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Protección de la radiación en la investigación
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Aleación de tungsteno

Protección de la radiación en la investigación

Protección de la radiación en la investigación Protección de la radiación en la investigación Protección de la radiación en la investigación

El blindaje de la radiación en la investigación nuclear

Centros de investigación nuclear utilizan reactores nucleares o cyclotrons para estudiar o crear materiales radiactivos. Aleación de tungsteno se utiliza en las actividades de investigación como collimators (dispositivos que guían o centran haces de radiación) o contenedores de isótopos radiactivos. Aleación de tungsteno es ideal para blindaje contra x y Rayos Gamma. La alta densidad de blindaje de tungsteno (más de un 60% más denso que el plomo) permite una reducción en el tama?o físico de blindaje componentes, sin comprometer la eficacia de las características del escudo.

GEOLOGGING & NO DESTRCIVE PRUEBAS (NDT)

Aleación de tungsteno se utiliza como colimador o radiación blindaje en las siguientes aplicaciones:

Geologging

Geologging es una técnica de exploración utilizada principalmente en las industrias de petróleo y gas. Es también conocido como registro alámbricas y registro de perforación. Una fuente de rayos gamma se reducirá en un pozo y la radiación penetra en los estratos de roca. Estos datos, a continuación, pueden ser analizados para determinar si existen depósitos de gas o petróleo. aleación de tungsteno se utiliza para proteger la fuente radiactiva y actuar como un colimador para el rayo gamma.

Inspección del tubo Gamma

Radiación es utilizada para inspeccionar las soldaduras y para detectar grietas en las tuberías. Una fuente gamma está montada en un carro con ruedas de control remoto (a veces llamado un "cerdo") y viajes dentro de la longitud de la tubería. Colimador de tungsteno se utiliza para dirigir la radiación en el destino, mientras que la fuente radiactiva se encuentra dentro de blindaje de tungsteno.

Radiografía industrial

Radiografía industrial utiliza radiación gamma para detectar fallas estructurales en materiales como el hormigón y metal. Como una inspección del tubo, el equipo usa tungsteno blindaje, junto con un colimador de tungsteno.

Espesor, densidad y medir el nivel fuentes radiactivas son utilizadas en procesos industriales a medida de espesor, densidad o niveles de materiales durante la producción, por ejemplo, papel, película plástica, recubrimientos superficiales o lámina de acero. El material pasa entre una fuente de radiación, que se encuentra en aleaciones de tungsteno y un detector. La fuerza de la se?al del detector se utiliza para medir el espesor, densidad o el nivel del material.

Control de seguridad y fronteras de la patria

El poder de penetración de la radiación también se ha puesto a utilizar en la lucha contra el terrorismo. La industria de la seguridad nacional ha dise?ado escáneres que utilizan radiación gamma para detectar objetos en contenedores de carga o equipaje de la aerolínea.
Las fuentes radiactivas son muy fuertes y requieren de tungsteno blindaje para proteger la seguridad personal y miembros del público de la radiación. También es necesario un colimador de tungsteno para dirigir la radiación gamma en su destino.

Hoja de datos de aleación de tungsteno

Type

Density (g/cm3)

Tensile strength (MPa)

Elongation

Hardness (HRC)

85W-10.5Ni-4.5Fe 15.8-16.0 700-1000 20-33 20-30
90W-7Ni-3Fe 16.9-17.1 700-1000 20-33 24-32
90W-6Ni-4Fe 16.7-17.0 700-1000 20-33 24-32
91W-6Ni-3Fe 17.1-17.3 700-1000 15-28 25-30
92W-5Ni-3Fe 17.3-17.5 700-1000 18-28 25-30
92.5W-5Ni-2.5Fe 17.4-17.6 700-1000 25-30 25-30
93W-4Ni-3Fe 17.5-17.6 700-1000 15-25 26-30
93W-4.9Ni-2.1Fe 17.5-17.6 700-1000 15-25 26-30
93W-5Ni-2Fe 17.5-17.6 700-1000 15-25 26-30
95W-3Ni-2Fe 17.9-18.1 700-900 8-15 25-35
95W-3.5Ni-1.5Fe 17.9-18.1 700-900 8-15 25-35
96W-3Ni-1Fe 18.2-18.3 600-800 6-10 30-35
97W-2Ni-1Fe 18.4-18.5 600-800 8-14 30-35
98W-1Ni-1Fe 18.4-18.6 500-800 5-10 30-35
90W-6Ni-4Cu 17.0-17.2 600-800 4-8 25-35
93W-5Ni-2Cu 17.5-17.6 500-600 3-5 25-35
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