리드 코일 리드 시트
완벽한 보호:밀도 최대 11.34g/cm³, X선/γ선 차폐율 99% 이상(특히 300kV 이상의 고에너지 광선에 탁월), 납 대비 1:1 정확도.
초슬림형에 공간 절약형:1~3mm 두께로도 보호 요구 사항을 충족할 수 있어 건축 면적을 크게 절약할 수 있습니다.
유연하고 조립이 간편합니다.구부리고 자를 수 있으며, 복잡한 구조물(파이프라인/장비 감싸기)에 맞출 수 있고, 누출 없이 용접 및 밀봉을 지원합니다.
안정적이고 내구성이 뛰어남:부식에 강하고 노화가 없으며 수명이 30년 이상이고 유지 보수 비용이 거의 들지 않습니다.
높은 비용 성능:낮은 단위 보호 비용, 100% 재활용 가능한 폐납
납 코일과 납판은 순도 99.99% 이상의 전해 납을 압연하여 만든 초고밀도 보호재입니다. 11.34g/cm³의 절대 밀도 우위와 원자 번호 82의 물리적 특성을 지닌 이 소재는 고에너지 X선/감마선 및 중성자 차폐 분야에서 업계 표준으로 자리 잡았습니다. 특히 공간 효율성과 차폐 수준에 대한 요구 사항이 매우 엄격한 원자력 산업 및 의료 방사선 치료와 같은 분야에 적합합니다.
1. 핵심 제품 기능
최고의 보호 성능
전체 스펙트럼 적용 범위: 10keV~10MeV 광선(의료용 선형 가속기의 6~15MV 고에너지 γ선 포함)의 차폐율은 >99%이며 1mm 두께는 1mmPb 납과 동일합니다.
중성자 차폐 기능 강화: 중성자 방사선은 복합 카드뮴 층을 통해 효율적으로 감속될 수 있습니다 (원자력 발전소의 핵심 응용 분야).
형태적 적응의 이점
납판(강성): 평탄도가 매우 높아(±0.1mm), 벽이나 보호문과 같은 평면 구조물에 적합하며, 두께는 1~50mm까지 맞춤 제작 가능합니다.
리드 코일(유연성): 구부리고 감을 수 있음(최소 곡률 반경 ≥ 두께의 5배), 파이프, 장비 포장 및 곡선형 건물(예: 곡선형 CT실)에 특수 사용, 일반적인 두께는 0.5~5mm.
100년 내구성
산성 및 알칼리성 부식 저항성(표면에 에폭시 수지 도금 가능), -50℃~150℃에서 안정적인 성능, 50년 이상의 수명.
100% 재활용 및 재사용이 가능하며, 장기적으로 복합 재료보다 비용이 저렴합니다.
2. 핵심 응용 시나리오
의료분야
단단한 납판: 방사선 치료실 벽(2-3mm), CT 기계 보호 펜스(이음새 부분은 납 테이프로 밀봉).
유연한 리드 코일: 혈관조영기 C-arm 감싸는 부분, 이동식 리드 스크린 골격 클래딩(1.5mm 코일).
원자력산업 분야
핵폐기물 용기의 납 내장재(50mm 복합판), 원자로 중성자 감속재(납-카드뮴 복합판).
고온실 관찰창(계단식 이음매가 있는 납유리 + 납판), 사용후핵연료 이송 채널(납코일로 감싼 용접부).
산업 및 토목
산업용 결함 검사실 차폐(3-10mm 납판), 라돈 차단 지하실 벽(0.5-1mm 납 코일 부착).
데이터센터 전자기 차폐층(천장 납판), 과학 연구 실험실 빔 라인 보호(99.995% 고순도 납).
3. 기술적 매개변수 및 시공 사항
주요 매개변수
순도: ≥99.99% (GB/T 1470-2020 표준, 의료용 ≥99.994%)
밀도: 11.34g/cm³ (20℃)
리드 롤 사양: 두께 0.5-5mm x 폭 ≤1500mm x 롤 길이 맞춤 제작 가능
납판 규격: 두께 1-50mm x 1000×2000mm (표준판)
전문 건설 사양
평면 설치(납판):
용골 기초 고정, 지그재그 포장, 납판 못 + 납 테이프 이중 밀봉 이음매.
문과 창문 개구부는 계단식으로 되어 있으며(겹침 ≥100mm), 배관 관통부는 납 슬리브와 납 퍼티로 채워져 있습니다.
곡면 구조(리드롤):
배관/장비를 직접 감싸고, 세로 방향 이음매는 냉간압착 용접 후 납 테이프로 덮습니다.
곡선형 벽면은 접착식 뒷면으로 접착되며, 이음새는 압력 스트립으로 보강됩니다.
표면 보호: 기계적 손상을 방지하기 위해 석고보드로 덮거나 보호 페인트를 칠하십시오.
안전 경고
절단/용접 시 강제 환기, 작업자는 납먼지 방지 장비(EN 149 인증 마스크)를 착용합니다.
폐기물은 허가받은 재활용 업체에 인계하여 처리해야 하며, 일반 매립은 엄격히 금지됩니다.
산업 가치 요약: 납 코일과 납 시트는 대체 불가능한 보호 한계, 우주 혁명, 그리고 오랜 세월 동안 변함없는 안정성을 바탕으로 원자력 발전 및 방사선 치료와 같은 첨단 분야에서 산업 보호의 핵심 요소로 자리매김하고 있습니다.






