RO130239B1 - Ciment portland cu fineţe avansată cu capacitate de ecranare a radiaţiei gamma - Google Patents

Ciment portland cu fineţe avansată cu capacitate de ecranare a radiaţiei gamma Download PDF

Info

Publication number
RO130239B1
RO130239B1 ROA201300904A RO201300904A RO130239B1 RO 130239 B1 RO130239 B1 RO 130239B1 RO A201300904 A ROA201300904 A RO A201300904A RO 201300904 A RO201300904 A RO 201300904A RO 130239 B1 RO130239 B1 RO 130239B1
Authority
RO
Romania
Prior art keywords
cement
gamma radiation
portland cement
days
portland
Prior art date
Application number
ROA201300904A
Other languages
English (en)
Other versions
RO130239A2 (ro
Inventor
Ionela Petre
Daniela-Cristina Năstac
Adriana Moanţă
Viorel Fugaru
Sorin Bercea
Simona-Eugenia Manea
Original Assignee
Ceprocim S.A.
Institutul Naţional De Cercetare Şi Dezvoltare Pentru Fizică Şi Inginerie Nucleară "Horia Hulubei"
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 Ceprocim S.A., Institutul Naţional De Cercetare Şi Dezvoltare Pentru Fizică Şi Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" filed Critical Ceprocim S.A.
Priority to ROA201300904A priority Critical patent/RO130239B1/ro
Publication of RO130239A2 publication Critical patent/RO130239A2/ro
Publication of RO130239B1 publication Critical patent/RO130239B1/ro

Links

Landscapes

  • Working Measures On Existing Buildindgs (AREA)
  • Curing Cements, Concrete, And Artificial Stone (AREA)

Description

Prezenta invenție se referă la un ciment Portland cu finețe avansată, cu capacitate mărită de ecranare a radiațiilor gamma emise de surse radioactive utilizate în medicina nucleară și industrie.
Atenuarea intensității radiației gamma, la trecerea printr-un strat de substanță, la energiile pe care le au fotonii gamma emiși de sursele radioactive folosite în mod curent în medicina nucleară sau gamagrafia industrială (100 keV-3 MeV), se datorează în principal următoarelor procese de interacțiune ale radiației cu substanță: efectul fotoelectric, formarea de perechi și efectul Compton.
Absorbția radiațiilor gamma este cu atât mai puternică cu cât numărul atomic Z al absorbantului este mai mare. Din acest motiv, pentru ecranarea acestui tip de sursă de radiații, se preferă utilizarea ecranelor din plumb. Dacă ecranul ar trebui să fie de dimensiuni mari, costul acestuia crește foarte mult. în acest caz se pot alege materiale cu Z ceva mai mic, dar, evident, cu grosimi mai mari.
Pe baza acestor considerente, este necesară obținerea de materiale cu coeficient liniar de atenuare a radiației gamma (μ) cât mai mare, coeficient ce depinde atât de energia radiației gamma, cât și de caracteristicile materialului din care este confecționat ecranul.
Betonul, ca material de protecție împotriva radiațiilor nucleare, este materialul cel mai ieftin, fapt pentru care este foarte folosit în toate cazurile unde există surse radioactive. Betoane le grele, care au cea mai bună atenuare a radiațiilor penetrante, apar indicate ca mijloc de protecție biologică în zona activă a reactorului, la construcțiile de centrale atomo-electrice, ca material de protecție a reactorului, la realizarea pereților de protecție în laboratoarele de fizică atomică, pentru depozite sau săli de expunere în care se lucrează cu activități ridicate și surse de radiații gamma, Xși neutroni, la realizarea adăposturilor antiatomice, la coborârea fondului natural de radiație și, nuîn ultimul rând, la construcția depozitelorde deșeuri cu diferite niveluri de radioactivitate.
Apariția unor fisuri în structurile din beton greu conduce la pierderea capacității de ecranare a radiațiilor penetrante, și punerea în pericol a populației și a personalului expus profesional.
Scopul invenției este obținerea cimentului cu finețe avansată, cu capacitate mărită de ecranare a radiațiilor gamma.
Problema tehnică, așa cum se înțelege din descriere, constă în obținerea unui material de protecție cu capacitatea de a ecrana radiațiile gamma. Acesta este destinat reparațiilor rapide a fisurilor apărute în structurile din beton greu, cu capacitate de ecranare a radiațiilor gamma.
Cimentul Portland cu finețe avansată, cu capacitate mărită de ecranare a radiațiilor gamma, înlătură dezavantajele de mai sus prin aceea că este constituit din 95% clincher Portland și 5% gips, și are o finețe exprimată printr-o suprafață specifică Blaine de 8000 cm2/g.
Se dă în continuare un exemplu de realizare a invenției.
Exemplu
Compoziția chimică a clincherului de ciment Portland utilizat este prezentată în tabelul 1.
Tabelul 1
Caracteristica, %
PC SiO2 AI2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 Na2O K2O CaO liber
2,81 20,58 6,23 3,66 64,80 0,82 0,58 0,26 0,88 0,25
RO 130239 Β1
Gipsul utilizat ca adaos regulator de priză a avut un conținut de 93,40% CaSO2· 2H2O 1 și apă de cristalizare în proporție de 19,54%.
Surse radioactive închise utilizate sunt: lridiu-192, energia gamma medie 0,37 MeV, 3 Cesiu-137, energia gamma 0,662 MeV (100%); și Cobalt-60, energia gamma medie 1,25 MeV. 5 în tabelul 2 sunt prezentate caracteristicile fizico-mecanice ale cimentului cu finețe avansată. 7
Tabelul 2
Caracteristica Valori determinate
Caracteristici fizice
Apă de consistență standard, % 300
Timp de priză început, min 165
Sfârșit, h-min 3...30
Stabilitate, mm 5
Caracteristici mecanice
Rezistența mecanică la compresiune, Mpa 2 zile 398
7 zile 485
28 zile 572
în tabelul 3 este prezentată creșterea procentuală a coeficientul liniar de atenuare a radiațiilor gamma în pastele de ciment cu finețe avansată (raport apă/ciment = 0,4), 23 comparativ cu pastele de ciment cu finețe uzuală.
Tabelul 3
Creșterea coeficientului liniar de atenuare, μ
lr-192 (0,37 MeV) Cs-137 (0,662 MeV) Co-60 (1,25 MeV)
10% 9% 8,2%

Claims (2)

1 Revendicări
3 1. Ciment Portland pe bază de clincher Portland și gips, caracterizat prin aceea că este constituit din 95% clincher Portland și 5% gips având o finețe exprimată printr-o suprafață
5 specifică Blaine de 8000 cm2/g.
2. Ciment Portland, conform cu revendicarea 1, caracterizat prin aceea că are un 7 început de priză de minimum 45 min, stabilitate maximum 10 mm și o rezistență mecanică la compresiune la 2 zile de minimum 30 Mpa, iar la 28 de zile, de minimum 52,5 Mpa.
9 3. Ciment Portland, conform cu revendicarea 1, caracterizat prin aceea că are coeficientul liniar de atenuare a radiațiilor gamma cu 10% mai mare decât cea a cimentului 11 obișnuit.
ROA201300904A 2013-11-27 2013-11-27 Ciment portland cu fineţe avansată cu capacitate de ecranare a radiaţiei gamma RO130239B1 (ro)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
ROA201300904A RO130239B1 (ro) 2013-11-27 2013-11-27 Ciment portland cu fineţe avansată cu capacitate de ecranare a radiaţiei gamma

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
ROA201300904A RO130239B1 (ro) 2013-11-27 2013-11-27 Ciment portland cu fineţe avansată cu capacitate de ecranare a radiaţiei gamma

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RO130239A2 RO130239A2 (ro) 2015-05-29
RO130239B1 true RO130239B1 (ro) 2016-06-30

Family

ID=53188782

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
ROA201300904A RO130239B1 (ro) 2013-11-27 2013-11-27 Ciment portland cu fineţe avansată cu capacitate de ecranare a radiaţiei gamma

Country Status (1)

Country Link
RO (1) RO130239B1 (ro)

Also Published As

Publication number Publication date
RO130239A2 (ro) 2015-05-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Papastefanou et al. The radioactivity of building materials
Kovler et al. Natural radionuclides in building materials available in Israel
Oto et al. Gamma-ray shielding of concretes including magnetite in different rate
Kansouh Radiation distribution through serpentine concrete using local materials and its application as a reactor biological shield
UA96428C2 (ru) Способ регистрации быстрых нейтронов
Van Thuong et al. A unique Vietnam's red clay-based brick reinforced with metallic wastes for γ-ray shielding purposes: fabrication, characterization, and γ-ray attenuation properties
Kuzmanović et al. The influence of building material structure on radon emanation
KR101508957B1 (ko) 방사선 차폐 콘크리트 조성물
KR101164742B1 (ko) 유연성 및 복원성을 갖는 중성자선 흡수 및 감마선 차폐시트, 이로 만든 의복 및 그 제조방법
CN103803869B (zh) 一种防辐射混凝土
CN104058679A (zh) 一种新型水泥基核辐射屏蔽干粉砂浆及其施工方法
DAVRAZ et al. Determination of radiation shielding of concrete produced from portland cement with boron additives
RO130239B1 (ro) Ciment portland cu fineţe avansată cu capacitate de ecranare a radiaţiei gamma
Mahmoud Radionuclide content of local and imported cements used in Egypt
Ghosh et al. Assessment of alpha activity of building materials commonly used in West Bengal, India
Uosif Estimation of radiological hazards of some egyptian building materials due to natural radioactivity
Uosif et al. Radiological hazard resulting from using ceramic tile in Egypt
RO130240A2 (ro) Ciment cu capacitate de ecranare a radiaţiilor gamma
Singovszka et al. Radioactivity of buildings materials available in Slovakia
Qafleshi et al. Natural Radioactivity and the Evaluation of Related Radiological Risks in Concrete Used in Prizren District, Kosovo
KR101265428B1 (ko) 텅스텐 분말을 이용한 유연성 및 복원성을 갖는 텅스텐 시트, 이로 만든 의복 및 그 제조방법
Sas et al. Comparison of excess radiological risk of building materials and industrial by-products according to I-index (EU-BSS) and revised room model (IAEA SSG-32)
Alonso et al. Chemical composition and radionuclide activity concentration data in cements, SCMs, aggregates, ceramics and other materials that could be valorised in construction materials
Ismail et al. Concrete mix design for X-and gamma shielding
Vermaa et al. Exploring brine sludge and fly ash