タングステン合金X線シールド材
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- カテゴリ: タングステン知識
- 2020年11月13日に公開
- 参照数: 1271
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タングステン合金X線シールド材は、X線電離放射線を吸収できる鉛フリーのシールド材であるため、医療分野で重要な用途があります。 X線診断と放射線介入療法にはX線が必要です。これらの場所にはX線が照射されています。したがって、タングステン合金のX線シールド材料は、患者とその付随するスタッフおよび医療スタッフを保護するために必要です。
医療用タングステン合金X線シールド材
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- 2020年11月11日に公開
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医療用タングステン合金X線遮蔽材料は、タングステン合金コリメータ、タングステン合金プレート、タングステン合金管などに製造することができる。専門家によると、タングステン合金は新しいタイプの非鉛放射線遮蔽材料です。そして鉛は伝統的な医療用シールド材です。鉛は電離放射線を吸収する優れた能力を持っていますが、鉛は重金属です。放射線の過程で、電子は重金属層に多くの制動放射を生成し、制動放射によって生成された光子は治療計画において有害です。そして、汚染は必然的に放射線療法の結果に影響を及ぼし、人間の通常の組織に害を及ぼします。
タングステン放射線耐性材料
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- 2020年11月09日に公開
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タングステン耐放射線材料は、タングステン合金材料、タングステン樹脂(タングステンポリマー/タングステンゴム)材料、またはタングステン含有複合耐放射線材料であり得る。そして、これらのタングステン放射線耐性材料はすべて、より強力な放射線防護効果やより高い硬度など、従来の鉛放射線耐性材料よりも優れた包括的な性能を備えています。
タングステン合金γ線シールド材
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- 2020年11月04日に公開
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タングステン合金のγ線シールド材は、新しい鉛フリーのシールド材であるため、従来の鉛シールド材よりも医療用途に適しています。
タングステンカーバイド丸鋸
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- 2020年11月02日に公開
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タングステンカーバイド丸鋸は、木材、石材、プラスチック、金属などの多くの材料を切断するためのツールであり、手持ち式または機械に取り付けることができます。 タングステンカーバイド丸鋸刃は一般的に電気で駆動されますが、ガソリンエンジンまたは油圧モーターで駆動されるため、重機に固定できるため、別のエネルギー源が不要になります。 通常、切断される材料はしっかりと固定されるか、万力に保持され、のこぎりはゆっくりとその上を進みます。
[Korean] 양모 직물의 난연 개질을 위해 적용된 황색 텅스텐 산화물
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- カテゴリ: タングステン知識
- 2020年10月29日に公開
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황색 산화 텅스텐 또는 삼산화 텅스텐 (WO3)은 양모 직물의 난연성 개질에 사용할 수 있습니다. 특히 연구진은 WO3 분말 대신 WO3 졸을 사용하여 양모 직물을 난연 처리했습니다.
タングステンカーバイドソーブレードの細孔径の選び方は?
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- カテゴリ: タングステン知識
- 2020年10月28日に公開
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炭化タングステン鋸刃の細孔径の選び方は? それは主に機器の要件に依存します。 ただし、鋸刃の安定性を維持するためには、250mmを超える鋸刃には大口径の装置を使用するのが最善です。
[Korean] 새로운 방사선 방지 장갑에 적용된 노란색 텅스텐 산화물
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- 2020年10月28日に公開
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황색 산화 텅스텐 또는 삼산화 텅스텐은 새로운 방사선 방지 장갑을 준비하는 데 중요한 구성 요소입니다. 연구진에 따르면 나노 삼산화 텅스텐을 함유 한 새로운 유형의 방사선 보호 물질 (납 위험을 피하기 위해 무연)이 먼저 준비되어야한다. 이 새로운 유형의 방사선 보호 재료는 중량 기준으로 다음과 같은 구성 요소를 포함합니다. 나노 삼산화 텅스텐 : 3-10 %; 삼산화 란탄 : 3-10 %; 불화 알루미늄 : 20-35 %; 나노 비스무트 트리 옥사이드 : 55-73 %; 풀러 롤 나노 입자 : 1-2 %.
タングステンカーバイドソーブレードの歯形を選択する方法は?
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- カテゴリ: タングステン知識
- 2020年10月23日に公開
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タングステンカーバイド鋸刃の歯形の選び方は?タングステンカーバイドの鋸刃には、平歯、台形平歯、左右歯、ダブテール歯、逆台形歯など、さまざまな歯形があります。さて、炭化タングステンのこぎり刃の歯形を選ぶ方法は?
[Korean] 리튬 배터리 양극 재료에 적용되는 황색 텅스텐 산화물
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- 2020年10月20日に公開
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황색 산화 텅스텐 또는 삼산화 텅스텐은 향후 상용화가 예상되는 리튬 배터리 양극 소재입니다. 리튬 이온 배터리는 높은 에너지 밀도, 긴 서비스 수명 및 환경 보호의 장점으로 인해 여러 국가의 연구자들이 광범위하게 우려하고 있습니다. 현재 상용 리튬 이온 배터리의 양극 재료는 흑연이지만 흑연 양극의 낮은 비 용량과 낮은 속도 성능은 이에 따라 리튬 이온 배터리의 개발을 제한합니다.