중성자 포획은 원자핵 하나 이상의 중성자와 충돌 무거운 핵을 형성하도록 병합 된 핵 반응이다. 중성자가 더 전하가 없기 때문에 그들은 정전 기적으로 반발하는 양전하를 띤 양성자,보다 쉽게 핵을 입력 할 수 있습니다.
중성자 포획 무거운 원소의 우주 핵 합성에 중요한 역할을한다. 별에서는 두 가지 방법으로 진행 할 수 있습니다 빠른 (R-과정) 또는 느린 과정 (S-과정) 등. 56보다 큰 질량의 핵 (즉 핵융합함으로써)되지만 중성자 포획에 의해 형성 될 수 핵융합 반응에 의해 형성 될 수있다. 텅스텐 중성자 포획 반응 차폐 스태프의 안전을 보호하고 환경을 보호하기 위해 중성자 포획 반응 과정에서 사용될 수있다.
인해 고밀도 방사선, 환경 친화적 인 특성에 대한 우수한 흡착 동작, 텅스텐, 텅스텐 중성자 포획 반응 실드를 생산하는데 사용될 수있다.
중성자 핵 캡처 화합물의 핵을 형성 한 다음 화합물 핵의 여기 에너지로 동일한 총 감마선 에너지 .Release 다시 표시 스트레스 반응, (N, γ)를 하나 이상의 감마선 광자를 방출함으로써되어있다. 또한, (N, γ) 반응 핵연료 초우 란 원소 및 기타 중요한 반응의 생산이다. (antineutrinos에 대한) 반응에 의해 예를 들어 핵연료 플루토늄 푸를 생성 할 수 있습니다. 따라서, 텅스텐 차폐 방사선 방호 장치는 핵연료 연구 및 제조 분야에서 사용되는 핵연료 설비로서 사용될 수있다.
하드 희소 금속이고, 종종 화학 화합물의 형태로 존재 텅스텐, 효율적인 납 대체 물질로서 작용한다. 텅스텐 방사선 차폐 애플리케이션을위한 바람직한 특성이다 리드보다 약 60 % 더 높은 사실에 높은 밀도와 경도를 가지고 있습니다. 이들은 X 선 및 감마선을 완화하기 위해 사용될 수있다. 텅스텐 계 재료의 다른 장점은 높은 온도 저항과 환경 친화적 인을 포함한다.
실드의 설계시, 텅스텐 합금 방사선 차폐 다중 차폐재 '두께를 경감하는 실드의 요구에 따라 계산된다.
공식: K=e0.693 d / △1/2
K: 방패 여러 약화
반값 층 값의 텅스텐 합금 방사선 차폐재
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