납 플레이트는 방사선을 어떻게 보호합니까?

리드 플레이트납의 주요 구성 요소, 리드는 더 중요한 중금속이며, 많은 특성을 가지고 있으며, 밀도가 비교적 크고, 경도가 크고, 다양한 방지 및 방지 기능이 비교적 높다는 것입니다. 비교적 큰 질량과 밀도로 주로 납 배터리, 산업 및 납판이있는 야금 산업의 생산에 주로 사용되며, 직물 유지 보수 장비로 리드 파이프, 전기 산업, 납 케이블 시스 및 퓨즈로 납. 주석 및 안티몬을 함유하는 납 합금은 인쇄 유형에 사용되며, 납 주석 합금은 가용성 납 전극을 만드는 데 사용되며, 납 플레이트 및 리드 플레이트 스틸 플레이트는 건설 산업에 사용됩니다. 납은 X- 선 및 감마선의 흡수가 우수하며 X- 선 기계 및 원자 에너지 장비의 유지 보수 데이터로 널리 사용됩니다. 납은 독성과 경제성의 이유로 일부 분야의 다른 정보로 대체되거나 대체 될 것입니다. 가장 중요한 것 중 하나는 방사선 방지 분야에서 사용됩니다. 리드 플레이트가 방사선을 방지하는 데 역할을하는 방법은 다음과 같습니다.
α 입자 침투는 약하며, 종이 한 장은 차단할 수 있습니다. 보호 리드 플레이트는 완전히 차단할 수 있으며 보호 알파 방사선 초점은 먹지 않고 스테인드 피부를 먹습니다. 다른 하나는 베타 레이이며, 침투가 적당합니다. 일반적인 보호 리드 플레이트는 대부분의 광선을 차단할 수 있지만 베타 레이는 일반적으로 Bremsstrahlung을 생성하지 않기 위해 원자가 더 낮은 장벽으로 보호됩니다. 마지막으로, 감마선은 강한 침투로 α와 β로 생성되며, 보호 리드 플레이트의 특정 두께는 감마선의 강도의 특정 비율, 지수 법칙 감쇠에 따라 보호 리드 플레이트의 두께에 따른 방사성 강도의 특정 비율을 차단할 수 있습니다. 이론적으로 완전히 차단할 수 없습니다. 그러나 완전한 장벽이 필요하지 않습니다. 실제로, 방사능은 어디에나 있으며, 합리적인 한계 내에 유지되는 한 주변 공간에 방사선이 있습니다.


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