แผ่นตะกั่วบริสุทธิ์
การปกป้องขั้นสูงสุด:ความหนาแน่นของตะกั่ว (11.34 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร) และเลขอะตอมสูง (82) ทำให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันรังสีสูงสุดในอุตสาหกรรม ความหนา 1 มม. สามารถป้องกันรังสีเอกซ์ทางการแพทย์ได้มากกว่า 90%
ประหยัดและทนทาน:เมื่อเทียบกับวัสดุทางเลือก เช่น โลหะผสมทังสเตน ต้นทุนจะลดลง 40%-60% และมีอายุการใช้งานต้านทานการกัดกร่อนเกิน 20 ปี
การปรับตัวที่ยืดหยุ่น:เนื้อสัมผัสอ่อนนุ่ม (ความแข็ง HB 4-5) สามารถตัด ดัด งอ เข้ากับโครงสร้างที่ซับซ้อนได้ (เช่น ผนังโค้ง การพันท่อ)
บริสุทธิ์และเชื่อถือได้:ความบริสุทธิ์ ≥ 99.99% ไม่มีสิ่งเจือปนที่รบกวนเสถียรภาพของการป้องกัน และผ่านการรับรองความปลอดภัย ISO และ IAEA
การรีไซเคิลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม:แผ่นตะกั่วเหลือใช้สามารถนำไปรีไซเคิล หลอม และนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100% เพื่อลดการสูญเสียทรัพยากร
แนะนำผลิตภัณฑ์แผ่นตะกั่วบริสุทธิ์
1. ข้อมูลทางเทคนิคพื้นฐาน
แผ่นตะกั่วบริสุทธิ์ใช้มาตรฐานแห่งชาติ GB/T 1470-2020 มาตรฐานตะกั่วหมายเลข 1 ความบริสุทธิ์ ≥99.994% ปริมาณสิ่งเจือปนที่สำคัญ (พลวง/ทองแดง/บิสมัท) ≤0.006% ความหนาแน่นคงที่ที่ 11.34 g/cm³ (กระบวนการรีดเย็นช่วยขจัดรูขุมขน) ช่วงความหนาคือ 0.5 มม.~200 มม. (โดยทั่วไปจะใช้ 1-3 มม. ในการรักษาทางการแพทย์ ต้องใช้ 50-150 มม. สำหรับอุตสาหกรรมนิวเคลียร์) ขนาดมาตรฐานคือ 1 ม. × 2 ม. (ปรับแต่งได้ 1.5 ม. × 6 ม.) ความทนทานต่อความหนาคือ ± 0.1 มม. คุณสมบัติทางกล: ความต้านทานแรงดึง 10-15 MPa (สภาวะอ่อนและง่ายต่อการแปรรูป) การยืดตัว ≥40% รองรับการดัดงอ 180° โดยไม่แตกร้าว
2. ข้อดีหลัก 5 ประการ
ประสิทธิภาพการป้องกันสูงสุด: ตะกั่วที่มีเลขอะตอม (82) ดูดซับรังสีได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก อัตราการลดทอนรังสีที่ความหนา 1 มม. สำหรับรังสีเอกซ์ทางการแพทย์ 120 กิโลโวลต์ มากกว่า 99.5% และความหนา 150 มม. สามารถป้องกันรังสีแกมมาโคบอลต์-60 (1.25 เมกะโวลต์) ได้ 99%
ข้อได้เปรียบด้านต้นทุนที่สำคัญ: ราคาของวัตถุดิบมีเพียง 1/3 ของโลหะผสมทังสเตนและ 1/2 ของโพลีเอทิลีนตะกั่วโบรอน และต้นทุนโดยรวมของโครงการขนาดใหญ่ลดลงมากกว่า 40%
ความสามารถในการปรับตัวที่ยืดหยุ่น: ความแข็ง Mohs 1.5 (ใกล้เคียงกับความแข็งของเล็บ) สามารถตัดเย็น รีด และปั๊มได้ และเหมาะกับผนังโค้งและโครงสร้างท่อรูปทรงพิเศษอย่างสมบูรณ์แบบ
อายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ: ฟิล์มป้องกัน PbO₂ ที่มีความหนาแน่นเกิดขึ้นตามธรรมชาติบนพื้นผิว และมีอายุการใช้งานในสภาพแวดล้อมภายในอาคารมากกว่า 30 ปี โดยไม่มีความเสี่ยงต่อการเสื่อมสภาพและความล้มเหลว
การรีไซเคิล 100%: การใช้พลังงานในการถลุงรีไซเคิลน้อยกว่า 5% ของตะกั่วเดิม และมูลค่าการรีไซเคิลแผ่นตะกั่วเสียสามารถสูงถึง 80% ของราคาของวัสดุใหม่
3. สถานการณ์การใช้งานหลัก
การคุ้มครองทางการแพทย์:
ผนังห้อง CT: เทียบเท่าตะกั่ว ≥2.5 มม. (สภาพการทำงาน 140kV) ซีลเชื่อมตะกั่วที่ข้อต่อ + การตรวจจับรังสีป้องกันการรั่วไหล
แผ่นป้องกันเคลื่อนที่: แผ่นตะกั่ว 3 มม. + โครงโครงสร้างเหล็ก (70 กก./ตรม.) พร้อมล้อเบรกสากลที่ด้านล่าง
การปกป้องที่สำคัญของอุตสาหกรรมนิวเคลียร์:
สระเก็บเชื้อเพลิงใช้แล้ว: แผ่นตะกั่วสองชั้น 100 มม. + คอนกรีตความหนาแน่นสูง ป้องกันรังสีผสมนิวตรอน/แกมมา
ห้องผลิตไอโซโทปร้อน: ผนังอิฐตะกั่วบริสุทธิ์สูง 99.99% เพื่อหลีกเลี่ยงการกระตุ้นรังสีและรังสีรอง
รับประกันอุปกรณ์ความแม่นยำ: ห้องกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนใช้แผ่นตะกั่วขนาด 1 มม. เพื่อปิดผนังทั้งหมด ช่วยลดรังสีพื้นหลังสิ่งแวดล้อมให้เหลือ <0.1μSv/h
4. ข้อกำหนดการใช้งานทางวิศวกรรม
การรองรับโครงสร้าง: ขีดจำกัดการรับน้ำหนักแผ่นตะกั่วอยู่ที่ ≤200 กก./ตร.ม. และจำเป็นต้องเชื่อมโครงเหล็กฉาก (ระยะห่าง ≤400 มม.) เพื่อกระจายน้ำหนัก
การรักษาข้อต่อ: การทับซ้อนแบบขั้นบันได (ความกว้างของการทับซ้อน ≥ 20 มม.) การปิดผนึกด้วยตะกั่ว-ดีบุก (Sn63/Pb37 จุดหลอมเหลว 183℃) ช่องว่าง ≤ 1.5 มม.
การป้องกันพื้นผิว: ปิดทับด้วยฟิล์ม PVC เกรดอาหาร 0.5 มม. หรือสเปรย์เคลือบเรซินอีพอกซี (ความหนา ≥ 80μm สำหรับอุตสาหกรรมนิวเคลียร์) เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นตะกั่วออกไซด์หลุดออกมา
การตรวจสอบการยอมรับ: การตรวจสอบประจำปีใช้แหล่งกำเนิดกัมมันตภาพรังสี ⁶⁰Co (รังสี γ 1.33MeV) และอัตราการลดทอนการป้องกันจะต้องมากกว่า 99.9%
หลักเกณฑ์การคัดเลือกทางวิทยาศาสตร์: ต้องมีการระบุชนิดของรังสี (α/β/γ/X-ray), ความเข้มข้นของพลังงาน (kV หรือ MeV), ข้อจำกัดด้านพื้นที่ติดตั้ง และต้องคำนวณค่าเทียบเท่าตะกั่วโดยองค์กรที่มีคุณสมบัติ CMA ตัวอย่างเช่น การป้องกันรังสีเอกซ์สำหรับการตรวจจับข้อบกพร่องในอุตสาหกรรมที่แรงดันไฟฟ้า 150 กิโลโวลต์ ต้องใช้แผ่นตะกั่วหนา ≥ 4 มม. และการป้องกันรังสีแกมมาของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ต้องใช้แผ่นตะกั่วหนา ≥ 80 มม.







