Ekranowanie przed promieniowaniem ze stopu wolframu bezołowiowe
Wolfram ma gęstość około 1,7 razy większą niż ołów, dzięki czemu zapewnia wyższy stopień ekranowania. Jest to opłacalna opcja do zastosowań, w których ołów nie jest wykonalną opcją, w tym do redukcji rozmiaru i maksymalizacji wagi w dużych lub małych wnękach w celu ochrony przed promieniowaniem.
Wolfram ma gęstość około 1,7 razy większą niż ołów, dzięki czemu zapewnia wyższy stopień ekranowania. Jest to opłacalna opcja do zastosowań, w których ołów nie jest wykonalną opcją, w tym do redukcji rozmiaru i maksymalizacji wagi w dużych lub małych wnękach w celu ochrony przed promieniowaniem. Jest mocny i wysoce konfigurowalny w precyzyjne komponenty.
Wolfram jest preferowanym wyborem do zastosowań medycznych i przemysłowych, które wymagają ochrony przed promieniowaniem, ponieważ wykorzystuje mniej materiału niż ołów, aby zapewnić ten sam poziom absorpcji. Doskonały materiał do ekranowania, wolfram gwarantuje minimalną ekspozycję na promieniowanie i zapewnia cele ALARA w miejscu pracy. Obrabialność, gęstość radiograficzna, wytrzymałość, niska toksyczność i odporność na ciepło pozwalają na lepszą adaptację projektu w porównaniu z innymi materiałami ekranującymi.
Ołów był używany jako materiał chroniący przed promieniowaniem w różnych zastosowaniach, w tym w obrazowaniu diagnostycznym, radioterapii, osłonie jądrowej i przemysłowej. Ołów jest jednym z materiałów chroniących przed promieniowaniem, które są powszechnie stosowane do promieniowania rentgenowskiego i promieniowania gamma, ponieważ ma wysoką gęstość, wysoką liczbę atomową oraz wysokie współczynniki tłumienia liniowego i masowego. Ołów może być niebezpieczny w przypadku dostania się do organizmu poprzez połknięcie lub wdychanie ołowiu lub materiałów zanieczyszczonych ołowiem. Pracownicy zajmujący się promieniowaniem czasami wprowadzają pozostałości ołowiu do swoich domów na ubraniach roboczych, skórze, włosach i sprzęcie po radzeniu sobie z ołowiem w miejscu pracy.
Promień gamma przenika promieniowanie elektromagnetyczne, które może uszkadzać żywe komórki, przenosząc swoją energię do otaczających komórek. Promienie gamma to fotony o wysokiej energii o bardzo krótkich długościach fal, a zatem o bardzo wysokiej częstotliwości. Promienie gamma mogą podróżować tysiące stóp w powietrzu i z łatwością przenikać przez ludzkie ciało. Tłumienie promieniowania gamma następuje poprzez oddziaływanie promieniowania gamma z materią. Stopień tłumienia promieniowania gamma zależy od energii padającego promieniowania gamma, liczby atomowej, gęstości pierwiastków w materiale ekranującym oraz grubości ekranu.
Dlatego należy zastosować odpowiednią osłonę przed promieniowaniem, aby chronić człowieka i środowisko przed szkodliwym działaniem promieniowania. W zastosowaniach medycznych dawka promieniowania dla pracowników jest redukowana do możliwie najniższego poziomu poprzez zastosowanie odpowiedniej osłony przed promieniowaniem.
Wysoka liczba atomowa pierwiastków odgrywa ważną rolę w ochronie przed promieniowaniem. Wynika to z faktu, że prawdopodobieństwo wystąpienia absorpcji fotoelektrycznej na atom w danym materiale zależy od energii padających fotonów rentgenowskich oraz liczby atomów tworzących naświetlany obiekt. Absorpcja fotoelektryczna wyraźnie wzrasta wraz ze spadkiem energii padającego fotonu i wzrostem liczby atomowej napromieniowanych atomów.
Wybór najbardziej odpowiedniego rodzaju osłony radiacyjnej opiera się głównie na koszcie, wadze, trwałości chemicznej i fizycznej materiałów. Materiały o wysokiej gęstości i liczbie atomowej zapewniają lepsze tłumienie w porównaniu z materiałami o niskiej liczbie atomowej.
Stosowanie toksycznego metalu ciężkiego, takiego jak ołów, powoduje poważne długoterminowe skutki dla zdrowia i środowiska. W ten sposób motywuje zainteresowanie znalezieniem nietoksycznych, lekkich, elastycznych i tanich materiałów chroniących przed promieniowaniem, które zastąpią ołów.
Materiał bezołowiowy, taki jak wolfram, jest materiałem nietoksycznym. Ponadto wolfram ma wysoką gęstość i lepsze właściwości ekranowania w porównaniu z ołowiem ze względu na wyższą liczbę atomową.
Zalety ekranowania wolframu to:
- Wysoka tłumienność promieniowania.
- Łatwy do utrzymania w czystości i sterylizacji.
- Nietoksyczny materiał.
- Stabilność wymiarowa do 1000*c.
- Twardy i trwały (nie ma potrzeby powlekania stalą lub tworzywem sztucznym).
Stopy wolframu T&D są używane do pojemników na źródła promieniotwórcze, radiografii gamma, osłon i uchwytów na źródła do szybów naftowych, pozyskiwania drewna i oprzyrządowania przemysłowego. Stopy o wysokiej gęstości służą również jako kolimatory i osłony przed promieniowaniem w terapii przeciwnowotworowej, a także jako ochrona strzykawki do wstrzyknięć radioaktywnych. Gdy trzeba skierować określoną ilość promieniowania na docelowy obszar, stopy wolframu zapewniają kontrolę, której potrzebujesz. Nasze stopy o wysokiej gęstości będą nadal działać, nawet w ekstremalnych warunkach wysokiej temperatury.
W porównaniu z tradycyjnymi materiałami chroniącymi przed promieniowaniem stopy wolframu zapewniają doskonałą wartość. Stop o dużej gęstości może zapewnić taką samą absorpcję energii jak ołów, zużywając o 1/3 mniej materiału! W przeciwieństwie do ołowiu zmniejszysz również koszty administracyjne, eliminując potrzebę uzyskiwania specjalnych licencji — nie jest to wymagane.
Oprócz spiekanego gotowego stopu wolframu i czystych produktów wolframowych, oferujemy również polimer wolframowy do potrzeb związanych z redukcją dawki. Oferta produktów obejmuje:
• Koce
• Ochronne osłony podłogowe
• Owijka do rur
• Osłony rur
• Osłony magnetyczne
• Ekranowanie zaprojektowane na zamówienie

KOCE OSŁONOWE BEZ OŁOWIU JĄDROWEGO
Masowe osłony stosowane do osłony większych obszarów promieniowania, produkowane w standardowych rozmiarach, takich jak 1' x 2', 1' x 3', 1' x 4', 1' x 5', 1' x 6' i 2' x 3 '
Pokrycie z laminatu PCV (opcjonalnie)
Gęstość może wynosić nawet 11,4 g/cm3
OSŁONY DO RUR JĄDROWYCH BEZ OŁOWIU
Osłony rur są wymiarowane i uformowane tak, aby chronić promieniowanie przed rurami, spełniając jednocześnie standardowe ograniczenia wagowe
Zaprojektowany, aby wsuwać się, otaczać i ciasno zatrzasnąć wokół rury
Dostępne zarówno w standardowych, jak i niestandardowych rozmiarach i długościach
Zaprojektowany z myślą o optymalnej grubości przy Co-60 i zapobieganiu strumieniowego
Gęstość może wynosić nawet 10,50 g/cc
BEZ OŁOWIU OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM PODŁOGI
Osłony podłogowe poprawiają bezpieczeństwo radiologiczne i przemysłowe w miejscach pracy o średnim i dużym natężeniu ruchu
Wykonane z maksymalnym ekranowaniem, aby zapewnić maksymalne tłumienie
Może być wykonany z bieżnikiem trakcyjnym, aby zmaksymalizować równowagę pracownika
EKRANOWANIE NEUTRONÓW
Neutron Shielding to polietylenowy pojemnik ze zdyspergowanymi materiałami o niskiej zawartości pierwiastków atomowych, które skutecznie moderują lub termalizują padające neutrony. Wokół pojemnika znajduje się bizmutowy materiał ekranujący, który zmniejsza dawkę promieniowania gamma wytwarzanego w wyniku oddziaływań wychwytywania neutronów. Korzystając z tej kombinacji, możemy skutecznie tłumić wiele poziomów cząstek alfa i ich produktów ubocznych o wysokiej intensywności.
Nasze metale wolframowe o wysokiej gęstości zapewniają właściwości wymagane w osłonie przed promieniowaniem w terapii i diagnostyce. Typowe zastosowania obejmują kolimatory, osłony strzykawek i fiolek oraz pojemniki na źródła radioaktywne.
Nominalna zawartość wolframu waha się od 90-97 procent przy gęstościach odpowiednio od 17 do 19 g/cm3. Typowe zastosowania to kolimatory, osłony strzykawek i fiolek oraz pojemniki na źródła radioaktywne. T&D jest również aktywna w zastosowaniach medycyny nuklearnej. Nasze materiały na bazie wolframu są często wykorzystywane do ochrony przed promieniowaniem w zastosowaniach do przechowywania i dostarczania leków, a także do pojemników zabezpieczających, ekranowania i aparatu do ogniskowania kierunkowego bez zagrożeń dla zdrowia lub środowiska, które stanowią ołów. Typowe zastosowania obejmują kolimatory, osłony strzykawek i fiolek oraz pojemniki na źródła radioaktywne.
Zastosowania części ekranujących przed promieniowaniem wolframowym:
· Ściana osłony jądrowej
· Pojemnik FDG ze stopu wolframu
· Kontrola spoin ze stopów ciężkich wolframu
· Sprzęt do badań jądrowych
· Beczka chroniąca przed promieniowaniem
· Produkcja, transport i przechowywanie izotopów
· Urządzenia do kontroli dużych pojemników
· Onkologiczne platformy izotopowe i akceleratorowe
· Inspekcja rurociągu Gamma
· Obrona atomowych okrętów podwodnych
· Elementy ekranujące do lamp rentgenowskich
· Ochrona strzykawki do zastrzyków radioaktywnych
· Pojemniki izotopowe do brachyterapii
· Ostrza do tomografii komputerowej
· Elementy ekranujące do czujek
· Elementy ekranujące do akceleratorów liniowych
· Pojemniki na źródła promieniotwórcze
· Ochrona przed promieniowaniem gamma
· Uchwyty na źródła promieniotwórcze do szybów naftowych, pozyskiwania drewna i oprzyrządowania przemysłowego
· Kolimatory i osłony do maszyn do terapii onkologicznej
· Pojemniki na źródła promieniotwórcze
· Osłona przed promieniowaniem ze stopu wolframu w radiografii gamma
· Blok ekranujący przed promieniowaniem ze stopu wolframu
· Uchwyty źródła osłony przed promieniowaniem ze stopu wolframu do wydobycia szybu naftowego
· Kolimatory rentgenowskie ze stopu ciężkiego wolframu
· Osłona strzykawki PET ze stopu wolframu
· Ekranowanie w maszynach do terapii onkologicznej
· Ochrona strzykawki do zastrzyków radioaktywnych
· Osłona strzykawki z ciężkiego stopu wolframu
Popularne Tagi: osłona przed promieniowaniem ze stopu wolframu bez ołowiu, dostawcy, producenci, fabryka, zindywidualizowane, kup, bezpłatna próbka, stop wolframowy dla paliwa, Stop wolframowy do podkładu, ołowiowe świece, Stop wolframowy do strzelania do strzelania, Stop wolframowy do wybuchu, Stop wolframowy do inżynierii zapaśniczej







