防辐射硫酸钡
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医用硫酸钡砂

医用硫酸钡砂

  • 所属分类:硫酸钡砂系列
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  • 发布日期:2020-06-26
  • 产品概述
  • 性能特点
  • 技术参数

浅谈医用硫酸钡砂屏蔽效果

设计屏蔽材料医用硫酸钡砂屏蔽射线。 一种材料对光子吸收能力的大小,即屏蔽效果的好坏,取决于入射光子与材料发生光电效应和康普顿效应的几率的高低。

一。设计屏蔽材料要考虑光电吸收截面。当入射光子的能量足以使吸收物质的原子核上的一个K电子脱离原子,引起共振吸收,在此能量下的吸收系数由一个突然的增加,这个能量叫K吸收限。因此,除了增加材料的密度以外,吸收原子的核外电子数量、内轨道电子能级大小和能级数量,轨道电子分布也都影响材料的吸收性能。

二。材料密度对屏蔽性能的影响

对光电效应而言,由于光电效应是光子与内壳层电子发生的相互作用,因不同子序数的元素,其内壳层电子数是一样,因而,单位体积内内壳层电子数的大小取决于吸收材料的密度的高低。高质量密度的物质,单位体积内所含吸收原子的原子数较多,内壳层电子数相应较多,对特定能量的光子而言,发生光电效应的几率就大。 对康普顿效应而言,外壳层电子数及自由电子数越多(主量子数大的元素),康普顿效应发生的几率就越大,在对材料密度的要求上,与光电效应是一致的。 显然,选择高原子序数、高质量密度元素作为吸收物质,将对吸收性能有大的贡献。

三。吸收原子核外内轨道电子能级的影响

分析各种物质的质量衰减系数和入射光子能量的关系可知,对任一种特定的物质,均存在一个或几个能量值,在此能量值,吸收系数会发生突然增大,这个使吸收系数陡增的能量值叫做这种物质的吸收限或称吸收边,其数值等于内壳层电子的结合能。 由于光子能量的完全消失Z终是在光电效应过程中完成的,所以若吸收材料硫酸钡砂中存在多个吸收限,则对连续能量光子束来讲,在多处均能因光电效应的贡献而提高吸收效率。入射光子在K吸收限处吸收得多,利用这一特征将多种元素按一定比例适当的组合在一起,所形成的复合屏蔽材料对一定能量范围的光子的屏蔽效果,将会明显优于构成该复合屏蔽材料的任一单质材料。

四。吸收原子核外电子分布对屏蔽性能的影响

入射光子必须和吸收原子核外电子相撞,其能量才会被衰减,若入射光子在其前进方向上未能与电子发生任何形式的碰撞,则光子能量不会被消耗。光子与电子碰撞的几率的高低,不仅和电子密度有关,还与电子密度一定的情况下,核外电子分布或。轨道伸展方向有关。在材料设计上,若能使吸收原子的核外电子具有多个空间伸展方向,且若能使多伸展方向(轨道)相互“靠拢”、“交叉”、“重叠”,则将会大大提高材料内光子与电子相互作用的几率。

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