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Radiation Sheilding et protection

 
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Radiation Sheilding et protection
Radiation Sheilding, radiation Stable Matériaux résistant aux rayonnements Gamma &
En fonction de leur champ d'application, les plastiques peuvent entrer en contact avec différents types de rayonnements, qui peuvent dans certaines circonstances influencer la structure de la matière plastique. Le spectre d'ondes électromagnétiques varie entre les ondes radio avec une grande longueur d'onde, à travers la lumière du jour avec son rayonnement UV à ondes courtes, à extrêmement X et rayons gamma à ondes courtes. La plus courte longueur d'onde du rayonnement est grande, plus la tendance de la matière plastique aux dommages. Une caractéristique importante en combinaison avec des ondes électromagnétiques est leur facteur de perte diélectrique. Ceci décrit la proportion d'énergie absorbée par la matière plastique. Plastiques présentant des facteurs de perte diélectrique élevée chauffent considérablement alternant champs électriques et ne sont donc pas adapté pour une utilisation en tant que matériau à haute fréquence et les applications micro-ondes isolant.

Il existe deux types d'exposition aux radiations:
Rayonnement ultraviolet - rayonnement UV du soleil est particulièrement efficace dans les applications en plein air non protégées. Matières plastiques qui sont intrinsèquement résistant se trouvent dans le groupe des polymères fluorés tels que le PTFE et le PVDF. Sans mesures de protection appropriées, diverses autres matières plastiques commencent à jaunir et deviennent cassants en fonction du niveau de l'irradiation. protection contre les UV est obtenue en utilisant des additifs (stabilisants UV) ou des revêtements de protection de surface (peinture, métallisation). L'addition de noir de carbone est rentable, et fréquemment utilisée est une méthode très efficace.

Gamma Radiation - gamma et un rayonnement de rayons X sont souvent que l'on trouve dans le diagnostic médical, la thérapie par rayonnement, dans la stérilisation d'articles jetables, ainsi que dans les essais de matériaux et dans l'instrumentation de test. Le rayonnement à haute énergie dans ces applications conduit souvent à une diminution des caractéristiques d'allongement et la mise au point de fragilité. La durée de vie globale dépend de la quantité totale de rayonnement absorbé. PEEK, polyimide et les polymères contenant du soufre amorphes, par exemple, sont révélés avoir une très bonne résistance aux rayons gamma et des rayons X. PTFE et POM sont très sensibles et sont pratiquement impropre à cet effet donc.
  • Résistance aux radiations de Erta / Quadrant Matériaux - recherche par le CERN
  • Les rayons gamma de stabilité de certains plastiques

  • (DENSETEC HDPE - FICHE borée) Densetec ™ boraté HDPE feuille
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    (KAPTON HN FILM) Kapton® HN Polyimide Film
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    (Borate-PE-KING) Roi Plasti-Shield® boraté polyéthylène
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    (AVEC ACRYLIQUE) feuille acrylique plombée - protection contre les rayonnements
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    Céramique (MACOR) Macor® Usinables verre
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    (MELDIN 7001) Meldin® 7001 polyimide (non chargé)
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    (POLYIMIDE TUBE) polyimide Microbore Tubing
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    (Feuille de téflon / ROD-VG) PTFE Feuilles et Rods (Virgin Grade)
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    (PVDF EXT SHT-ROD) PVDF - extrudé Moulinet & plaques
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    (RADEL-R5500-PPSU) Radel® R-5500 - PPSU Rod & Sheet
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    (TECHTRON-PPS) Techtron® PPS
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    (TORLON 5530) Torlon® 5530 (30% Verre-Rempli PAI)
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    (ULTEM1000) ULTEM ™ 1000 (Unfilled) PEI
    ULTEM ™ 1000 (Unfilled) PEI
     
     


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