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分析仪器:用于质谱仪、宝山同城电子显微镜等分析仪器的辐射防护,确保科研工作的顺利进行。
放射性物质实验研究:在放射性物质的实验研究中,用于屏蔽辐射,保护研究人员的安全。
防护铅板5mmPb可根据客户需求进行定制,常见的尺寸有:
1000mm×2000mm:适用于大多数医疗和工业防护场景。
1220mm×2440mm:符合某些标准板材的尺寸规格,便于加工和安装。
其他尺寸:可根据客户需求进行定制,以满足特定应用的需求。
高效屏蔽:对X射线和γ射线等电离辐射具有高效的屏蔽效果,能够大大降低辐射对人体的危害。
耐腐蚀性好:铅板具有良好的耐腐蚀性,能够在潮湿、宝山附近酸碱等恶劣环境下保持其防护性能。
加工性能好:铅板具有良好的可加工性,能够根据需要裁剪成不同的形状和尺寸,便于安装和使用。
使用寿命长:铅板具有良好的物理和化学稳定性,不易受外界环境的影响,能够长期保持其防护性能。


防护铅板康普顿效应:当具有一定能量的光子与铅原子中的自由电子或束缚较弱的电子发生弹性碰撞时,光子将部分能量转移给电子,使电子获得能量而偏离原来的运动方向,同时光子的能量和运动方向也发生改变。这个过程称为康普顿效应。铅的原子量较大,对康普顿散射的截面也较大,因此能够有效地散射和吸收中等能量的γ射线。
电子对效应:当具有足够高能量的光子在铅原子核场的作用下,可能转化为一对正、宝山本地负电子。这个过程称为电子对效应。铅板中的原子核可以通过电子对效应吸收高能γ射线,将辐射能量转化为电子对的动能和原子核的反冲动能,从而降低辐射强度。铅板的厚度直接影响其防辐射性能。对于4mmpb的铅板,它能够有效阻挡大部分中低能量的γ射线。然而,对于高能γ射线,可能需要更厚的铅板才能达到理想的防护效果。这是因为随着铅板厚度的增加,辐射粒子与铅原子的相互作用次数增多,能量损失也就越大。



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γ射线是一种穿透力极强的射线,能够穿透多种物质,包括铅板。然而,防护铅板因其高密度和高原子序数,对γ射线具有显著的屏蔽效果。γ射线是电磁波的一种,具有极强的穿透力。它能够穿透较厚的金属、宝山附近混凝土等物质,对人体和电子设备造成危害。因此,在涉及γ射线的场所,如核电站、宝山本地放射治疗室等,必须采取有效的防护措施。
铅板是一种常用的辐射防护材料,对γ射线具有显著的屏蔽效果。光电效应:当γ射线与铅原子中的电子相互作用时,光子可能被电子完全吸收,并转化为电子的动能和原子的电离能。这一过程能够有效减弱γ射线的能量。
康普顿效应:γ射线与铅原子中的自由电子发生碰撞,光子将部分能量转移给电子,使电子获得能量而偏离原来的运动方向。这一过程同样能够减弱γ射线的能量。


