【知钨】什么是仲钨酸铵

 
 
什么是仲钨酸铵
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钨合金屏蔽舱室

全球范围内使用的放射性装置和放射源成千上万,在工业、医院、土木工程、石油勘探等方面的各种应用。

放射性装置和放射源在医学领域中用于癌症和血液辐照。在癌症治疗中,或是利用辐身束从外部穿过身体达到癌症部位,或是利用在肿瘤内或靠近肿瘤处短时间放置或永久性植入一个辐射源使肿瘤受到辐射照射。辐射的作用是杀死癌细胞,从而使肿瘤消亡或减小。在输血前可对血液进行辐照处理,以抵制淋巴细胞的增生。这样可最大限度减少患者的免疫系统日后出现问题的可能性。

因此,在医学应用中所用的放射性装置,一般以以下两个部门可以看到:
医院的癌症治疗科;
医院的输血科和血液贮存部门。

在癌症治疗中,这些装置一般使用一个60Co放射源。它们用于癌症治疗,能让高能辐射束聚焦投射在肿瘤上。将放射源牢固地安置在旋转臂末端很重的钨合金屏蔽舱室内。使用期间将舱室门打开,此时放射源的辐射束进行照射。
所用的放射源活度很高,使这些单元有可能成为一些最危险的装置。钨合金在高能光束和辐射的吸收率远远优于其它金属,全世界很多医院的癌症治疗单元都安装有钨合金屏蔽装置。治疗单元本身要在有屏蔽的设施内使用,以防止辐射束影响室外的人,而且,这类设施通常严格控制进入。

钨合金屏蔽舱室图片

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工业射线照相

工业射线照相使用伽马射线检测材料,如金属和混凝土结构的断层。原本不能检测或者非常耗时的和高成本的工件检测,现在可以通过钨合金伽马射线屏蔽件用断层扫描分析技术快速明确地检测出误差。高密度和高原子序数的钨是最有效的的伽玛屏蔽材料。钨合金屏蔽件通常在管道在线检测设备和准直仪中使用,用于空间有限的地方,或者只要求吸收的小区域。伽玛钨屏蔽件的密度非常高,屏蔽组件的物理尺寸的减少并不会影响他们的刚性或屏蔽特性的有效性。钨的密度高与射线密度、机械性能、以及强度、无毒性紧密相关。

钨合金屏蔽件

伽玛射线的强度与放射性同位素源的体积有关,源体积越大,伽玛射线的强度就越大,其穿透能力也就越强。由于放射性同位素源的体积是随衰变而变化的,因此,伽玛射线的强度是不能控制的。根据射线产生的方式不同,射线照相检测可分为:以X射线管为射线源的X射线照相检测、以放射性同位素为射线源的伽玛射线照相检测、以加速器为射线源的高能X射线照相检测。通常,射线照相检测的过程是:由X射线管、加速器或放射性同位素源发射出X射线或伽玛射线;射线透射进入并穿越被检材料或工件;穿越而出的射线随后与放置于被检材料和工件后的射线照相胶片发生光化学作用(即胶片感光);然后将已感光的射线照相胶片进行处理,得到一张以不同光学密度(图像)的方式记录和显示被检材料和工件内部质量密度的射线照相底片;最后,通过对射线照相底片进行观察,来分析和评价被检材料或工件的内部质量。

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钨合金注射器屏蔽件

核医学是利用核素和核技术来进行生命科学和基础医学研究并诊断、治疗疾病的综合性交叉学科,已渗透到临床各科。在放射性药物制备、封装、注射等操作过程中,工作人员就处在该辐射中,会受到来自放射性药物的外照射,照射剂量的大小与放射性药物的活度、辐射源距离、停留时间及屏蔽程度有关。

钨合金注射器屏蔽件是由钨合金为原料制成的,是用于医疗注射放射性药物时起保护作用的一种医用钨合金屏蔽件。钨合金注射器屏蔽件利用高致密钨合金对放射性粒子的屏蔽作用。密度可达16 .5-19.0g/cm3,对放射性粒子有很好的屏蔽效益。
 

                                                                    钨合金注射器屏蔽件

钨合金注射器屏蔽件在医疗中常用作同位素示踪法来监测药物的功效的注射仪器。利用放射性同位素不断地放出特征射线,可以用核探测器随时追踪它在体内或体外的位置、数量及其转变等,稳定性同位素虽然不释放射线,但可以利用它与普通相应同位素的质量之差,通过质谱仪,气相层析仪,核磁共振等质量分析仪器来测定。如果放射性物质照射人体或者进入人体,会使细胞发生病变,严重的会危害人的生命。必须将放射性材料的放射性控制在足够低的放射水平下,以免产生有害的电离辐射,这样就不会导致肺癌、皮肤癌等癌症。选择高比重钨合金屏蔽件作为屏蔽材料,是因为钨合金具有优良的射线吸收能力,高密度性(密度比铅高两倍)以及良好的耐腐蚀性。钨合金屏蔽针管在使用放射性物质时可以保护人体免受伤害。

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【知钨】什么是硬质合金球

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