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从γ射线防护材料的研究现状和需求入手,制备了含MWCNTs和铅的核辐射防护材料并测试其机械及辐射防护性能.使用高剂量率的γ辐射对碳纳米管进行剪切使其功能化,以机械共混法为主要加工方法制备含短切碳纳米管的含铅EVA高分子树脂辐射防护型片材,基于高分子化合物的辐照交联原理,利用高能电子束加速器对复合材料进行辐照交联改性,通过拉伸测试对成品的力学性能进行表征,通过辐射屏蔽实验测试成品的屏蔽性能,验证和探讨片材中加入短切后碳纳米管的改性原理、辐射屏蔽机理.所制备的γ射线辐射防护材料具有质轻、柔性、环境保护性及对伽马射线的较高质量衰减特性,能很好地满足防护效果与轻量便携的应用背景,对柔性辐射防护材料设计具有参考作用. 相似文献
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医用诊断X射线防护器具的防护性能通常用铅当量表示,根据IEC 61331-1,防护材料衰减性能的测定主要是在40~150kV X射线范围内,研究纯铅、含铅和无铅材料在窄束、宽束以及逆向宽束条件下铅当量的大小。为进一步研究不同测量方法下防护材料的屏蔽性能,需要建立符合标准要求的X射线参考辐射质,并对其能谱进行模拟或测量。依托工业X射线光机,通过添加铝附加过滤和不同厚度铝吸收片,建立了40~150kV范围内8个X射线参考辐射质,测量半值层最大相对偏差为2.8%。利用EGSnrc蒙卡模拟程序,模拟了不同辐射质的X射线能谱,其平均能量与IEC推荐值的最大相对偏差不超过0.4%,满足防护材料X射线铅当量辐射质的要求。 相似文献
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超细纤维(MF)与天然皮革具有相似的结构。将La,Ce,Gd,Er四种稀土元素,通过植物单宁负载到超细纤维表面,制备了可穿戴超细纤维基X射线防护材料(RE-MF),并对其进行了X射线屏蔽性能测试。紫外吸收光谱(UV-Vis)、傅里叶红外光谱(FT-IR)、光电子能谱(XPS)、扫描电子显微镜(SEM)等分析结果表明,通过植物单宁不仅能够成功地将稀土元素负载到超细纤维表面,而且能够实现稀土元素在纤维表面的均匀分布。X射线屏蔽性能测试结果表明,在光子能量100 keV以内,负载四种稀土元素的超细纤维材料都具有良好的X射线屏蔽性能,且屏蔽效率随着负载量和厚度的增加而增大,在20~80 keV能量段,2.6 mm Gd_(4)-MF对X射线的屏蔽效率可达60%,接近0.25 mm厚度的铅板,可代替铅板成为无毒、柔软的可穿戴X射线防护材料。力学性能测试结果表明,超细纤维基X射线防护材料保持了超细纤维原有的良好力学性能,有望在X射线防护领域得到广泛应用。 相似文献
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超细纤维(MF)与天然皮革具有相似的结构。将La, Ce, Gd, Er四种稀土元素,通过植物单宁负载到超细纤维表面,制备了可穿戴超细纤维基X射线防护材料(RE-MF),并对其进行了X射线屏蔽性能测试。紫外吸收光谱(UV-Vis)、傅里叶红外光谱(FT-IR)、光电子能谱(XPS)、扫描电子显微镜(SEM)等分析结果表明,通过植物单宁不仅能够成功地将稀土元素负载到超细纤维表面,而且能够实现稀土元素在纤维表面的均匀分布。X射线屏蔽性能测试结果表明,在光子能量100 keV以内,负载四种稀土元素的超细纤维材料都具有良好的X射线屏蔽性能,且屏蔽效率随着负载量和厚度的增加而增大,在20~80 keV能量段,2.6 mm Gd4-MF对X射线的屏蔽效率可达60%,接近0.25 mm厚度的铅板,可代替铅板成为无毒、柔软的可穿戴X射线防护材料。力学性能测试结果表明,超细纤维基X射线防护材料保持了超细纤维原有的良好力学性能,有望在X射线防护领域得到广泛应用。 相似文献
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聚合物基X射线屏蔽复合材料研究进展 总被引:1,自引:0,他引:1
随着医用X射线及核能工业的快速发展,X射线屏蔽材料的研究与开发得到了广泛的重视.特别是聚合物作为粘结剂以来,聚合物基屏蔽复合材料克服了铅与钨金属材料的加工缺点,得到迅速发展.本文首先介绍了X射线屏蔽机理及复合材料设计理论,然后综述了聚合物屏蔽材料的研究现状,最后对新型聚合物基复合材料进行了展望. 相似文献
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