Борные полиэтиленовые пластины: полиэтилен в качестве основы, с добавлением соединений борных элементов (например, карбид бора, триоксид бора, бура, борная кислота).
Борные полиэтиленовые пластины: полиэтилен в качестве основы, с добавлением соединений борных элементов (например, карбид бора, триоксид бора, бура, борная кислота).
Полиэтиленовые пластины со свинцовым бором: на основе борсодержащих полиэтиленов добавляются свинцовые соединения (например, карбонат свинца), обеспечивающие более мощную защиту от гамма - излучения.
Полиэтиленовые пластины с карбидом бора: с полиэтиленом в качестве основы, с добавлением высокочистого порошка карбида бора, как правило, с отличными свойствами поглощения нейтронов и высокой температурной стабильностью (по сравнению с другими соединениями бора).
1. Превосходная нейтронная радиационная защита: богатые атомы водорода в полиэтилене являются эффективными замедлителями быстрых нейтронов (редукторами), а добавленные борные элементы (особенно изотопы B - 10) имеют очень высокое сечение поглощения тепловых нейтронов, которые могут эффективно поглощать медленные тепловые нейтроны и формировать полную цепь защиты нейтронов (замедление + поглощение).
2. Гамма - / рентгеновская защита: свинцовый элемент (высокогорный субномер Z) в полиэтиленовом свинцово - борном полиэтилене обладает значительной защитной способностью к гамма - и рентгеновским лучам (главным образом за счет фотоэлектрического эффекта и комптоновского рассеяния). Борный полиэтилен сам по себе оказывает определенное ослабление на низкоэнергетические гамма - лучи, а вторичные гамма - лучи, образующиеся при поглощении нейтронов бором, имеют более низкую энергию и легко блокируются.
3. Изоляция излучением: комбинированная защитная способность нейтронов и гаммы, эффективно изолирующая различные поля смешанного излучения.
4. Физические свойства материала:
● Легкий: по сравнению с традиционным бетоном, чистым свинцом и другими защитными материалами плотность значительно снижается (около 1,0 - 2,0 г / см³, в зависимости от содержания добавок), что облегчает транспортировку, установку и конструкцию.
● Высокая механическая прочность и вязкость: полиэтиленовая матрица обеспечивает хорошую устойчивость к удару, изгибу и износу.
● Превосходная обрабатываемость: может быть обработана в сложную форму путем резки, сверления, фрезерования, термического формования (ограниченность) и так далее.
● Хорошая химическая стабильность: коррозионная стойкость, влагостойкость, стойкость к различным химическим растворителям, подходит для различных сред.
● Низкая активность: активация самого материала приводит к более низкой радиоактивности и относительно короткому периоду полураспада.
● Однородность материала: передовая технология обеспечивает равномерное распределение функциональных добавок в матрице, обеспечивая согласованность и стабильность защитных свойств.
5. Адаптация к окружающей среде: производительность мало зависит от температуры и влажности окружающей среды (в пределах рабочей температуры полиэтилена).