อิฐตะกั่วกันรังสี
การป้องกันขั้นสูงสุด:ความหนาแน่น 11.34g/cm³ บล็อกหนา 100 มม. ป้องกันรังสีเอกซ์ 100kV ได้มากกว่า 90% อัตราการลดทอนรังสีแกมมาสูงกว่าคอนกรีต 3 เท่า
โครงสร้างการรั่วไหลเป็นศูนย์:การออกแบบการกัดทำให้ช่องว่าง ≤0.5 มม. ลดการรั่วไหลของรังสีลง 22.7dB (วัดได้ 0.15MeV)
การคุ้มครองถาวร:ทนทานต่อการกัดกร่อนและการเสื่อมสภาพ บำรุงรักษานาน 50 ปี อายุการใช้งานยาวนานกว่างานก่ออิฐแบบเดิมถึง 40%
มีประสิทธิภาพและประหยัด:ความเร็วในการประกอบโมดูลาร์เพิ่มขึ้น 400% ผนังบางลง 20% เพื่อประหยัดตะกั่ว อัตราการกู้คืน>98%
เสถียรภาพแบบไดนามิก:ทนทานต่อแผ่นดินไหวขนาด 8 ริกเตอร์ ผนังสูง 10 เมตร เสียรูปน้อยกว่า 1.5 มม. ตรวจสอบช่องนิวเคลียร์ของเรือ
อิฐตะกั่วป้องกันรังสีทำจากตะกั่วอิเล็กโทรไลต์ที่มีความบริสุทธิ์สูง ≥99.99% (ตามมาตรฐาน GB/T 1470-2021) หลอมสูญญากาศเพื่อขจัดสิ่งเจือปน และหล่อด้วยแรงดันสูง ความหนาแน่นถึง 11.34±0.03g/cm³ (วัดได้ 3.4 เท่าของคอนกรีต) วางรากฐานทางกายภาพสำหรับการป้องกันรังสี ผลิตภัณฑ์ใช้การออกแบบโครงสร้างข้อต่อแบบสลักและเดือย และขอบได้รับการประมวลผลอย่างแม่นยำเป็นรูปทรงร่องสี่เหลี่ยมคางหมู/ลิ่ม หลังจากประกอบแล้ว ช่องว่างจะอยู่ที่ ≤0.5 มม. และความแข็งแรงในการเฉือนอยู่ที่ ≥15MPa ซึ่งแก้ปัญหาอันตรายที่ซ่อนอยู่ของการกระเจิงของรังสีได้อย่างสมบูรณ์
ประสิทธิภาพหลัก
1. ประสิทธิภาพในการป้องกันรังสี
การป้องกันรังสีเอกซ์/แกมมา: ความหนา 100 มม. สามารถลดทอนรังสีเอกซ์ระดับ 100kV ลงได้>90% และผนังหนา 150 มม. เป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันทางการแพทย์ GBZ 130-2020 (เทียบเท่าตะกั่ว 2.5 มม.)
การป้องกันนิวตรอน: การเพิ่มชั้นคอมโพสิตโบรอน/โพลีเอทิลีน ส่งผลให้อัตราการดูดซับนิวตรอน 1MeV เพิ่มขึ้นเป็น 99.5%
การควบคุมการรั่วไหล: โครงสร้างการกัดช่วยลดการรั่วไหลของรังสีแกมมาลง 22.7dB (วัดได้ 0.15MeV)
2. ความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
ช่วงอุณหภูมิ: -50°C เย็นจัดถึง 150°C ประสิทธิภาพสภาพแวดล้อมห้องร้อนโดยไม่มีการลดทอน (ตรวจสอบโดยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์)
ความทนทานต่อการกัดกร่อน: ทนทานต่อกรดและด่าง pH 3-11, การเกิดออกซิเดชันบนพื้นผิวรายปี <0.01 มม.
อายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ: เทคโนโลยีการเสริมความแข็งแกร่งของขอบเขตนาโนเกรนทำให้มั่นใจได้ว่าไม่ต้องบำรุงรักษาเป็นเวลา 50 ปี (ความต้านทานการคืบคลานเพิ่มขึ้น 50%)
3. ความก้าวหน้าทางคุณค่าทางวิศวกรรม
ประสิทธิภาพในการก่อสร้าง: ความเร็วในการประกอบแบบโมดูลาร์สูงถึง 25㎡ต่อคนต่อวัน สูงกว่าการก่ออิฐแบบดั้งเดิมถึง 400%
ลดต้นทุนโดยรวม: การออกแบบการกัดช่วยลดความหนาของผนังลง 20% ลดการใช้ตะกั่วลง 35% + ต้นทุนการบำรุงรักษาลง 90%
เสถียรภาพแบบไดนามิก: จากการจำลองแผ่นดินไหวขนาด 9 ริกเตอร์ พบว่าการเสียรูปของกำแพงสูง 10 เมตรน้อยกว่า 1.5 มม. (ตรวจสอบได้จากห้องนิวเคลียร์ของเรือ)
สถานการณ์การใช้งานหลัก
สาขาการแพทย์และสุขภาพ
การป้องกันทางรังสีวิทยา: ห้อง PET-CT (ผนังอิฐประสาน 150 มม., เทียบเท่าตะกั่ว 0.25 มม.), ชั้นป้องกันนิวตรอนในห้องรักษาด้วยเครื่องเร่งเชิงเส้น
ระบบป้องกันเคลื่อนที่: แผ่นกั้นห้องผ่าตัดเพื่อการผ่าตัด (ป้องกันแบบเรียลไทม์เทียบเท่าตะกั่ว 0.5 มม.) ผนังจัดเก็บและขนส่งโมลิบดีนัม-99 ของร้านขายยาทางนิวเคลียร์ (รั่วไหล <1μSv/h)
อุตสาหกรรมพลังงานนิวเคลียร์
ตัวชะลอนิวตรอนของเครื่องปฏิกรณ์ (อิฐโบรอน + ชั้นกลางแคดเมียม อัตราการดูดซึม 99.8%) โครงสร้างผนังสองชั้นสำหรับสระเชื้อเพลิงใช้แล้ว ผนังป้องกันการกัดกร่อนไอกรดไนตริกของโรงงานหลังการประมวลผล (อัตราการกัดกร่อนรายปี <0.1 มม.)
การผลิตขั้นสูงและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
ห้องโดยสารป้องกันแบบโค้ง 360° ที่ใช้ CT อุตสาหกรรม (ปรับแต่ง R≥1.5m), การป้องกันแบตเตอรี่ไอโซโทป (ความแม่นยำของน้ำหนัก ±0.01g/cm³), อุโมงค์ป้องกันการสั่นสะเทือนขนาดเล็กที่มีแหล่งกำเนิดรังสีซินโครตรอน
การรับประกันคุณภาพและความปลอดภัย
ใบรับรองที่เชื่อถือได้: ผ่านการรับรองการบีบอัด ISO 14126 (≥28MPa) มาตรฐานความปลอดภัยรังสี IAEA RS-G-1.6 การตรวจจับการรั่วไหลของสถาบันพลังงานนิวเคลียร์แห่งประเทศจีน (<2.5μSv/h)
ข้อกำหนดการทำงาน: สวมถุงมือและหน้ากากกันตะกั่วในระหว่างการก่อสร้าง ความชื้นในสภาพแวดล้อมการจัดเก็บ ≤70% (เพื่อป้องกันการเกิดสนิมขาว) อัตราการรีไซเคิลอิฐตะกั่วที่ถูกทิ้งอย่างมืออาชีพ>98%
อิฐตะกั่วป้องกันรังสีเป็นองค์ประกอบสำคัญสามประการ ได้แก่ ความหนาแน่นของฐานราก + นวัตกรรมโครงสร้าง + ความก้าวหน้าของกระบวนการ ซึ่งกลายมาเป็นการรับประกันหลักประกันสำหรับการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์อย่างปลอดภัยของมนุษยชาติ






