CN105609150B - 安检设备防护材料 - Google Patents

安检设备防护材料 Download PDF

Info

Publication number
CN105609150B
CN105609150B CN201610076964.3A CN201610076964A CN105609150B CN 105609150 B CN105609150 B CN 105609150B CN 201610076964 A CN201610076964 A CN 201610076964A CN 105609150 B CN105609150 B CN 105609150B
Authority
CN
China
Prior art keywords
parts
powder
oxide
polyester
polyethylene
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201610076964.3A
Other languages
English (en)
Other versions
CN105609150A (zh
Inventor
王财勇
Original Assignee
Anhui Longhui Safety Technology Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Anhui Longhui Safety Technology Co Ltd filed Critical Anhui Longhui Safety Technology Co Ltd
Priority to CN201610076964.3A priority Critical patent/CN105609150B/zh
Publication of CN105609150A publication Critical patent/CN105609150A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN105609150B publication Critical patent/CN105609150B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21FPROTECTION AGAINST X-RADIATION, GAMMA RADIATION, CORPUSCULAR RADIATION OR PARTICLE BOMBARDMENT; TREATING RADIOACTIVELY CONTAMINATED MATERIAL; DECONTAMINATION ARRANGEMENTS THEREFOR
    • G21F1/00Shielding characterised by the composition of the materials
    • G21F1/02Selection of uniform shielding materials
    • G21F1/08Metals; Alloys; Cermets, i.e. sintered mixtures of ceramics and metals
    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21FPROTECTION AGAINST X-RADIATION, GAMMA RADIATION, CORPUSCULAR RADIATION OR PARTICLE BOMBARDMENT; TREATING RADIOACTIVELY CONTAMINATED MATERIAL; DECONTAMINATION ARRANGEMENTS THEREFOR
    • G21F1/00Shielding characterised by the composition of the materials
    • G21F1/02Selection of uniform shielding materials
    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21FPROTECTION AGAINST X-RADIATION, GAMMA RADIATION, CORPUSCULAR RADIATION OR PARTICLE BOMBARDMENT; TREATING RADIOACTIVELY CONTAMINATED MATERIAL; DECONTAMINATION ARRANGEMENTS THEREFOR
    • G21F1/00Shielding characterised by the composition of the materials
    • G21F1/02Selection of uniform shielding materials
    • G21F1/08Metals; Alloys; Cermets, i.e. sintered mixtures of ceramics and metals
    • G21F1/085Heavy metals or alloys

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Luminescent Compositions (AREA)
  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)

Abstract

安检设备防护材料,按照重量份比例包括铝粉20~50份、银粉3~8份、铅粉5~12份、pvc橡胶15~30份、琥珀酸钠4~8份、石英砂7~14份、碳化硼2.5~5.5份、氧化铋2~4份、磷化硅1~2份、氮化硅1.5~8.5份、聚乙烯3~6份、聚烯烃5~7份、聚酯0.5~2份、助溶剂1.5~1.8份、氧化钼2~6份、氧化钾2~8份和氧化铁2~10份。

Description

安检设备防护材料
技术领域
本发明涉及人体安全检查探测仪设备技术领域,尤其涉及安检设备防护材料。
背景技术
近年来,公共安全问题日益得到世界人民的关注,对反恐、安全检测和公安侦查系统的可靠性与智能化也提出了更高的要求。国内外通用的安检设备有金属安检门、手持式金属安检仪、行李安检仪、毫米波安检仪和背散式安检仪等几种。
第一代安检产品以金属安检门、手持式金属安检仪为代表,该类设备通过磁场技术侦测金属类物品,且只能检测到金属物品,无法有效的分辨出检测出非金属物品。无成像系统,无法对可疑物定位。
第二代安检产品以行李安检仪、毫米波安检仪和背散式安检仪为代表,其中行李安检仪使用大剂量X射线照射,可以清晰的检查出行李中的可疑物,速度快,极大改观了当时的安检现状,但随着犯罪手段的提高,该类设备因剂量和设计原因不能针对人体检查。随着技术的深入,又出现了利用毫米波和X背散技术制成的人体安检设备,开创了人体安检的时代。它因照射剂量可以控制在人体可以接受的安全范围内,而被世界大多数国家积极推广应用。
目前该类设备的剂量一直处在人体可接受剂量的安全节点,且毫米波的电磁辐射会破坏人体生物电场,会对安装心脏起搏器的心脏病患者有影响,存在巨大的安全隐患。
从而人们在安检设备的外围设置一防护罩,用于屏蔽电磁波等对外辐射,影响人们的健康,但是由于防护罩在使用一段时间后,由于容易收温度、环境和湿度等影响,很容易老化,从而导致屏蔽不彻底,目前,防护罩的使用寿命短,容易老化成为一大急需解决的问题。
发明内容
本发明正是针对现有技术存在的不足,提供了一种安检设备防护材料。
为解决上述问题,本发明所采取的技术方案如下:
安检设备防护材料,按照重量份比例包括铝粉20~50份、银粉3~8份、铅粉5~12份、pvc橡胶15~30份、琥珀酸钠4~8份、石英砂7~14份、碳化硼2.5~5.5份、氧化铋2~4份、磷化硅1~2份、氮化硅1.5~8.5份、聚乙烯3~6份、聚烯烃5~7份、聚酯0.5~2份、助溶剂1.5~1.8份、氧化钼2~6份、氧化钾2~8份和氧化铁2~10份;
所述铝粉、银粉和铅粉均为粉末状结构,且粒径为0.01~0.05mm,所述pvc橡胶为颗粒状,粒径为1~2mm,所述琥珀酸钠、石英砂、碳化硼、氧化铋、磷化硅、氮化硅、聚乙烯、聚烯烃、聚酯、氧化钼、氧化钾和氧化铁均研磨成粉末状,且粒度为20~40目,将琥珀酸钠、石英砂、碳化硼、氧化铋、磷化硅、氮化硅、聚乙烯、聚烯烃、聚酯、氧化钼、氧化钾和氧化铁均研磨成粉末状混合均匀后,加入助溶剂,进行搅拌,再将铝粉、银粉、铅粉和pvc橡胶按照配比加入到混合物中,搅拌均匀后,通过高温压铸形成板材结构。
进一步的,按照重量份比例包括铝粉20份、银粉3份、铅粉5份、pvc橡胶15份、琥珀酸钠4份、石英砂7份、碳化硼2.5份、氧化铋2份、磷化硅1份、氮化硅1.5份、聚乙烯3份、聚烯烃5份、聚酯0.5份、助溶剂1.5份、氧化钼2份、氧化钾2份和氧化铁2份。
进一步的,按照重量份比例包括铝粉50份、银粉8份、铅粉12份、pvc橡胶30份、琥珀酸钠8份、石英砂14份、碳化硼5.5份、氧化铋4份、磷化硅2份、氮化硅8.5份、聚乙烯6份、聚烯烃7份、聚酯2份、助溶剂1.8份、氧化钼6份、氧化钾8份和氧化铁10份。
本发明与现有技术相比较,本发明的实施效果如下:
本发明所述的安检设备防护材料,材料配方易得,且价格便宜,便于制造,通过将琥珀酸钠、石英砂、碳化硼、氧化铋、磷化硅、氮化硅、聚乙烯、聚烯烃、聚酯、氧化钼、氧化钾和氧化铁均研磨成粉末状混合均匀后,加入助溶剂,进行搅拌,再将铝粉、银粉、铅粉和pvc橡胶按照配比加入到混合物中,搅拌均匀后,通过高温压铸形成板材结构来运用到安检设备防护中,材料配方的抗辐射效率高,能够有效的降低安检设备的辐射,所用材料不易老化和受损,大大延长了使用寿命。
具体实施方式
下面将结合具体的实施例来说明本发明的内容。
实施例一:
安检设备防护材料,按照重量份比例包括铝粉20份、银粉3份、铅粉5份、pvc橡胶15份、琥珀酸钠4份、石英砂7份、碳化硼2.5份、氧化铋2份、磷化硅1份、氮化硅1.5份、聚乙烯3份、聚烯烃5份、聚酯0.5份、助溶剂1.5份、氧化钼2份、氧化钾2份和氧化铁2份。
所述铝粉、银粉和铅粉均为粉末状结构,且粒径为0.01mm,所述pvc橡胶为颗粒状,粒径为1mm,所述琥珀酸钠、石英砂、碳化硼、氧化铋、磷化硅、氮化硅、聚乙烯、聚烯烃、聚酯、氧化钼、氧化钾和氧化铁均研磨成粉末状,且粒度为20目,将琥珀酸钠、石英砂、碳化硼、氧化铋、磷化硅、氮化硅、聚乙烯、聚烯烃、聚酯、氧化钼、氧化钾和氧化铁均研磨成粉末状混合均匀后,加入助溶剂,进行搅拌,再将铝粉、银粉、铅粉和pvc橡胶按照配比加入到混合物中,搅拌均匀后,通过高温压铸形成板材结构。
实施例二:
安检设备防护材料,按照重量份比例包括铝粉50份、银粉8份、铅粉12份、pvc橡胶30份、琥珀酸钠8份、石英砂14份、碳化硼5.5份、氧化铋4份、磷化硅2份、氮化硅8.5份、聚乙烯6份、聚烯烃7份、聚酯2份、助溶剂1.8份、氧化钼6份、氧化钾8份和氧化铁10份。
所述铝粉、银粉和铅粉均为粉末状结构,且粒径为0.05mm,所述pvc橡胶为颗粒状,粒径为2mm,所述琥珀酸钠、石英砂、碳化硼、氧化铋、磷化硅、氮化硅、聚乙烯、聚烯烃、聚酯、氧化钼、氧化钾和氧化铁均研磨成粉末状,且粒度为40目,将琥珀酸钠、石英砂、碳化硼、氧化铋、磷化硅、氮化硅、聚乙烯、聚烯烃、聚酯、氧化钼、氧化钾和氧化铁均研磨成粉末状混合均匀后,加入助溶剂,进行搅拌,再将铝粉、银粉、铅粉和pvc橡胶按照配比加入到混合物中,搅拌均匀后,通过高温压铸形成板材结构。
本发明所述的安检设备防护材料,材料配方易得,且价格便宜,便于制造,通过将琥珀酸钠、石英砂、碳化硼、氧化铋、磷化硅、氮化硅、聚乙烯、聚烯烃、聚酯、氧化钼、氧化钾和氧化铁均研磨成粉末状混合均匀后,加入助溶剂,进行搅拌,再将铝粉、银粉、铅粉和pvc橡胶按照配比加入到混合物中,搅拌均匀后,通过高温压铸形成板材结构来运用到安检设备防护中,材料配方的抗辐射效率高,能够有效的降低安检设备的辐射,所用材料不易老化和受损,大大延长了使用寿命。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (3)

1.安检设备防护材料,其特征在于,按照重量份比例包括铝粉20~50份、银粉3~8份、铅粉5~12份、pvc橡胶15~30份、琥珀酸钠4~8份、石英砂7~14份、碳化硼2.5~5.5份、氧化铋2~4份、磷化硅1~2份、氮化硅1.5~8.5份、聚乙烯3~6份、聚烯烃5~7份、聚酯0.5~2份、助溶剂1.5~1.8份、氧化钼2~6份、氧化钾2~8份和氧化铁2~10份;
所述铝粉、银粉和铅粉均为粉末状结构,且粒径为0.01~0.05mm,所述pvc橡胶为颗粒状,粒径为1~2mm,所述琥珀酸钠、石英砂、碳化硼、氧化铋、磷化硅、氮化硅、聚乙烯、聚烯烃、聚酯、氧化钼、氧化钾和氧化铁均研磨成粉末状,且粒度为20~40目,将琥珀酸钠、石英砂、碳化硼、氧化铋、磷化硅、氮化硅、聚乙烯、聚烯烃、聚酯、氧化钼、氧化钾和氧化铁均研磨成粉末状混合均匀后,加入助溶剂,进行搅拌,再将铝粉、银粉、铅粉和pvc橡胶按照配比加入到混合物中,搅拌均匀后,通过高温压铸形成板材结构。
2.根据权利要求1所述的安检设备防护材料,其特征在于,按照重量份比例包括铝粉20份、银粉3份、铅粉5份、pvc橡胶15份、琥珀酸钠4份、石英砂7份、碳化硼2.5份、氧化铋2份、磷化硅1份、氮化硅1.5份、聚乙烯3份、聚烯烃5份、聚酯0.5份、助溶剂1.5份、氧化钼2份、氧化钾2份和氧化铁2份。
3.根据权利要求1所述的安检设备防护材料,其特征在于,按照重量份比例包括铝粉50份、银粉8份、铅粉12份、pvc橡胶30份、琥珀酸钠8份、石英砂14份、碳化硼5.5份、氧化铋4份、磷化硅2份、氮化硅8.5份、聚乙烯6份、聚烯烃7份、聚酯2份、助溶剂1.8份、氧化钼6份、氧化钾8份和氧化铁10份。
CN201610076964.3A 2016-01-31 2016-01-31 安检设备防护材料 Active CN105609150B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610076964.3A CN105609150B (zh) 2016-01-31 2016-01-31 安检设备防护材料

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610076964.3A CN105609150B (zh) 2016-01-31 2016-01-31 安检设备防护材料

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN105609150A CN105609150A (zh) 2016-05-25
CN105609150B true CN105609150B (zh) 2017-11-21

Family

ID=55989026

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610076964.3A Active CN105609150B (zh) 2016-01-31 2016-01-31 安检设备防护材料

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN105609150B (zh)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107298812B (zh) * 2017-06-13 2019-06-21 浙江金彩新材料有限公司 一种防辐射屏蔽母粒及其制备方法和应用

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9049777B2 (en) * 2010-11-01 2015-06-02 Plastics Research Corporation EMI shielded thermoset article
CN102157214B (zh) * 2010-12-02 2016-01-06 卜庆革 稀土屏蔽复合层镀银布料,其制备方法及其制备的服装
CN102813282A (zh) * 2011-06-10 2012-12-12 上海欧迪芬内衣精品股份有限公司 防电磁辐射内衣
CN203267369U (zh) * 2013-05-02 2013-11-06 马香娟 抗辐射除菌耐腐蚀布料
CN103345953B (zh) * 2013-06-25 2016-05-18 上海高晶影像科技有限公司 安检机行李通过过程中减少辐射泄漏量的装置
CN103698762B (zh) * 2013-12-30 2016-11-23 北京无线电计量测试研究所 一种虚轴式毫米波人体安检系统
CN104047173B (zh) * 2014-07-05 2016-04-06 山东来利来生态纺织科技有限公司 一种永久性防电磁辐射织物
CN104190914B (zh) * 2014-08-21 2015-05-20 太原理工大学 一种防护X、γ射线和中子辐射的硼铅铝复合板的制备方法
CN104217776B (zh) * 2014-08-26 2016-10-12 南京航空航天大学 一种防中子和γ射线的套装

Also Published As

Publication number Publication date
CN105609150A (zh) 2016-05-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Cline et al. Nanoparticles to mediate X‐ray‐induced photodynamic therapy and Cherenkov radiation photodynamic therapy
Kleinauskas et al. Carbon-core silver-shell nanodots as sensitizers for phototherapy and radiotherapy
WO2013081218A2 (ko) 브래그 피크 기반 입자 유도 방사선 치료요법
CN105609150B (zh) 安检设备防护材料
Ganatra et al. Health hazards due to electromagnetic radiation in the workplace
Sisin et al. Effects of bismuth oxide nanoparticles, cisplatin and baicalein-rich fraction on ROS generation in proton beam irradiated human colon carcinoma cells
Nageswari et al. Biological effects of microwaves and mobile telephony
Ghasemi et al. Photo neutron dose equivalent rate in 15 MV X-ray beam from a Siemens Primus Linac
CN105609149B (zh) 用于人体通过式安检的防护系统
Kusumoto et al. Water radiolysis with thermal neutrons, fast neutrons and contamination γ rays in the accelerator based thermal neutron field: Time dependence of hydroxyl radical yields
Apanasevich et al. Enhance the absorption of gamma-ray energy inside the tumor using gold nanoparticles and iodine particles
Onjun et al. Natural rubber blocks as thermal neutron shields
Poh et al. Potential use of plasma focus radiation sources in superficial cancer therapy
Shmatov An expected increase in the efficiency of antiproton cancer therapy with the use of gold nanoparticles
Gheisari et al. Optimization of the geometry and composition of a neutron system for treatment by Boron Neutron Capture Therapy
CN105719715B (zh) 人体安全检查探测仪的防辐射材料
Malothu et al. Combination of Copper Bismuth Oxide (CuBi2O4) and Polymer Composites from Plastic Waste: A Boon for EMF Shielding
CN105719714B (zh) 一种痕量爆炸物品毒品探测仪
Pattison The interaction of natural background gamma radiation with depleted uranium micro-particles in the human body
Schoenfeld et al. Evaluation of water-mimicking solid phantom materials for use in HDR and LDR brachytherapy dosimetry
CN107607979A (zh) 具有辐射监测功能的穿戴装置
CN105694282B (zh) 一种非接触通过式人体安全检测装置
Pandey et al. Radiations in the pathogenesis of cancer
TW200810680A (en) Method of manufacturing plastic product capable of insulating and absorbing medium- and low-frequency electromagnetic waves
Yasuoka et al. Future medical accelerator

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
TR01 Transfer of patent right
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20200927

Address after: Room 103, No. 108, Mingzhu Avenue, yonganzhou Town, Gaogang District, Taizhou City, Jiangsu Province

Patentee after: Yang Jianxin

Address before: 230088 National University Science Park, No. 602, Mount Huangshan Road, hi tech Zone, Anhui, Hefei

Patentee before: ANHUI LONGHUI SECURITY TECHNOLOGY Co.,Ltd.