹,因此其具有高于100千电子伏的能量,且波长小于10皮米(小于一个原子的直径)。

伽玛射线的波长比X射线短,因此具有比X射线还强的穿透能力。除此之外,伽马射线属于高能电离辐射,能够对人体产生危害。当人体受到γ射线的辐射剂量达到200-600rem时,人体造血器官(如骨髓)将受到损坏,且白血球会严重减少,而人体会出现内出血、头发脱落等症状,在两个月内死亡的概率为0-80%;当辐射剂量为600-1000rem时,在两个月内死亡的概率则为80-100%;当辐射剂量为1000-1500rem时,人体肠胃系统将受到破坏,同时伴随腹泻、发烧、内分泌失调等症状,在两周内的死亡概率几乎为100%;而当辐射剂量达到5000rem以上时,受到破坏的为中枢神经系统,人体会出现痉挛、震颤、失调、嗜眠等症状,在两天内死亡的概率为100%。

钨合金屏蔽件具有很强的γ射线直线衰减能力,是理想的γ射线屏蔽件材料。与传统屏蔽材料相比,钨合金屏蔽件体现了很好的价值。铅是较早用于屏蔽件领域的金属材料,但是在使用过程中发现,铅屏蔽件的屏蔽辐射能力不够高,还会对环境造成严重的污染。而钨合金屏蔽件的密度比铅屏蔽件高,具有更强的辐射屏蔽能力,在同等厚度的条件下,钨合金屏蔽的辐射屏蔽能力是铅屏蔽件的两倍。且钨合金屏蔽件不会产生有害物质,因此不用担心其会对人体健康造成危害。

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