순수 납 시트

최고의 보호:납의 밀도(11.34g/cm³)와 높은 원자 번호(82)는 업계 최고의 방사선 차폐 효율을 제공하며, 1mm 두께로 의료용 X선의 90% 이상을 차단할 수 있습니다.

경제적이고 내구성이 뛰어남:텅스텐 합금과 같은 대체 재료와 비교했을 때 비용이 40~60% 절감되고 내식 수명은 20년 이상입니다.

유연한 적응:부드러운 질감(경도 HB 4-5)으로 절단 및 구부리기가 용이하며, 곡선 벽이나 파이프 감싸기 등 복잡한 구조물에도 잘 맞습니다.

순수하고 신뢰할 수 있음:순도 99.99% 이상으로, 차폐 안정성을 저해하는 불순물이 없으며, ISO 및 IAEA 안전 인증을 통과했습니다.

환경친화적인 재활용:폐납판은 100% 재활용, 용융 및 재사용되어 자원 낭비를 줄일 수 있습니다.


제품 세부 정보

순납판 제품 소개

1. 기본 기술 사양

순수 납판은 국가 표준 GB/T 1470-2020 No. 1 납 표준, 순도 ≥99.994%, 주요 불순물(안티몬/구리/비스무트) 함량 ≤0.006%를 구현합니다. 밀도는 11.34g/cm3(냉간 압연 공정으로 기공 제거)로 안정적이며, 두께 범위는 0.5mm~200mm(1~3mm는 의료용으로 일반적으로 사용되며, 원자력 산업에서는 50~150mm가 필요함), 표준 크기는 1m×2m(1.5m×6m 맞춤 가능), 두께 공차는 ±0.1mm입니다. 기계적 특성: 인장 강도 10-15 MPa(부드러운 상태 및 가공 용이), 연신율 ≥40%, 균열 없이 180° 굽힘을 지원합니다.

순수 납 시트

   


2. 다섯 가지 핵심 장점

극도의 차폐 효과: 납의 원자 번호(82)는 광전 효과를 통해 방사선을 효율적으로 흡수합니다. 120kV 의료용 X선에 대한 1mm 두께의 감쇠율은 >99.5%이고 150mm 두께는 코발트-60 감마선(1.25MeV)의 99%를 차폐할 수 있습니다.


상당한 비용 우위: 원자재 가격은 텅스텐 합금의 1/3, 납붕소폴리에틸렌의 1/2에 불과하며, 대규모 프로젝트의 총비용을 40% 이상 절감할 수 있습니다.


유연한 적응성: 모스 경도 1.5(손톱 경도에 가까움), 냉간 절단, 압연 및 스탬핑이 가능하며 곡선 벽과 특수 모양의 파이프 구조에 완벽하게 맞습니다.


초장수명: 표면에 조밀한 PbO₂ 보호막이 자연적으로 형성되어 실내 환경에서 30년 이상 사용 가능하며 노화 및 고장 위험이 없습니다.


100% 재활용: 재활용 제련에 필요한 에너지 소비량은 기존 납의 5% 미만이며, 폐납판의 재활용 가치는 새 재료 가격의 80%에 달할 수 있습니다.

순수 납 시트

3. 핵심 응용 시나리오

의료 보호:

CT실 벽: 2.5mm 이상의 납 상당 두께(140kV 작동 조건), 접합부 납 용접 밀봉 + 누출 방지 방사선 감지.

이동식 보호 스크린: 3mm 납판 + 강철 구조 프레임(70kg/m²), 하단에 범용 브레이크 휠 포함.


원자력 산업의 핵심 보호책:

사용후핵연료 저장 수조: 100mm 이중 납판 + 고밀도 콘크리트, 중성자/감마선 혼합 차폐.

동위원소 생산용 고온실: 방사선 활성화 및 2차 방사선 발생을 방지하기 위해 99.99% 고순도 납벽돌로 벽을 시공했습니다.


정밀 장비 보증: 전자 현미경실은 1mm 두께의 납판으로 벽면 전체를 덮어 환경 방사선량을 <0.1μSv/h로 줄였습니다.

순수 납 시트

4. 엔지니어링 구현 사양

구조적 지지: 납판의 하중 지지 한계는 ≤200kg/m²이며, 하중 분산을 위해 앵글 강철 프레임(간격 ≤400mm)을 용접해야 합니다.


접합부 처리: 계단형 겹침 방식 (겹침 폭 ≥ 20mm), 납-주석 합금 땜납(Sn63/Pb37, 융점 183℃)으로 밀봉, 간격 ≤ 1.5mm.


표면 보호: 산화납 분진의 방출을 방지하기 위해 0.5mm 두께의 식품 등급 PVC 필름으로 덮거나 에폭시 수지 코팅 스프레이(원자력 산업의 경우 80μm 이상 두께 필요)를 실시하십시오.

순수 납 시트


인수 검사: 연례 검사에는 ⁶⁰Co 방사성 동위원소(1.33MeV γ선)를 사용하며, 차폐 감쇠율은 99.9% 이상이어야 합니다.


과학적 선정 기준: 방사선 종류(α/β/γ/X선), 에너지 강도(kV 또는 MeV), 설치 공간 제약 조건을 명시해야 하며, 납 상당량 요구 사항은 CMA 인증을 받은 기관에서 계산해야 합니다. 예를 들어, 150kV 산업용 결함 검사 X선 차폐에는 4mm 이상의 납판이 필요하고, 원자력 발전소 γ선 차폐에는 80mm 이상의 납 상당량이 필요합니다.


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