タングステン放射線遮蔽用合金の放射線吸収機能

タングステンしゃへい材料に電離放射線のシールド作用は、材料の中くわえ吸収物質に完成の電離放射線吸収。放射線物質の吸収は次のように述べる2種類です、すなわちエネルギー吸収と粒子吸収。

エネルギー吸収は放射線と物質粒子発生弾性と非弾性散乱方式で、例えばコンプトン効果。エネルギー吸収の大きさと吸収物質原子番号の4乗に関係する。「コンプトン散乱放射線」で粒子と吸収物質の原子や原子衝突方式で、粒子の部分を変えながらエネルギーを失い、進行方向が散乱になった。その過程を繰り返して、最終的に放射線の粒子のエネルギー消耗され、すなわち吸収される。放射線エネルギーが高い時、例えばハイエナ-ジのX線やY線、「コンプトン散乱」は吸収線エネルギーの有力な方法である。しかし放射線エネルギーの低い場合、例えば診断用X線、その吸収で全体のエネルギー吸収にだけ占めるシェア(約10%)が少ない。

粒子吸収は放射線粒子と物質の原子や原子核発生相互作用の形式で起きる、例えば光電効果。「光電効果」を利用して吸収X線の原理と前者と違って、それはX線光子と核外電子相作用を基ついて。放射線粒子を核外電子に、そのエネルギーをすべて転移電子放射線吸収され、粒子。それも獲得エネルギー電子原子の束縛から、自由電子。しかし自由電子が不安定で、それらは基底状態(安定状態に戻り、回復過程の中でその豊かなエネルギーや形式で熱を出したり、準位遷移放射線の形でリリースサブプライム。熱エネルギーの機体に対して無害、サブプライム線も、そのエネルギーより原始のX線低くて、それによって放射線の目的を達成する防護。X線エネルギーが低い場合、光電吸収から主要効果(約90%)。

 

 

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