钨合金直线加速器

医用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钨合金直线加速器。

钨合金直线加速器是指利用高频电磁场进行加速,同时被加速粒子的运动轨迹为直线的加速器。高频直线加速器简称直线加速器,是指用沿直线轨道分布的高频电场加速带电粒子的装置。钨合金电子直线加速器是利用具有一定能量的高能电子(速度达到亚光速)与大功率微波的微波电场相互作用,从而获得更高的能量。

                               钨合金直线加速器

钨合金直线加速器的功用强大,但是它在治疗中产生的辐射也不容小觑。辐射头内除一挡用于均整X-辐射的均整过滤器外,还采用多挡使电子辐射分布均匀的散射过滤器。为了调节电子辐射野,在电子辐射治疗时需附加不同尺寸和不同形状的钨合金限束屏蔽装置。由钨合金材料制成的电子直线加速器具有:高射线屏蔽性、环保性的特点。钨合金材料有着很高的密度,减小了射线屏蔽件的尺寸,而不影响射线屏蔽效果。由钨合金为材料制造的辐射探测器没有危害性。

钨合金直线加速器适应症广泛,可用于头颈、胸腔、腹腔、盆腔、四肢等部位的原发或继发肿瘤,以及手术后残留的术后或手术前的术前治疗等。
 

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放射源钨合金存储罐

放射源存储罐是一种通常用钨合金做的厚屏蔽容器,供运送或贮存放射性同位素或其他放射性物质之用。放射性物质在衰变反应中可以释放出多种射线,它们往往会对人体产生不良影响。因此,要寻找能够“遮挡”这些射线的物质作为容器。放射性物质运输容器是放射性物质安全运输的唯一物理屏障,运输容器还需能抵抗可能的碰撞事故,而钨合金制成的放射源钨合金存储罐以其密度高、硬度高、耐磨损、良好的耐冲击及耐用性成为最常用的一种放射性储源容器。

                放射源钨合金存储罐

照射防护的三要素是距离、时间和屏蔽,或者说辐射防护的主要方法是时间防护、距离防护和屏蔽防护。在实际工作中,由于条件所限,往往单靠缩短接触时间和增大距离并不能达到安全操作的目的。例如室内安装一大型60Co辐照源,离工作人员的最大距离也只有几米。在工作人员处的剂量当量可能达1希/秒以上,这时即使在那里停留一秒钟也是很危险的。因此必须采用屏蔽防护。屏蔽防护就是根据辐射通过物质时被减弱的原理,在人与辐射源之间加一层足够厚的屏蔽物(减弱材料),把外照射剂量减少到控制标准以下,以保护人体安全。屏蔽所用材料根据射线不同的性质、类型、输出量大小等决定,其厚度根据控制水平来确定。通常会用屏蔽性能好的放射源钨合金存储罐来存放辐射源。

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钨合金准直器

辐射准直器指的是位于辐射源中心与测量点之间的对辐射起到限束和准直作用的仪器。辐射源中心、辐射准直器、探测系统三点一线,共同构成一个完备的测试体系。辐射准直器的功能是对辐射限束,通过准直器到达测点处探测器的辐射只来自测量视野内的辐射源,减少测试本底的干扰,提高信噪比。

测量对象不同,准直器的设计亦有差别。准直器的长度从几厘米到数十厘米,孔径从微米到厘米。中子、γ图像测量所需准直孔径较小,涉及信噪比和空间分辨参数。钨合金准直器是因射线的不同可分为中子射线准直器,X射线准直器,及伽马射线准直器。钨合金准直器作为射线加速器的一部分主要应用于放射治疗领域。通过放射治疗对人体各部位恶性肿瘤及一些良性病进行的治疗,同时可用放射线治疗癌症。

     钨合金准直器

钨合金准直器是缩小粒子束或光波的装置,缩小意味着使粒子射线沿着特定的方向,即只允许与准直器平行的射线通过,或使空间截面梁体变得更窄从而限制射线量的装置,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,它能限定电子辐射的范围,同时保护靶区外的正常组织和使要害器官免受照射。一个准直器组件通常包括一个钨合金多页光栅,及一个移动设备。

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钨合金电镀

钨合金电镀技术是一种应用于机械设备零部件表面处理的防腐耐磨处理技术。该技术的耐磨性、耐蚀性等主要性能优于镀铬,且环保节能、物料利用率高,被认为是镀铬工艺的替代工艺。

油田设备的“腐蚀”与“磨损”被称为两大世界级难题,全国约2.92万口油井都存在不同程度的腐蚀与磨损,随着我国油气田开发年限和设备使用年限的增长更是每况愈下。另外,高含硫原油进口量大幅增加,炼制设备的腐蚀问题同样日益突出。更加可怕的是,因腐蚀和磨损对设备安全稳定运行带来的不利影响会越来越突出。
钨合金其硬度与耐磨性和电镀铬相当,但是耐酸耐碱,生产成本低廉,而且可以根据石油井下的具体作业情况配置电镀液,实施相应的电镀工艺,满足其作业要求。现在,同样的环境下,采用钨合金电镀的设备使用寿命高出好几倍。

钨合金电镀

钨合金电镀之所以性能如此优越,是因为钨合金电镀后所得的镀层是新的合金材料,该合金具有很好的耐磨性,很好的耐酸、耐碱、耐盐雾性能,以及优异的抗高温氧化性能,与基底材料有很好的结合力。钨合金电镀工艺是一种传统的加工工艺,也被称之为钨合金电镀代铬技术。目前广泛用于金属防腐蚀和防磨损,延长使用寿命。

钨合金电镀工艺一举解决设备腐蚀与磨损两大难题。钨合金电镀工艺在石油机械行业的应用,不但可以解决电镀铬带来的污染问题,更重要的是可以提高中国石油机械制造业各类关键性零部件产品的性能,给整个石油机械制造业带来了变革,促进了产业链的整体升级。
 

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钨合金钻井设备

钻井是利用机械设备,将地层钻成具有一定深度的圆柱形孔眼的工程。在地质工作中,利用钻探设备向地下钻成的直径较小、深度较大的柱状圆孔。钻井是勘探与开采石油及天然气资源的一个重要环节,是勘探和开发石油的重要手段。

钨合金是用来制造钻井设备的最佳材料。这是由于钨合金产品的密度高达18.5g/cm3,硬度高达36HRC,耐磨损,以及良好的耐冲击及耐用性。钨合金突出的机械性能使钨合金在石油钻井领域具有很大的优势。成为钻地下水、石油天然气设备的首选材料。密度大具有很大的重量可很好的进入重晶石泥,硬度高在超低温等恶劣的环境,也能抵住水压。钻井设备的设计要求高度加工的探测器给予定位,机械性能的稳定性对这些部件的运作起到关键作用。此外,钨合金通常在机械、仪表制造业中还被用做平衡的元件,如在石油钻机的钻杆上安装钨合金的配重块可以大大提高钻井的垂直度,提高石油钻深效率。石油钻井总是需要进入地层越深越好,高性能的钻井设备是很重要的,必须重并且够牢固,以此好平衡太多向上的阻力,增强下降的动力。实际上,它必须充当整个装置的配重。钨合金钻井材料就是用于专业钻探工程中的钻头工具制造材料和配重材料。

                           钨合金石油机械加重杆

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钨容器

氟代脱氧葡萄糖是2-脱氧葡萄糖的氟代衍生物。通常简称为18F-FDG或FDG。FDG最常用于正电子发射断层扫描(PET)类的医学成像设备。在向病人(患者,病患)体内注射FDG之后,PET扫描仪可以构建出反映FDG体内分布情况的图像。接着,核医学医师或放射医师对这些图像加以评估,从而作出关于各种医学健康状况的诊断。18F-FDG可用于评估心脏、肺脏以及脑部的葡萄糖代谢状况。FDG-PET可用于癌症的诊断、分期和治疗监测,尤其是对于霍奇金氏病、非霍奇金氏淋巴瘤、结直肠癌、乳腺癌、黑色素瘤以及肺癌。另外,FDG-PET还已经用于阿耳茨海默氏病的诊断。在核医学领域,化合物18F-FDG,除用于心脏病学和神经病学的重要用途外,还表现出可用于检测常规方法不能检测的癌组织,或纠正这些疾病的误诊。

钨在放射医学中钨做为广泛应用的屏蔽物质。运输氟脱氧葡萄糖一般使用钨容器,因为氟脱氧葡萄糖中的高能量令氟-18铅容器无法使用。

                                                                           钨容器

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合金分析仪

合金成分分析仪,是一款用来分析金属元素的仪器。合金成分分析仪是基于X射线理论而诞生的,被广泛应用于地质、采矿、金属、土壤、环境、考古、木材、电子、医药、环保、啤酒、电力、石化、玩具、大型工程、锅炉制造、再生资源金属、刑事证据鉴定等各种不同领域的日常分析。是伴随世界经济崛起的工业和军事制造领域必不可少的快速成份鉴定工具。

 合金分析仪

合金分析仪是一种XRF光谱分析技术,可用于确认物质里的特定元素, 同时将其量化。它可以根据X射线的发射波长(λ)及能量(E)确定具体元素,而通过测量相应射线的密度来确定此元素的量。如此一来,XRF度普术就能测定物质的元素构成。

传统金属成分检测需要送到化验室进行成分分析,其缺点是分析是时间长、速度慢、效率低、需要取样、手续麻烦。钨钼合金分析仪可在现场快速分析仪样品的金属材质成分,分析速度快、可对产品直接分析,具有性能卓越、速度快,操作简单、特殊构造、无损检测等特点,它使用极小的X射线管代替放射性同位素来解决更换资源和放射性扩散的问题。由环保无毒钨合金制成,可以应用到任何地方或者随意运输。
 

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钨核辐射屏蔽件

钨核辐射屏蔽件是一种放射性屏蔽装置。放射性物质对人体会造成一定程度的损伤,在远离放射性物质的同时,增设屏蔽性装置也是有效的预防辐射的方法。

在核泄漏、退役核设施作业中,引起的主要核辐射为X射线、γ射线及中子射线照射,这对安全处理处置装备的屏蔽材料提出了更高的要求,而重金属如钨、镍、铁都是有效的γ射线减弱体,对快中子也有很好的慢化效果。高密度钨镍铁W-Ni-Fe合金以其极强的防X射线和防γ射线的能力,被广泛应用在屏蔽材料中。

                                                      钨核辐射屏蔽件

防辐射能力和材料密度有着紧密的关系,密度越大屏蔽性能越好。钨合金有很大的密度,所以它的屏蔽性能很高。高密度钨镍铁W-Ni-Fe合金对高能射线的屏蔽效果是铅的1.5倍,更优于钢和水泥,而在达到同等屏蔽射线效果时所需的材料中,该合金的厚度最小,这对于要求紧凑空间的高能射线装置屏蔽结构来说十分重要。此外,钨屏蔽的重量比铅少25%至50%,同时消除附带的毒性危害物和降低了混合废物处理成本。等量的钨合金屏蔽提供比同等铅屏蔽更低的风险。

含钨量较高的W Ni Fe密度高合金除了密度高之外,强度与韧性也配合较好,非常适合用作钨核辐射屏蔽件材料;经静液挤压变形强化的高比重钨合金,硬度分布和显微组织更均匀,性能更好。可使屏蔽件在使用中不易磨损,延长其使用年限。
 

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钨合金等离子加速器

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。

                钨合金等离子加速器

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

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

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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絶縁ガラス用Cs 0.32 WO 3粒子

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