钨合金屏蔽件对核辐射的屏蔽作用

α射线由带2个正电荷的氦原子核(又称α粒子)组成,所以,在磁场中的偏转方向与正离子流的偏转相同,质量大、电离作用强、贯穿本领小。β粒子是高速运动的电子流,电离作用较小、贯穿本领较大;X射线和γ射线都是波长很短的电磁波,电离作用小、贯穿本领大。中子具有强的穿透能力,与物质中原子的电子相互作用很小,基本上不会因使原子电离和激发而损失能量,因而比相同能量的带电粒子具有强得多的穿透能力。

在各种射线对人体的危害程度上,γ射线与中子位居首位。核屏蔽设计的主要任务就是屏蔽γ射线及中子。其中γ射线的屏蔽材料一般选用高原子序数材料和通用建筑材料,包括钨合金屏蔽件、铅、贫铀、混凝土、砖、离子水等。而专家指出,10cm厚度的合金屏蔽件可以屏蔽 93%的中子,故屏蔽中子首推钨合金屏蔽件。


钨合金屏蔽件


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辐射屏蔽材料的选择

反应堆是核能源系统的核心部分,核裂变(或聚变)产生各种辐射射线如不同能级的中子、γ射线、二次γ射线及其它带电粒子和高能射线。而这这些射线会对人体造成伤害。如何在保证人体安全情况下,有效进行核能源开发显得尤为重要。

辐射防护依赖于屏蔽材料的性能和辐射屏蔽结构的优化设计,显然,选择材料时应该考虑的基本核性能是对中子和γ射线的减弱性能。重金属如铅、钨合金、衰变后的铀(238U)以及铁、镍等都是有效的γ射线减弱体,对快中子也有很好的慢化效果。而像硼、石墨、富氢化合物如水、重水及高分子材料则对中子的减弱或吸收更为有效,这些材料及其复合材料已大量应用于各种核反应堆屏蔽系统并发挥相当重要的作用。钨合金屏蔽件以其高密度、极强的防γ 射线能力,高强度,无毒环保等优势成为射线屏蔽的研究和发展的方向。


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黑钨矿浮选硝酸铅用量

硝酸铅是黑钨矿的活化剂,它可以提高捕收剂的作用,改善浮选的指标。在浮选的过程中,硝酸铅用量太小活化作用不明显,用量太大选矿效率又会降低。因此,通过表格数据来考察硝酸铅用量对黑钨矿浮选指标的影响。

表1-1 硝酸铅用量对黑钨矿浮选的影响

产品名称 硝酸铅用量(g/t) 产率(%) 品位(%) 回收率(%)
黑钨矿 0 6.80 9.71 81.74
100 7.13 9.57 85.18
200 7.38 9.48 87.80
300 7.52 9.39 88.00

从以上表格数据可以看出,随着硝酸铅用量的增加,产率和品味跟着上升,以此同时,回收率也跟着上身,可见硝酸铅用量的增加有助于黑钨矿浮选效果的提升。然而,随着硝酸铅用量的上升,回收率上升的不明显,当用量从200上升到300时,回收率仅上升了0.2%。终上所述,为了获得浮选最佳效果,应将硝酸铅用量控制在200g/t较为合适。


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钨合金屏蔽件对γ射线的屏蔽作用

γ射线具有极强的威力,主要表现在以下两个方面:一是γ射线的能量大。由于 γ射线的波长非常短,频率高,因此具有非常大的能量。高能量的γ射线对人体的破坏作用相当大,当人体受到γ射线的辐射剂量达到 200-600 雷姆时,人体造血器官如骨髓将遭到损坏,白血球严重地减少,内出血、头发脱落,在两个月内死亡的概率为 0-80%;当辐射剂量为5000 雷姆以上时,可导致中枢神经系统受到破坏,发生痉挛、震颤、失调、嗜眠,在两天内死亡的概率为 100%。二是γ射线的穿透本领极强。人体受到γ射线照射时,γ射线可以进入到人体的内部,并与体内细胞发生电离作用,电离产生的离子能侵蚀复杂的有机分子,如蛋白质、核酸和酶,导致人体内的正常化学过程受到干扰,严重的可以使细胞死亡。

所以寻找一种安全可靠的防护材料对于从事放射性工作人员的安全至关重要防护。而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,且钨合金抗辐射损伤且耐腐蚀。


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钨精矿浮选水玻璃用量

在钨精矿的浮选过程中,不仅受到调整剂的影响,同时也受到水玻璃用量的影响。水玻璃也只有在适宜的用量才能起到选择性的抑制作用,以下通过表格数据分析水玻璃用量对钨精矿浮选的影响。

表1-1 水玻璃用量对钨精矿浮选的影响

产品名称 水玻璃用量(g/t) 产率(%) 品位(%) 回收率(%)
钨精矿 1500 12.20 5.70 88.37
2000 7.38 9.43 87.74
2500 5.89 11.43 84.72
3000 4.56 14.14 81.03

从以上表格数据可以看出,随着水玻璃用量的增加,钨精矿的品味有所提高。然而随着其用量的增大,钨的回收率有所降低,当水玻璃的用量为3000g/t时,回收率降低得最多,可见,钨精矿浮选时水玻璃的最佳用量为2000g/t。


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