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硫酸钡板是以硫酸钡为主要原料,经特殊工艺制成的防辐射板材。其核心成分硫酸钡(BaSO?)含量直接决定防辐射性能,医用级板材硫酸钡含量通常需达 95% 以上,工业级也应不低于 90%。板材密度一般在 3.5 - 4.5g/cm3,密度越高,对 X 射线、附近γ 射线等电离辐射的屏蔽效果越好 。?在选择硫酸钡板时,需综合多方面因素。从规格尺寸来看,常见规格为 1200mm×2400mm ,厚度有 8mm、当地10mm、同城12mm、当地15mm 等。医院放射科墙面防护多选用 12mm 厚板材;而工业探伤室等辐射强度大的场所,可能需 15mm 及以上厚度板材。此外,要关注板材外观,表面应平整光滑,无裂缝、当地气泡、同城缺角等缺陷;同时需具备相关质量认证和检测报告,如通过 建筑材料测试中心检测,符合《建筑材料放射性核素限量》(GB 6566 - 2010)等标准,确保性和可靠性。?
碳纤维则具有高强度、当地低密度的特点,能够在提高硫酸钡板强度的同时,减轻其重量,使其在一些对重量有严格要求的场合具有优势。芳纶纤维具有出色的抗冲击性能和耐高温性能,能够提高硫酸钡板的抗冲击能力,使其在受到外力冲击时不易损坏,同时在高温环境下也能保持良好的性能。?根据密度的差异,硫酸钡板可分为普通密度硫酸钡板和高密度硫酸钡板。普通密度硫酸钡板的密度一般在 3.5 - 4.0g/cm3 之间,这种密度的硫酸钡板在一些对射线防护要求不是特别高的场所应用较为广泛,如普通医院的 X 射线室、当地小型工业探伤车间等。在这些场所,普通密度硫酸钡板能够有效地阻挡射线的泄漏,保护工作人员和周围环境的。同时,其相对较低的密度使得板材在安装和运输过程中更加方便,成本也相对较低。?
康普顿散射的发生概率与射线光子的能量以及物质的电子密度有关。对于中等能量的射线(如能量在 100keV - 10MeV 之间的 γ 射线),康普顿散射是主要的衰减机制。硫酸钡板中较高的电子密度(由于钡原子和硫原子等的存在)使得康普顿散射在射线防护中发挥着重要作用,能够有效地散射射线,减少其对人体和环境的危害。?当射线光子的能量足够高(大于 1.022MeV)时,会发生电子对效应。在电子对效应中,射线光子在原子核的库仑场作用下,转化为一个正电子和一个负电子。这个过程需要消耗光子的能量,使得射线能量大幅衰减。由于产生电子对效应需要较高的光子能量,在一般医疗和工业射线防护场景中,电子对效应相对光电效应和康普顿散射发生的概率较低。
挤出成型工艺生产的硫酸钡板具有连续生产、效率高的特点。在挤出成型过程中,将混合均匀的硫酸钡原料通过挤出机的螺杆挤压,使其通过特定的模具口,形成连续的板材形状。挤出成型工艺能够实现自动化生产,生产速度快,能够满足大规模生产的需求。挤出成型的硫酸钡板在长度方向上具有较好的连续性,且内部结构均匀。但其密度和强度相对模压成型的硫酸钡板可能会略低一些,表面平整度也可能稍逊一筹。这种工艺生产的硫酸钡板常用于一些对密度和表面平整度要求不是特别严格,但对生产效率和成本控制有较高要求的领域,如一般建筑的射线防护墙面、同城工业厂房的简易防护设施等。?采用浇筑成型工艺生产硫酸钡板时,是将液态的硫酸钡混合浆料浇筑到模具中,经过固化后形成板材。这种工艺的优点是可以制作形状复杂的硫酸钡板,能够满足一些特殊建筑结构或工业设备对防护板材形状的特殊要求。