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Materiais para blindagem de nêutrons

A Röchling oferece materiais de alto desempenho desenvolvidos especificamente para blindagem de nêutrons feitos de termoplásticos, madeira densificada laminada e material reforçado com fibra de vidro. Esses materiais têm diferentes teores de hidrogênio para desacelerar nêutrons rápidos, estão disponíveis com adição de boro ou lítio dependendo do material de blindagem usado e são adequados para uma ampla faixa de temperaturas de operação contínua.

Produtos de proteção contra radiação de nêutrons:

Termoplásticos

Polystone® M nuclear (Polietileno: PE-UHMW/PE 1000)

Polystone® D nuclear (Polietileno: PE-HMW/PE 500)

Madeira densificada laminada

  • Lignostone® H II/2/30-HB

Material reforçado com fibra de vidro

  • Duratom
Combinação de Polystone® M nuclear (polietileno) com chumbo para blindagem contra radiação de nêutrons
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Combinação de Polystone® M nuclear (polietileno) com chumbo para blindagem contra radiação de nêutrons
Componente de proteção contra radiação de nêutrons
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Componente pronto para instalação feito de Polystone® D nuclear preto (polietileno) para blindagem de nêutrons
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Componente usinado feito de Lignostone® H II/2/30-HB
Componente para blindagem de nêutrons feito de Lignostone® H II/2/30-HB
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Componente para blindagem de nêutrons feito de Lignostone® H II/2/30-HB
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Placa feita de Lignostone® H II/2/30-HB
Lignostone® H II/2/30-HB, boronado, com camada de chumbo e revestimento branco para gloveboxes
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Lignostone® H II/2/30-HB, boronado, com camada de chumbo e revestimento branco para gloveboxes

Propriedades: Materiais de blindagem contra radiação de nêutrons

Os materiais de alto desempenho Polystone® D nuclear, Polystone® M nuclear, Lignostone® H II/2/30-HB e Duratom têm propriedades exclusivas no mercado. Eles tornam possível a desaceleração de nêutrons rápidos e a absorção de nêutrons térmicos e oferecem inúmeras vantagens de aplicação.

Diversos teores de hidrogênio

Os materiais estão disponíveis com diversos teores de hidrogênio, o que os torna ideais para desacelerar nêutrons rápidos em aplicações com diferentes requisitos.
 

Polystone® D nuclear e Polystone® M nuclear têm um teor de hidrogênio de 13 a 14%, um dos mais altos teores de hidrogênio de qualquer material sólido para blindagem de nêutrons disponível no mercado.

Adição de boro ou lítio

Dependendo do material, você receberá uma adição individual de boro ou lítio para absorção de nêutrons térmicos.

Alta resistência contra radiação de alta energia

Todos os materiais são altamente resistentes à radiação de alta energia, proporcionando uma vida útil extremamente longa.

Peso baixo

Polystone® D nuclear (0,96 g/cm³), Polystone® M nuclear (0,93 g/cm³), Lignostone® H II/2/30-HB (1,37 g/cm³) e Duratom (1,8 g/cm³) têm uma densidade muito baixa. Isso facilita o manuseio durante o processamento e a construção.

Processamento fácil

Dependendo do material, é possível um processamento fácil por meio de serração, corte, fresagem e colagem.



Onde é necessária a blindagem contra radiação de nêutrons?

Em usinas de geração de energia e reatores de pesquisa, na medicina diagnóstica e na engenharia de segurança, vários tipos de raios, como raios X, raios gama ou raios nêutrons, são usados ou criados em vários processos e aplicações. Se a radiação de raios X ou radiação gama encontra a matéria, eles perdem sua energia, principalmente através da interação com as camadas de elétrons dos átomos. Quanto maior o número atômico, mais elétrons existem em cada átomo. Por esse motivo, materiais como chumbo são usados para proteção contra raios X ou raios gama.

Desaceleração de nêutrons rápidos

Como os nêutrons não interagem com os elétrons, eles apenas perdem muito pouca energia enquanto passam por materiais como chumbo. Por esse motivo, materiais hidrogênios são usados para desacelerar os raios de nêutrons, pois a massa de nêutrons e núcleos de hidrogênio é praticamente idêntica, maximizando a transferência energética em uma colisão. É por isso que materiais com alto teor de hidrogênio são adequados para desacelerar nêutrons rápidos, transformando-os em nêutrons térmicos de baixa energia.

Absorção de nêutrons térmicos

Esses nêutrons térmicos podem então ser eliminados através de colisão com elementos com uma seção transversal de alta absorção, como boro ou lítio.

Desempenho e vida útil da blindagem de nêutrons

O desempenho e a vida útil de um escudo de nêutrons são influenciados por vários fatores:

  • Temperatura de trabalho
  • Intensidade da radiação de nêutron
  • Espessura do material
  • Combinação com outros materiais
  • Condições ambientes: Uso externo ou interno, fatores de influência mecânica, fatores de influência química

Esses fatores devem ser levados em consideração para selecionar o material correto para a blindagem de nêutrons.

Materiais para blindagem de nêutrons - campos de aplicação

Nossos materiais para blindagem de nêutrons são especificamente adaptados aos altos requisitos de várias aplicações e usados como escudos de nêutrons em vários campos.

Por exemplo:

  • Reatores de pesquisa
  • Centrais elétricas
  • Gloveboxes
  • Contêineres de armazenamento de casco seco
  • Detectores
  • Scanners corporais
  • Scanners de caminhão


 
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