금속
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의료 기술의 발달로 점점 더 많은 방사선 기기가 우리 생활에 등장하고 있습니다. 방사선의 위험과 방사선 위험으로부터 사람들을 보호하는 방법이 사람들의 관심을 불러일으켰습니다. 환자, 의사, 간호사 및 기타 사람들을 방사선 위험으로부터 보호하기 위해 방사성 소스를 격리하고 차폐해야 합니다. 납과 철은 전통적인 방사선 차폐 재료이지만 고비중 텅스텐 합금 방패가 최선의 선택입니다. 따라서 이 도움말에서는 의료용 차폐에 고비중 텅스텐 합금 적용 .
재료의 방사선 차폐 특성은 재료의 밀도와 밀접한 관련이 있습니다. 밀도가 높을수록 방사선 흡수 및 방사선 차폐 기능이 향상됩니다. 텅스텐 합금의 밀도는 대부분의 재료보다 높기 때문에 고비중 텅스텐 합금 차폐물의 방사선 흡수 및 차폐 능력은 납과 같은 다른 기존 차폐 재료보다 우수합니다.
고비중 텅스텐 합금 차폐물은 γ선에 대한 차폐성이 우수하여 차폐물의 부피를 줄일 수 있습니다. 납에 비해 비중이 높은 동일한 부피의 텅스텐 합금 차폐는 더 나은 방사선 차폐 특성을 갖습니다.
텅스텐 합금은 고밀도(납보다 밀도가 60% 높음), 가공성, 우수한 내식성 및 높은 방사선 흡수 능력(납 및 강철보다 우수), 고강도, 텅스텐 합금은 부품 차폐에 가장 적합한 원료입니다. 텅스텐 합금 차폐물의 부피와 두께는 줄어들었지만 텅스텐 합금 차폐물은 여전히 납과 동일한 방사선 차폐 기능을 가지고 있습니다. 또한 텅스텐 합금은 무독성이며 무공해이기 때문에 납 및 열화우라늄보다 환경 친화적입니다.
고비중 텅스텐 합금 차폐물의 사용은 NRC, EPA 및 특별 OSHA 규정의 적용을 받지 않습니다. 따라서 고비중 텅스텐 합금 차폐물은 핵의학 분야에서 시준기, 방사성 동위원소 용기 및 방사선 치료용 방사선원 용기로 널리 사용됩니다.
저희 기사를 읽어주셔서 감사합니다. 의료 차폐에 고비중 텅스텐 합금을 적용하는 방법을 더 잘 이해하는 데 도움이 되길 바랍니다. 텅스텐에 대해 자세히 알아보려면 및 텅스텐 합금의 경우 고급 내화 금속(ARM)을 방문하시기 바랍니다. 자세한 내용은.
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티타늄 알루미늄 합금 준비 및 적용 1970년대 초 티타늄 알루미늄 합금 유망한 고온 내성 소재로 알려졌습니다. . 강도가 높고 내열성이 우수하지만 연성이 낮고 가공성이 좋지 않아 산업계에서 양산 및 사용되지 못하고 있습니다. 티타늄 알루미늄 합금 Ti-Al 합금의 고온 저항성을 향상시키기 위해 일반적으로 세 번째 원소를 추가하여 삼원 합금을 형성합니다. 재료 특성에 대한 세 번째 합금의 영향은 매우 분명합니다. 그것은 티타늄 알루미늄 합금이 더 낮은 작동 온도에서 좋은 연성을 갖도록 할 수 있습니다. 세 번째로 일반적으로 사용되
텅스텐 및 텅스텐 합금의 적용 텅스텐 , 주기율표에서 원자번호 74번은 VIB족 금속입니다. 밀도는 19.35g/cm3로 금에 가깝고 녹는점은 3,422℃, 끓는점은 5,927℃이다. 이 기사에서는 텅스텐 및 텅스텐 합금의 적용을 살펴보겠습니다. . 텅스텐 및 텅스텐 합금의 적용 텅스텐 금속 원소의 녹는점이 가장 높은 은백색의 강철과 같은 금속입니다. 그리고 느린 증발 속도. 텅스텐 화학적으로 안정하다. 상온에서 공기나 물, 염산, 황산, 질산 또는 어떤 농도의 불산과도 반응하지 않으나 불산과 농질산의 혼합산에 빠르게 용해되어 작