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{| class="https://graph.baidu.com/s?entrance=GENERAL&extUiData%5BisLogoShow%5D=1&inspire=&promotion_name=pc_image_shitulist&sign=1214a1e5e4e0a23f8697c01678719327&tn=pc&tpl_from=pc" style="float:right; margin: -10px 0px 10px 20px; text-align:left" |<center>'''防辐射材料'''<br><img src="https://bj.bcebos.com/shitu-query-bj/2023-03-13/22/1e5e4e0a23f8697c?authorization=bce-auth-v1%2F7e22d8caf5af46cc9310f1e3021709f3%2F2023-03-13T14%3A55%3A45Z%2F300%2F%2Fa0b11914c8259678b95e72d964b02ccfcf855a2ebfc147a50d805da380471cb8 " width="280"></center><small> 圖片來自百度</small> |} 防辐射材料是指用于防止或削弱各种放射性辐射源所产生的辐射伤害的材料。 几乎所有材料对X、γ射线都具有一定的防护能力。物质的密度越强,,对X、γ射线的防护能力也越强。因此,若采用密度较小的轻物质,则要达到相同防护效果时,所需要的结构厚度就很大,这样便减小了建筑物的有效使用面积。当然,具体工程,应兼顾材料来源是否广泛,施工难易程度以及经济性是否合理等因素进行综合考虑。对于中子射线的防护,则不但需要重元素,而且需要充分的轻元素。因为对于能量大的快速中子,在密度大的材料中有减速作用;对于能量较低的中速中子,只有含氢元素的材料才具有对其减速的效果,而氢元素在水中含量较多,所以可采用含结晶水或化学结合水的物质充当防护中子流的“化学卫士”。<ref>[[马一平,孙振平.,建筑功能材料:同济大学出版社,2014.03]]</ref> X射线是一种波长为0. 001~10nm的电磁波,它是由原子内层轨道电子跃迁或高能电子减速时与物质的能量交换作用产生的射线。X射线的光量子能量约为0.01~10MeV,是可见光的5000倍。高能量的X射线光子对物质具有强大的穿透能力。防X射线的实质是降低穿过物质层的X射线强度,即通过屏蔽作用达到防X射线辐射伤害。X射线与物质发生光电效应、康普顿效应和电子对效应的概率分别与物质的原子序数的四次方、一次方和二次方成正比,所以物质的原子序数大小直接决定该物质对X射线屏蔽性能的好坏。铅元素以其原子序数大,价格低廉等特点成为最重要的X射线屏蔽物质,但是铅氧化物具有一定的毒性,会对环境产生一定的污染。因此,在一些要求低毒环境中,则更多地使用硫酸钡作为屏蔽物质。 γ射线是一种比[[X射线]]波长更短射线能量更高的[[电磁波]],通常由重核裂变裂变产物衰变、辐射俘获[[非弹性散射]].活化产物衰变时从核内释放出的高频射线另外当中子 被吸收后也会产生γ射线。和X射线一样,γ光子不带电,与物质相互作用机制不同于带电粒子,主要以光电效应康普顿效应和电子对效应为主,与物质发生一次相互作用会导致其损失大部分或全部能量。γ射线防护纤维及纺织品的防护机理与X射线相同。
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