钨合金屏蔽件对X射线的屏蔽作用
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- 发布于 2014年9月29日 星期一 14:29
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屏蔽材料对X或Y射线的屏蔽作用主要通过射线与吸收物质的能量传递,即物质对射线能量的吸收完成的。物质对射线能量的吸收主要通过以下两种方式,即“康普顿散射”和“光电效应”进行。“康谱顿散射”以射线粒子与吸收物质的原子或原子核发生碰撞方式进行,其结果,粒子失去部分能量,同时改变行进方向(发生散射)。此过程反复进行,最终射线粒子的能量被耗尽,即被吸收。当射线能量较高时,如高能X射线或者Y射线,“康谱顿散射”是吸收射线能量的主要方式。但在射线能量较低的情况下,譬如诊断用X射线,此种吸收在整个能量吸收中仅占较少份额(约10%)。
钨合金屏蔽件是一种耐高温,适用性很强的屏蔽件。钨合金屏蔽件可设计成各种形状,有很强的适用性。钨合金的密度高,体积小,同时,钨合金屏蔽件的重量只有铅的25%到50%。所以钨合金屏蔽件被作为吸收X射线的理想材料。
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钨合金作为X射线准直器最佳材料的原因
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- 发布于 2014年9月29日 星期一 10:28
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X射线准直器属于光纤通信光器件的用于输入输出的一个光学元件,它的作用是使光最大效率的偶合进入所需的器件中或易如接受光信号最大效率的接受。它是医用加速器的辐射头组成部件。对电子辐射的准直除利用初级和次级准直器外,在辐射头下方配备电子限束器,它的主要的功能是限定电子辐射的范围,以便保护靶区外的正常组织和使要害器官免受照射。
钨合金作为新型屏蔽材料有许多优势,它不产生二次韧致辐射,硬度大而且同样的屏蔽效果厚度仅为铅的2/3,且钨抗辐射损伤且耐腐蚀。据研究表明当光子的能量为1.25 MeV 时,钨的10倍减弱厚度为铅的一半,且因的高密度及原子序数使其在质量轻而厚度薄,相比较而言,在空间较小的环境下,可以利用较小厚度的钨达到较大程度的减少光子剂量率的目的。由于钨合金的高密度,使得钨合金防辐射容器的厚度更薄,但射线吸收能力更高。这就是钨合金成为X射线准直器的最佳原材料的原因。
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钨合金F1赛车配重介绍
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- 发布于 2014年9月29日 星期一 10:18
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钨合金屏蔽件在屏蔽X射线上的应用
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- 发布于 2014年9月29日 星期一 09:59
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X射线影像技术是现代医学不可缺少的重要组成部分,x射线为临床诊断提供了不可缺少的应用价值。众所周知,x射线对人体组织有较强的穿透性,且对不同密度的组织穿透能力不同。因此,透过X射线可以显示出黑白层次不同的人体组织影像,通过胶片或荧光屏显示,医生便可借此诊断疾病或实施手术。X射线影像技术已成为现代医学不可缺少的重要组成部分。然而X射线本身对受照医生和病人的机体造成损伤。为了保护医生及病人的健康,需要用一种对X射线有强烈吸收作用的材料做成防护用品以屏蔽X射线的照射。
由于钨合金是高密度材料,因此它具有很好的屏蔽辐射效应,可以很好的保护人体器官免受伤害。且钨合金产品是环保产品,比铅的产品更少有危害。如病人进行X光透视时,需要用钨合金X射线防护围裙,从而为病人提供最佳的X射线防护。
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钨合金对中子的屏蔽优势
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- 发布于 2014年9月29日 星期一 09:53
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中子由于不带电,而不与原子核外的电子相互作用,只能与原子核相互作用。按能量可划分为慢中子(E<103eV),中能中子(103~5×105eV)和快中子(5×105~1010eV)。选择中子屏蔽材料时首先考虑的是对中子的减弱性能,其次才是对中子的吸收。中子的质量与质子很接近,所以含氢量较高的石蜡、聚乙烯、聚丙烯等材料是优良的快中子慢化材料。石墨还是很好的反射材料。随着移动式反应堆和可携带辐射源应用的增加,传统、单一的屏蔽材料已经不能满足现代防护的使用要求。而研究指出,对于中子屏蔽件的制作,最好是用钨合金屏蔽件。
10cm厚度的钨合金屏蔽件对中子的屏蔽率可达93%。在厚度适宜的情况下,钨合金屏蔽件对裂变中子的屏蔽效果远大于铁等材料。与铅和贫铀相比,钨粉末无毒无污染,所以更容易被人们所接受。
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钨合金飞鹰钓(一)
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- 发布于 2014年9月29日 星期一 08:36
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标准型的钨合金飞鹰钓产品已经在渔业得到广泛的应用,并钨合金材料在该用途上享有盛名。
钨合金飞鹰钓由钨做成,比铅重,这样的形状,不仅诱鱼咬钩,还可以使之更迅速地沉入水底。标准型钨合金飞鹰钓顶部有一个小孔,底部有一个大孔,这样可以使鱼钩更容易通过并滑动,与鱼钩可以配合得更紧密。
钨合金飞鹰钓是通过专门设计的直径大小差异的通孔来实现在水中穿梭的。一个小孔和大孔使鱼钩更容易弯曲滑动,用线使之连接,穿过钩眼。
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硬质合金点胶喷嘴简介
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- 发布于 2014年9月28日 星期日 18:11
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硬质合金喷嘴制药用途
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- 发布于 2014年9月28日 星期日 18:09
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白钨矿和氧化钼冶炼工具钢要点
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- 发布于 2014年9月28日 星期日 17:13
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利用白钨矿和氧化钼冶炼工具钢,在先进工业生产领域得到了广泛的推广,所制备出来的产物满足各大生产加工领域的需求,但是在制备的过程中,仍需要注意一定的炼钢要点:
1:冶炼过程中,应将白钨矿加在炉子中下部,熔化期末,也可利用喷粉工艺补加部分白钨矿。如果将白钨矿和氧化钼一同加入冶炼高速钢,白钨矿加入方法同前,而氧化钼可加在炉料底部,由于氧化钼熔点低,在上浮阶段熔化而充分还原,同时由于氧化钼压在炉底冷料下,其挥发性得到抑制;
2:为了控制渣量,应选择好还原剂硅铁和碳配比;
3:为加速熔化,炉料熔化80%后吹氧助熔,吹氧时间虽短,但使钢液温度升高,对排除钢液中的气体和夹杂钢极为有利,钢液沸腾后产生的液体胶东可改善钨、钼还原的动力学条件;
4:针对炉料中磷含量的不同可采用不同的冶炼方法。如果磷含量小于钢中目标磷含量,可采用不氧化法进行冶炼,取消氧化期从而缩短冶炼时间。如果磷含量较高,利用氧化法脱磷;
5:还原期可在电炉炉底喷射惰性气体对钢水和熔渣进行充分搅拌,扩大渣金反应界面积,使还原反应充分进行;
6:如果用直流电弧炉冶炼高速钢,在熔化期炉底接阳极,当进入还原期进行极性转换,炉底接阳极,等离子通过电解效应进入钢液中,钢液中的P、S、O形成阴离子进入渣中,同时借助K、Na、Ca金属的氟化物及氯化物,是氧化物充分离解,增强电解效应。
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电化学技术制备白钨矿晶态薄影响因素-电极间距
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- 发布于 2014年9月28日 星期日 14:46
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电化学技术制备功能材料的原料及工艺虽比较简单,但影响因素却相当复杂。以下主要介绍电极间距对制备白钨矿晶态薄膜的影响。
理论上将,电极间距阴极与阳极之间距离愈小愈好,因为电解液所呈现的内阻R与电极间距离成正比,与浸入电解液的电极面积成反比。所以缩短电极间距离可降低电解电压,提高电能效率。但,如果电极间距离过小,两电极的产物容易在两极间进行扩散,容易放生副反应。同时,制备白钨矿晶态薄膜过程中的本体溶液中的待反应离子不容易达到工作电极表面,从容影响电化学沉积物的形成。
除此之外,电极间距还会对溶液中共存的还原性物质、氧化性物质、络合剂以及电极材料等产生影响,故在电化学制备过程中应根据沉积物性质、质量要求、反应过程、电流效率等因素,选择合适的反应条件。
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