bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Ποιο υλικό είναι η αντι -ακτινοβολία;

Δεν υπάρχει ενιαίο υλικό που να είναι απόλυτα "αντι-ακτινοβολία" με την έννοια του παρεμπόδισης όλων των τύπων ακτινοβολίας. Η αποτελεσματικότητα ενός υλικού στην θωράκιση από την ακτινοβολία εξαρτάται από τον τύπο της ακτινοβολίας και το επίπεδο ενέργειας.

Εδώ είναι μια κατανομή:

Διαφορετικοί τύποι ακτινοβολίας και υλικών που μπορούν να προστατεύουν εναντίον τους:

* Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (EMR):

* EMR χαμηλής συχνότητας (ραδιοκύματα, μικροκύματα): Το μεταλλικό πλέγμα ή τα αγώγιμα υλικά μπορούν να αποκλείσουν ή να αντικατοπτρίζουν αυτά τα μήκη κύματος.

* EMR υψηλής συχνότητας (ακτίνες Χ, ακτίνες γάμμα): Τα πυκνά υλικά όπως το μόλυβδο, το σκυρόδεμα και ο χάλυβας είναι αποτελεσματικά στην απορρόφηση αυτών των κυμάτων υψηλής ενέργειας.

* Ακτινοβολία σωματιδίων:

* σωματίδια άλφα: Ακόμη και ένα φύλλο χαρτιού ή λεπτό στρώμα δέρματος μπορεί να σταματήσει τα σωματίδια άλφα.

* Βήτα σωματίδια: Παχύτερα υλικά όπως το αλουμίνιο ή το πλαστικό μπορούν να σταματήσουν τα βήτα σωματίδια.

* νετρόνια: Το νερό, το πολυαιθυλένιο και το σκυρόδεμα είναι αποτελεσματικά στην επιβράδυνση των νετρονίων.

Σημαντικά σημεία που πρέπει να εξεταστούν:

* Το πάχος έχει σημασία: Η απαιτούμενη ποσότητα θωράκισης εξαρτάται από τον τύπο και την ένταση της ακτινοβολίας. Τα παχύτερα υλικά προσφέρουν γενικά περισσότερη προστασία.

* Επίπεδο ενέργειας: Η ακτινοβολία υψηλής ενέργειας απαιτεί πυκνότερα υλικά για θωράκιση.

* Δεν υπάρχει υλικό "αντι-ακτινοβολίας": Δεν υπάρχει υλικό που να μπορεί να εμποδίσει πλήρως όλους τους τύπους ακτινοβολίας.

Παραδείγματα υλικών που χρησιμοποιούνται για θωράκιση ακτινοβολίας:

* μολύβδου: Χρησιμοποιείται συνήθως σε δωμάτια ακτίνων Χ και πυρηνικές εγκαταστάσεις.

* σκυρόδεμα: Αποτελεσματική για την θωράκιση έναντι των ακτίνων γάμμα και των νετρονίων.

* χάλυβα: Χρησιμοποιούνται σε διάφορες εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών αντιδραστήρων.

* νερό: Αποτελεσματικό για την επιβράδυνση των νετρονίων.

* πολυαιθυλενίου: Χρησιμοποιείται σε θωράκιση νετρονίων και άλλες εφαρμογές.

Είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε έναν εμπειρογνώμονα ασφαλείας ακτινοβολίας για καθοδήγηση σχετικά με τα κατάλληλα υλικά θωράκισης που βασίζονται στις συγκεκριμένες ανάγκες σας.

Διαφορά μεταξύ θερμικής πυρόλυσης και καταλυτικής πυρόλυσης

Διαφορά μεταξύ θερμικής πυρόλυσης και καταλυτικής πυρόλυσης

Κύρια διαφορά – Θερμική ρωγμή έναντι καταλυτικής ρωγμής Η διύλιση πετρελαίου είναι η επεξεργασία αργού πετρελαίου προκειμένου να ληφθούν τα επιθυμητά προϊόντα. Υπάρχουν πολλές διεργασίες διύλισης πετρελαίου που βοηθούν στη μετατροπή του αργού πετρελαίου σε χρήσιμα προϊόντα. Το διυλιστήριο είναι μια

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ οξειδωτικής και μη οξειδωτικής απαμίνωσης

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ οξειδωτικής και μη οξειδωτικής απαμίνωσης

Η κύρια διαφορά μεταξύ οξειδωτικής και μη οξειδωτικής απαμίνωσης είναι ότιη οξειδωτική απαμίνωση συνδυάζεται με οξείδωση ενώ η μη οξειδωτική απαμίνωση δεν προχωρά μέσω οξείδωσης. Επιπλέον, τα συνένζυμα εμπλέκονται στην οξειδωτική απαμίνωση ενώ οι οξειδωτικοί παράγοντες δεν εμπλέκονται σε μη οξειδωτι

Διαφορά μεταξύ φωσφορικών και ορθοφωσφορικών

Διαφορά μεταξύ φωσφορικών και ορθοφωσφορικών

Κύρια διαφορά – Φωσφορικό έναντι Ορθοφωσφορικού Τα φωσφορικά άλατα είναι ενώσεις που αποτελούνται από PO4 μονάδες. Είναι άλατα ή εστέρες του φωσφορικού οξέος. Το ορθοφωσφορικό είναι το απλούστερο μεταξύ άλλων φωσφορικών. Αποτελείται από μία μόνο μονάδα φωσφορικών αλάτων. Έτσι, είναι επίσης γνωστό μο