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Blindaje contra neutrones

Röchling ofrece materiales de alto rendimiento desarrollados específicamente para el blindaje contra neutrones fabricados con termoplásticos, madera aglomerada con resina sintética y material reforzado con fibra de vidrio. Estos materiales tienen diferentes contenidos de hidrógeno para reducir la velocidad de los neutrones rápidos, están disponibles con aditivos a base de boro o litio en función del material de blindaje utilizado y son adecuados para un amplio rango de temperaturas de operación continua.

Termoplásticos

Polystone® M nuclear

Polystone® D nuclear

Madera aglomerada con resina sintética

  • Lignostone® H II/2/30-HB

Material con refuerzo de fibra de vidrio

  • Duratom
Combination of Polystone® M nuclear (Polyethylene) with lead for neutron radiation shielding
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Combination of Polystone® M nuclear (Polyethylene) with lead for neutron radiation shielding
Neutron radiation shielding component
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Ready-to-install component made of Polystone® D nuclear black (Polyethylene) for neutron shielding
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Machined component made of Lignostone® H II/2/30-HB
Component for neutron shielding made of Lignostone® H II/2/30-HB
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Component for neutron shielding made of Lignostone® H II/2/30-HB
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Sheet made of Lignostone® H II/2/30-HB
Lignostone® H II/2/30-HB, boronated, with lead layer and white coating for gloveboxes
+
Lignostone® H II/2/30-HB, boronated, with lead layer and white coating for gloveboxes

Unas propiedades extraordinarias: beneficios

Los materiales de alto rendimiento Polystone® D nuclear, Polystone® M nuclear, Lignostone® H II/2/30-HB y Duratom tienen propiedades únicas en el mercado. Permiten ralentizar los neutrones rápidos y la absorción de neutrones térmicos en su aplicación y ofrecen numerosos beneficios técnicos.

Diferentes contenidos de hidrógeno

Los materiales están disponibles con diferentes contenidos de hidrógeno y, por tanto, resultan ideales para ralentizar neutrones rápidos en aplicaciones con exigencias diferentes. Polystone® D nuclear y Polystone® M nuclear (polietileno), con un 13-14 %, tienen uno de los mayores contenidos de hidrógeno de todos los materiales sólidos utilizados en blindajes para neutrones disponibles en el mercado.

Aditamento de boro o litio

En función del material, puede optar por un aditamento personalizado de boro o litio para la absorción de neutrones térmicos.

Elevada resistencia a la radiación rica en energía

Todos los materiales tienen una alta resistencia a la radiación rica en energía y, por tanto, una vida útil muy prolongada.

Bajo peso

Polystone® D nuclear (0,96 g/cm³), Polystone® M nuclear (0,93 g/cm3), Lignostone® H II/2/30-HB (1,37 g/cm3) y Duratom (1,8 g/cm3) tienen un densidad muy baja. Ello facilita su manipulación durante el procesamiento y la construcción.

Fácil de procesar

En función del material, es fácil serrar, cortar, fresar y pegar.



¿Dónde se necesita blindaje contra la radiación?

centrales nucleares y reactores de investigación, en medicina diagnóstica y en tecnología de seguridad, se usan o crean diferentes tipos de radiación en diversos procesos y aplicaciones, por ejemplo, rayos X, rayos gamma o radiación de neutrones. Los rayos X o la radiación gamma pierden su energía cuando se encuentran con la materia, principalmente a través de la interacción con las capas electrónicas de los átomos. Cuanto mayor sea el número atómico, más electrones contiene cada átomo. Por eso, como blindaje contra los rayos X o la radiación gamma se emplean materiales como el plomo. Deceleración lenta de neutrones - Como los neutrones no interactúan con los electrones, pierden muy poca energía cuando pasan por materiales como el plomo. Por este motivo, para ralentizar la radiación de neutrones se emplean materiales hidrogenados, ya que la masa de los neutrones y los núcleos de hidrógeno es prácticamente idéntica y, por tanto, se maximiza la transferencia de energía en una única colisión. Esta es la razón que hace que los materiales con un alto contenido de hidrógeno sean adecuados para ralentizar neutrones rápidos y convertirlos en neutrones térmicos pobres en energía. Absorción de neutrones térmicos - Estos neutrones térmicos se pueden eliminar mediante colisión con elementos que tengan una sección transversal de alta absorción como, por ejemplo, el boro o el litio.

Rendimiento y vida útil

  • Temperatura de operación
  • Intensidad de la radiación de neutrones
  • Espesor del material
  • Combinación con otros materiales
  • Condiciones ambientales: uso en exteriores o interiores, factores de influencia mecánica, factores de influencia química

Estos factores deberán tenerse en cuenta a la hora de elegir el material adecuado para el blindaje contra neutrones.

Numerosos campos de aplicación



Por ejemplo:

  • Reactores de investigación
  • Centrales eléctricas
  • Cajas secas de laboratorio
  • Contenedores tipo Castor
  • Unidades de detección
  • Escáneres corporales
  • Escáneres para camiones


 
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