钨合金等离子加速器
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- Published on Wednesday, 03 May 2017 18:46
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钨合金等离子加速器是生物医学上的一种用来对肿瘤进行放射治疗的粒子加速器装置。带电粒子加速器是用人工方法借助不同形态的电场,将各种不同种类的带电粒子加速到更高能量的电磁装置,常称“粒子加速器”,简称为“加速器”。 目前国际上,在放射治疗中使用最多的是电子直线加速器。
等离子加速器能将粒子的运动轨迹加速成直线状,也可利用回旋加速器将粒子运动柜子加速成其他形状。对于电子和正电子,它们的运动轨迹必须加速成直线状。如果使用回旋加速器,在加速的过程中,会损失大量地能力,该过程称之为同步加速器辐射。由于辐射成为一个问题,为了保护身体免受辐射,合金等离子加速器屏蔽是非常必要的。高密度、容量小的钨合金材料作为屏蔽件的优势所在,使用钨合金屏蔽件保护身体免受等离子加速器的辐射。与铅相比,钨合金的体积要小得多,但是它的高密度是能够更有效的抗辐射。它的密度比铅高60%,同时,它具有优良的可加工性和耐腐蚀性。并且,钨合金材料是一种环保材料。
和传统的屏蔽材料,比如铅和碳化硼相比,相同重量的屏蔽件,体积更小的钨合金屏蔽件,密度却更高。和同等重量的铅屏蔽件相比,钨合金屏蔽件的体积只有铅的1/3,但高密度性使其拥有和铅相当的射线吸收能力。重量确定下来之后,密度更高,钨合金的厚度却更薄。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。这就是钨合金成为钨合金等离子加速屏蔽件的最佳原材料的原因。
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为什么需要辐射探测器
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- Published on Wednesday, 03 May 2017 18:43
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为什么需要辐射探测器?
对于辐射是不能感知的,因此人们必须借助于辐射探测器探测各种辐射,给出辐射的类型、强度(数量)、能量及时间等特性。即对辐射进行测量。
钨合金辐射探测器(Tungsten alloy radiation detector),用以对核辐射和粒子的微观现象进行观察和研究的传感器件、装置或材料,其辐射屏蔽材料为钨合金。辐射探测器的工作原理基于粒子与物质的相互作用。就是用适当的探测介质作为与粒子作用的物质,将粒子在探测介质中产生的电离或激发,转变为各种形式的直接或间接可为人们感官所能接受的信息。辐射探测器的主要性能指标有探测效率、分辨率、线性响应、粒子鉴别能力等。
钨合金辐射探测器的性能与其制造材料有着重要的联系,钨合金的性能优势如下:密度高:钨合金辐射探测器的密度一般为16.5~19.0g/cm³,即相当于钢密度的两倍以上。良好的吸收射线的能力:高密度合金的吸收射线的能力比铅高30%~40%,其稳定性也比铅好。延性好:W-Ni-Fe高密度合金具有很好的延性,其烧结态的伸长率可以达到10%~15%,经真空或气氛脱氢处理后,伸长率可提高到20%~30%。良好的电性能:W-Ni-Cu、W-Ni-Fe高密度合金具有较好的导电性、耐电蚀性、耐高压等电性能。良好的导热性及较低的线胀系数:其导热系数为模具钢的5倍,其线胀系数只有铁或钢的1/2~1/3。良好的耐腐蚀性和抗氧化性。
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钨合金屏蔽件性能优势
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- Published on Wednesday, 03 May 2017 18:31
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近年来,放射治疗已成为一种较为常用的治疗方法。钴60治疗机和直线加速器等放射性医疗设备在医院已被使用。为了达到完备、可靠的防护条件,设备的关键部位和病人不需要照射的器官都必须采用具有性能可靠、体积小、易于加工、价格便宜的各种开关屏蔽件,如放射源的贮藏罐、防护板等。高比重钨合金屏蔽件具有高密度,高辐射屏蔽及环保的特性,现在成为制造医用辐射屏蔽件的首选。
相同的医用核子仪器和放射线设备的防护材料不一,性能也差别较大。由汞为原材料生产的设备性能:比重13.5克/立方厘米,机械性能呈流态,不易保存与成型,用途不广且有毒;铅的密度为11.34克/立方厘米,半价层厚度12.5-15宽束r射线,机械强度低,浇注时,易产生看不见的气孔,降低了防护性能,但刚性不好;铀合金的密度为18.7,半价层厚度0.66宽束r射线,不适合大量生产,资源缺乏,价格较为昂贵;高比重钨合金的比重是17-18.5克/立方厘米,半价层厚度0.76-0.81宽束r射线,有较高的强度和韧性,且资源丰富,适合大量生产。采用粉末治金等静压生产工艺,密度高而均匀,不产生气孔,防护性能好。易切割,刚性也好。相比之下,钨合金屏蔽件性能优势较为突出,它的半价层厚度比铅小而比铀合金大,因而它的屏蔽效果比铅好,比铀合金稍差,铀合金价格昂贵,不宜大量使用,高比重钨合金防护性能好,资源丰富,在医疗设备中已广泛使用。
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钨合金屏蔽件原理
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- Published on Wednesday, 03 May 2017 18:36
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屏蔽防护的原理:是射线包括穿透物质时强度会减弱,一定厚度的屏蔽物质能减弱射线的强度,在辐射源与人体之间设置足够厚的屏蔽物(钨合金屏蔽件)便可降低辐射水平,使人们在工作所受到的剂量降低最高允许剂量以下,确保人身安全,达到防护目的。屏蔽防护的要点是在射线源与人体之间放置一种能有效吸收射线的屏蔽材料。钨合金屏蔽件原理是:高比重钨合金屏蔽件对电离辐射的屏蔽是通过材料中所含吸收物质对电离辐射的吸收完成的。物质对射线的吸收大体以下述两种方式进行:即能量吸收和粒子吸收。
钨合金屏蔽件对放射性物质有很好的屏蔽效益是因为钨合金的高密度特点。研究发现金属的高密度性质对辐射有很好的屏蔽效应,并且随着金属的密度的增大对辐射的屏蔽性也越好。因此钨合金屏蔽件有很好的屏蔽效果。在现有金属中铅和钨合金的密度相对较大。金属铅用的比较早,但在长期使用过程中暴露出一些问题。铅本身和其化合物对人体各组织均有毒性,中毒途经可由呼吸道吸入其蒸气或粉尘,然后呼吸道中吞噬细胞将其迅速带至血液;或经消化道吸收,进入血循环而发生中毒。目前钨合金屏蔽件已替代了铅并逐渐取消铅的使用。在制作屏蔽件产品中一般使用高比重钨合金,钨合金不仅密度大而且无毒无害。表现出更加环保的特性。钨本身不具毒性也不会产出放射性物质。并且钨合金易加工,钨储量丰富。
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钨合金注射器屏蔽件
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- Published on Tuesday, 02 May 2017 19:35
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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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