SA119400764B1 - طريقة من أجل تطوير تركيبات للوقاية من الإشعاع - Google Patents

طريقة من أجل تطوير تركيبات للوقاية من الإشعاع Download PDF

Info

Publication number
SA119400764B1
SA119400764B1 SA119400764A SA119400764A SA119400764B1 SA 119400764 B1 SA119400764 B1 SA 119400764B1 SA 119400764 A SA119400764 A SA 119400764A SA 119400764 A SA119400764 A SA 119400764A SA 119400764 B1 SA119400764 B1 SA 119400764B1
Authority
SA
Saudi Arabia
Prior art keywords
zero
xcom
gadolinium
bismuth
xumudat
Prior art date
Application number
SA119400764A
Other languages
English (en)
Inventor
حيدر أمين سجاد
الدين خان معين الدين خان صلاح
علي رنا عثمان
Original Assignee
جامعة الملك سعود
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 جامعة الملك سعود filed Critical جامعة الملك سعود
Publication of SA119400764B1 publication Critical patent/SA119400764B1/ar

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
    • G21F1/10Organic substances; Dispersions in organic carriers
    • G21F1/103Dispersions in organic carriers
    • G21F1/106Dispersions in organic carriers metallic dispersions
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08KUse of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
    • C08K3/00Use of inorganic substances as compounding ingredients
    • C08K3/02Elements
    • C08K3/08Metals
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08KUse of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
    • C08K3/00Use of inorganic substances as compounding ingredients
    • C08K3/02Elements
    • C08K3/08Metals
    • C08K2003/0837Bismuth
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08KUse of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
    • C08K2201/00Specific properties of additives
    • C08K2201/001Conductive additives

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Polymers & Plastics (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Measurement Of Radiation (AREA)
  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
  • Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)

Abstract

يتعلق الاختراع بطريقة حاسوبيةComputional Method من أجل تطوير تركيبات للوقاية من الإشعاعRadiation Shielding Compositions ، كما هو موصوف هنا، تتضمن اختيار على الأقل بوليمر Polymer واحد وعلى الأقل فلزMetal واحد من أجل كل واحدة من العديد من تركيبات الوقاية من الإشعاع، اختيار بوليمر: نسبة فلز من أجل كل تركيبة، إجراء تحليل حاسوبيComputional Analysis لحساب معامل توهينAttenuation Coefficient مصاحب لجرعة Dose إشعاع معينة من أجل كل تركيبة، تحديد أفضل تركيبة مرشحة من أجل الوقاية من الإشعاع بالاعتماد على معاملات التوهين المحسوبة، وتحضير مادة للوقاية من الإشعاع تتضمن على الأقل بوليمر واحد، على الأقل فلز واحد، ونسبة فلز البوليمر المصاحبة مع أفضل تركيبة مرشحة.

Description

طريقة من أجل تطوير تركيبات للوقاية من الإشعاع ‎METHOD FOR DEVELOPING RADIATION SHIELDING COMPOSITIONS‏ الوصف الكامل خلفية الاختراع يتعلق كشف طلب براءة الاختراع الحالي بتطوير حاسويي ‎Computiational‏ للمواد من أجل تطبيقات للوقاية من الإشعاع ‎Radiation Shielding Applications‏ ؛ وبوجه خاص بتطوير حاسوبي لتركيبات تتضمن على الأقل مركب بوليمري ‎Polymeric Compound‏ واحد وعلى الأقل ‎Metal 38 5‏ واحد من أجل تطبيقات للوقاية من الإشعاع. إن استخدام الخوارزميات ‎Algorithms‏ والبرامج الحاسوبية من أجل تطوير منتجات مرتبطة بتطبيقات ‎dela‏ مختلفة قد يكون بديل فعال للتجريب الفعلى ‎Actual Experimentation‏ هذه الطرق الحاسوبية ‎Computiational Methods‏ للاختبار والتطوير تساعد فى الحفاظ على الموارد؛ الوقت والتكلفة. تحليلات مختلفة عديدة؛ ‎Jie‏ تحليل ‎(Synthesis Analysis eli‏ تحليل تأثير 0 جرعة ‎Effect Analysis‏ 0156 وتحليل إشعاع ‎Radiation Analysis‏ يمكن إجراؤها بمساعدة برنامج حاسوب ملاثم. يستخدم الرصاص ‎Lead‏ بصفة عامة لأغراض حجب الإشعاع وستعمل في المستشفيات؛ مراكز الأبحاث؛ والوحدات الصناعية ‎Units‏ [10005018. تكون ذرات الرصاص مكدسة بإحكام؛ بما ييسر أقصى تفاعل لفوتون مؤين مع الذرات. يكون الرصاص ‎Lal‏ رخيص؛ متوفرء وسهل التشكيل في قوالب أو صفائح. الاستخدام الزائد للرصاص قد يكون غير مرغوب فيه؛ مع هذاء لأن الرصاص له كثافة ‎Density‏ عالية نسبيا (11.35 جم/ سم3)؛ وقد يكون ساما ‎TOXIC‏ ومن الصعب التخلص منه. إجراءات تجرببية من أجل اختبار مواد ‎gal‏ قد توفر وقاية من الإشعاع مثالية مستهلكة للوقت ومكلفة. إن أقرب حالات التقنية السابقة المتعلقة بموضوع الإختراع هما الوثيقتان: 0( طلب براءة الإختراع (البربطانية) رقم 977456 وتاريخ 1964/12/09
(ب) ‎Mahdi et al. “Calculation and Study of Gamma ray Attenuation‏ ‎Coefficients for Different Composites” Ibn Al-Haitham Journal for‏ ‎Pure and Applied Science, No.3 Vol. 25, 2012. Pgs.133-144‏ )3 أن الوثيقتان لا تكشفان عن اعداد تركيبة التدريع الإشعاعي التي تضم كل من بولي أكربلونيتريل و بولي إيثيلين وألياف أراميد. ‎Lad‏ تكشف الوثيقة (ب) عن حساب معاملات التوهين لمواد التدريع الإشعاعي وبالتالي تحسينها عن طريق تغيير كميات المعادن في مصفوفة البوليمر عند مستويات طاقة مختلفة لإيجاد أعلى معامل توهين ومع ذلك فإنها لا تعالج أوجه القصور في الوثيقة (أ). تبعا لهذاء من المرغوب فيه استخدام طرق حاسوبية في تطوير تركيبات مناسبة من أجل 0 تطبيقات وقاية نووية؛ بذلك تفادي أو الحد من الإجراءات التجريبية. الوصف العام للاختراع طريقة حاسوبية من أجل تطوير تركيبات للوقاية من الإشعاع؛ كما هو موصوف هناء تتضمن اختيار على الأقل بوليمر واحد وعلى الأقل فلز واحد من أجل كل واحدة من العديد من تركيبات الوقاية من الإشعاع؛ اختيار بوليمر: نسبة فلز من أجل كل تركيبة؛ إجراء تحليل حاسوبي لحساب 5 معامل توهين من أجل كل تركيبة»؛ تحديد أفضل تركيبة مرشحة من أجل الوقاية من الإشعاع بالاعتماد على معاملات التوهين المحسوية؛ وتحضير مادة للوقاية من الإشعاع تتضمن على الأقل بوليمر ‎coal‏ على الأقل فلز واحد؛ ونسبة فلز البوليمر المصاحبة مع أفضل تركيبة مرشحة. إن الطرق الحالية نافعة في بلوغ وتحديد تركيبات للوقاية من الإشعاع مناسبة قبل التجريب؛ بذلك» تخفض تكلفة ‎cu ail)‏ والإمداد المستخدمة أثناء الاختبار. يمكن استخدام مواد الوقاية من 0 الإشعاع في أقسام العلاج بالإشعاع بالمستشفيات» مراكز الأبحاث» أي منشأة ‎gal‏ فيها نحتاج إلى حجب الإشعاع الضار. سوف تتضح بسهولة هذه السمات وغيرها للكشف الحالي عند المراجعة الإضافية للمواصفة والرسومات.
شرح مختصر للرسومات الشكل 1 هو برنامج تخطيطي من أجل تشتيت جسيمات فلز في قالب البوليمر. الشكل 2 هو برنامج تخطيطي من أجل تحديد حاسوبي لمعامل التوهين. ‎Jal‏ 1)3( هو رسم بياني يمثل معامل التوهين من أجل التركيبات المتضمنة ‎PAN‏ وكميات متنوعة من الرصاصء باستخدام كل التحليلات ‎XuMuDat 3 XCOM‏ الشكل 3(ب) هو رسم بياني يمثل معامل التوهين من أجل التركيبات المتضمنة ‎PAN‏ ‏وكميات متنوعة من الجادولينيوم» باستخدام كل التحليلات ‎XuMuDat 3 XCOM‏ الشكل 3(ج) هو رسم بياني يمثل معامل التوهين من أجل التركيبات المتضمنة ‎PAN‏ ‏وكميات متنوعة من البزموث؛ باستخدام كل التحليلات ‎XuMuDat 3 XCOM‏ الشكل 1)4( هو رسم بياني يمثل معامل التوهين من أجل التركيبات المتضمنة بولي إيثيلين وكميات متنوعة من الرصاصء باستخدام كلا التحليلات ‎XuMuDat y XCOM‏ الشكل 4(ب) هو رسم بياني يمثل معامل التوهين من أجل التركيبات المتضمنة بولي إيثيلين وكميات متنوعة من الجادولينيوم» باستخدام كلا التحليلات ‎XuMuDat y XCOM‏ الشكل 4(ج) هو رسم بياني يمثل معامل التوهين من أجل التركيبات المتضمنة بولي إيثيلين 5 وكميات متنوعة من البزموث؛ باستخدام كلا التحليلات ‎XuMuDat y XCOM‏ الشكل 1)5( هو رسم بياني يمثل معامل التوهين من أجل ألياف أراميد ‎Kevlar®‏ وكميات متنوعة من الرصاص؛ باستخدام كلا التحليلات ‎XuMuDat 3 XCOM‏ الشكل 5(ب) هو رسم بياني يمثل معامل التوهين من أجل التركيبات المتضمنة ألياف أراميد ‎Keviar®‏ وكميات متنوعة من الجادولينيوم»؛ باستخدام كلا التحليلات ‎XuMuDat y XCOM‏ الشكل 5(ج) هو رسم بياني يمثل معامل التوهين من أجل التركيبات المتضمنة ألياف أراميد ‎Keviar®‏ وكميات متنوعة من البزموث؛ باستخدام كلا التحليلات ‎XuMuDat y XCOM‏
الوصف التفصيلي: طريقة حاسوبية من أجل تطوير تركيبات الوقاية من الإشعاع؛ كما هو موصوف هناء يمكن استخدامها لبلوغ مواد الوقاية من الإشعاع خفيفة الوزن؛ مرنة؛ وغير سامة؛ بدون إجراءات تجريبية. على سبيل المثال» يمكن استخدام الطرق الحاسوبية الحالية في حساب معاملات توهين تحت جرعات إشعاع مختلفة من أجل العديد من تركيبات الوقاية من الإشعاع المرشحة أو النظرية من أجل تطبيقات الوقاية من الإشعاع. تتضمن كل تركيبة مرشحة على الأقل بوليمر واحد وعلى الأقل فلز واحد. تتضمن الطريقة اختيار على الأقل بوليمر واحد وعلى الأقل فلز واحد من أجل كل واحد من العديد من تركيبات الوقاية من الإشعاع المرشحة؛ اختيار بوليمر: نسبة فلز من أجل كل تركيبة؛ إجراء تحليل حاسوبي لحساب معامل توهين مصاحب لجرعة إشعاع معينة من أجل كل تركيبة؛ 0 تحديد أفضل تركيبة مرشحة من أجل الوقاية من الإشعاع بالاعتماد على معاملات التوهين المحسوية؛ وتحضير مادة للوقاية من الإشعاع تتضمن على الأقل بوليمر ‎coals‏ على الأقل فلز واحد؛ ونسبة فلز البوليمر المصاحبة مع أفضل تركيبة مرشحة. مواد فلز مثالية من أجل تطبيقات وقاية نووية لها كثافة أقل ومقطع عرضي ‎LEN‏ نيوترون أعلى. إحدى هذه المواد هي جادولينيوم؛ وهي ‎Law sale‏ في الطبيعة وشائعة الاستخدام كمادة ماصة 5 للنيوترون في الصناعة النووية. ضمن كل نظائر الجادولينيوم؛ نظيران؛ بالتحديد 60155 و60157؛ مستقران ولهما مقطع عرضي للامتصاص أعلى. بالمثل؛ البزموث غير سام في الطبيعة ويمكن خلطه مع زجاج بورات ‎borate‏ لتوفير مواد وقاية خالية من الرصاص مع نقطة انصهار أدنى. هناك عناصر لها رقم ذري أعلى أخرى يمكن استخدامها من أجل أغراض الوقاية من الإشعاع؛ ولكنها نادرة ‎dan‏ مكلفة؛ سامة؛ و/أو نشطة إشعاعيا بالفعل ‎:AU)‏ 19.32 جم/ ‎Bau‏ ‎:Pt 0‏ 21.45 جم/ سم3؛ ‎[on 13.55 :Hg‏ سم3؛ لا: 18.95 ‎[on‏ سم3). تستخدم الطريقة المبتكرة الحالية للتحديد الحاسوبي لخلطات مناسبة من أجل مواد الوقاية من الإشعاع. من أجل الاختبار الحاسوبي الموصوف هناء تستخدم برامج ‎XCOM‏ و7601/0081 نظرا لقدرتها على تقييم الوقاية من الإشعاع. مع هذاء يجب فهم» إمكانية استخدام برامج ملائمة أخرى. أحد المركبات البوليمرية الثلاثة تخلط حاسوبيا مع واحد من الفلزات الثلاثة بنسب متنوعة لبلوغ
تركيبات الوقاية من الإشعاع نظرية. بوجه خاص» كل تركيبة مرشحة متضمنة فلز ‎daly‏ مختار من المجموعة المتكونة من رصاص؛ جادولينيوم» وبزموث ومركب بوليمري واحد مختار من المجموعة المتكونة من ‎tgs) PAN‏ أكربلونيتريل ©78017/100101ا00)؛ بولى إيثيلين» وألياف أراميد ‎Kevlar®‏ ‏(بولى بارا فنيلين تريفثالاميد). يحدد التحليل الحاسوبي الخلطات ذات أقصى معاملات توهين تحت جرعة إشعاع معينة؛ ‎ally‏ قد لا يمكن القيام بها تجريبيا. تتعرض حاسوييا للإشعاع التركيبات المرشحة مع مصدر طاقة فوتون )5000-300 ميجا إلكترون فولط) لتحديد معامل التوهين أو قدرة الوقاية من الإشعاع لكل تركيبة. من المفهوم جيدا أن تلك المواد ذات أعلى معاملات توهين عند تعرضها لطاقات فوتون هي مواد الوقاية من الإشعاع الأكثر كفاءة. كافة التركيبات الخاضعة حاسوبيا لطاقة الفوتون 5000-300 ميجا إلكترون فولطء تظهر 0 معاملات توهين جيدة. التركيبات المتضمنة رصاص»؛ خصوصا عند تركيزات أعلى؛ تحتفظ بمعاملات توهين الأعلى عن التركيبات المتضمنة الجادولينيوم والتركيبات المتضمنة البزموث. مع هذاء التركيبات المتضمنة الجادولينيوم والتركيبات المتضمنة البزموث لا تزال تنتج معاملات توهين جيدة جدا. بذلك؛ التركيبات المتضمنة الجادولينيوم والتركيبات المتضمنة البزموث قد تكون أكثر مثالية من أجل تطبيقات الوقاية من الإشعاع؛ لأن هذه التركيبات أيضا لها وزن أقل وسمية أقل عن التركيبات 5 المتضمنة الرصاص. يتم تدقيق والتحقق من النتائج الناتجة باستخدام برنامج ‎XCOM‏ بواسطة المقارنة مع النتائج باستخدام برنامج ‎XuMuDat‏ لتأكيد دقة نتائج المحاكاة. الطرق الحاسوبية الموصوفة هنا تفتح مجالات جديدة من أجل تطوير مواد للوقاية من الإشعاع أكثر كفاءة وأكثر اقتصادية عنها بواسطة تقنيات معملية تجريبية. تصور التعاليم الحالية في الأمثلة التالية. ‎Jie 0‏ 1: تقنيات حاسوبية يجري البحث نظريا من أجل حساب والتنبؤؤ بمعاملات التوهين لخلطات بوليمر متنوعة. من أجل هذا الغرض؛ تستخدم الطريقة النظرية- الحاسوبية الحالية برامج ‎XuMuDat yg XCOM‏ تجري المحاكيات مع اعتبار محددات الدخل التالية: 1. هندسة مصدر جاما والكاشف المستخدم؛
2. المسافة بين المصدرء؛ الكاشف» والعينة؛ 3. شدة شعاعات جاما وقدرة الاكتشاف؛ و 4 التحليل العنصري.
وفلز واحد بمقادير مختلفة؛ باستخدام برامج ‎XuMuDaty XCOM‏ إحدى ‎Li‏ هذه التقنيات الحاسوبية هي سهولة وكفاءة محاكاة العديد من مواد الوقاية المختلفة؛ ومقدرتها ضد مصادر ‎[lla‏ ‏نيوترون المختلفة مع شدات متنوعة. هناك ‎Lad‏ اختيار من أجل تحديد كاشفات مستخدمة في الحسابات. تفاصيل البرامج الحاسوبية كما يلي: ‎XCOM‏
قام ‎Hubbell 5 Berger‏ بتطوير وتصميم البرنامج الحاسوبي ‎XCOM‏ لحساب المقاطع العرضية ومعاملات التوهين من أجل أي مركب عنصر أو خليط. يمكن لهذ ‎J‏ البرنامج حساب معاملات التوهين التي تتراوح من 1 جيجا إلكترون فولط إلى 100 جيجا إلكترون فولط. البرنامج متاح في طراز على الإنترنت.
يمكن استخدام برنامج ‎XCOM‏ في توليد مقاطع عرضية ومعاملات توهين ‎CES‏
خوارزمى - منفصل؟؛ تقريب منفصل » وشبكة طاقة قياسية وشبكة مختارة. يجوز باستخد ام هذا البرنامج حساب تبعثر متلازم متبعثر مترايط؛ امتصاص كهروضوئي وإنتاج زوج . يوفر ‎XCOM‏ سطح بيني لتيسير تحديد وإعادة تحديد المواد أو الخلطات؛ من قائمة العناصر (1>2>100). ‎XuMuDat‏
يستخدم برنامج ‎XuMuDat‏ لحساب معاملات تفاعل فوتون متنوعة. البرنامج له القدرة على
0 اعتبار ستة عناصر في وقت واحد. تتراوح طاقة الفوتون لهذا البرنامج بين 1 كيلو إلكترون فولط إلى 0 ميجا إلكترون فولط من أجل حساب معامل التوهين الكتلي؛ امتصاص الطاقة الكتلي؛ ومعامل نقل الطاقة الكتلي. يحتوي كل مركب مختبر على عناصر لها أرقام ذرية تتراوح من 1 إلى 92.
مثال 2: طريقة البحث تخلط ثلاثة مركبات بوليمرية مع نسب مثوية مختلفة من كل واحد من الفلزات التالية؛ واحد في كل مرة: رصاص» جادولينيوم؛ أو بزموث»؛ من أجل تقييم دقة اتحادات المركب ودراسات التحقق. اتحادات البوليمر والفلز في التركيبات تكون كما يلي: بولي أكربلونيتريل ) ‎(PAN‏ مختلط مع رصاص 3 جادولينيوم 3 أو بزموث ¢ بولي إيثيلين مختلط مع ‎(alia;‏ جادولينيوم؛ أو بزموث؛ أو ألياف أراميد ‎Kevliar®‏ مختلطة مع رصاص جادولينيوم أو بزموث . لأغراض التحاليل الحاسوبية؛ يفترض تشتت متجانس لجسيمات الفلز في قالب البوليمر. مع هذا يلاحظ أن جسيمات الفلز قد تتراكم عند اندماجها في قالب بوليمر. ينتج عن التراكم فقدان التأثير 0 1 التأزري والكفاءة للجسيمات والبوليمر فى التركيبة . فقدان ‎So‏ ينتج عنه أداء منخفض ‎sala‏ مركبة . للتغلب على هذا الأمر فى التطبيق ‎(Karo deal)‏ معالجة جسيمات الفلز للحصول على جسيمات مشتتة جيدا في قالب البوليمر. هذا يمكن من تفادي التراكم؛ واستخدام الجسيمات والبوليمر إلى أقصى قدرة لها. باستخدام الأساليب المعروفة في الفن؛ يمكن أيضا تشتيت جسيمات الفلز في وسط مائي. الشكل 1 يبين برنامج تخطيطي يظهر تشتيت جسيمات الفلز في قالب البوليمر باستخدام 5 1 وسط عضوي مقارنة مع وسط ‎le‏ . الصيغة الأساسية من أجل معامل توهين هى: “1-16 ‎Cus‏ 10 = شدة السقوط؛ + = معامل التوهين؛ ‏ = الشمك؛ وا = الشدة خلال العينة. أيضاء من أجل معاملات التوهين الكتلي؛ تطبق الصيغ التالية: £ = وم 2 ‎Hh‏ ‎I=le 20‏
كما هو مطلوب في الحسابات النظرية لخليط العناصر بموجب نسب مثوية للوزن متنوعة؛ يمكن تحديد معاملات التوهين الكتلى الإجمالية تبعا للمعادلة (1): ‎Moe = > WW ( Ei );‏ )0 = حيث ‎Wi‏ هو الكسر الوزني لخليط العناصر. عندئذ يمكن حساب المقاطع العرضية الذرية الإجمالية باستخدام المعادلة (2): : 0 وف ‎Coit = N , 2 81 A,‏ ‎‘oo 2)‏ يتوفر باستخدام المعادلة )3( التالية متوسط طول الممر الحر ‎(A)‏ من أجل طاقة الفوتون للتفاعل المتتابع: ‎yexpl—puxidy‏ [ ‎A = LE = ~‏ #4 اماه © ٍ المعادلات )1( إلى )3( متحدة نافعة من أجل حساب امتصاص وتوهين إشعاع الفوتون» بالاعتماد الكامل على الرقم الذري الفعال للعنصر أو الخليط. ‎Jl‏ 3: تصميم ‎"sland‏ حاسوبية من أجل الوقاية من الإشعاع تخلط نسب مئوية مختلفة من الرصاص» الجادولينيوم؛ أو البزموث حاسوبيا مع مركب بوليمري لفحص القدرات النسبية للوقاية ضد تأثيرات الإشعاع. اتحادات الفلزات؛ في مدى نسب مئوية 5 بالوزن من أجل كل بوليمرء تفحص وتحاكى بواسطة برامج ‎XCOM‏ و260//0081. البرنامج التخطيطي للنظام الحاسوبي مصور في الشكل 2. تعين طاقة الفوتون كمصدر الإشعاع الحاسوبي من أجل التركيبات المتنوعة المتضمنة بوليمر ورصاص» بزموث أو جادولينيوم. تستخدم البرامج 'للقياس” الحاسوبي لمعاملات التوهين الخطي والكتلي لكل تركيبة.
— 1 0 —
حيث أنه من الهام جدا تدقيق والتحقق من النتائج النظرية أو الحاسوبية؛ تستخدم برامج ‎XuMudat 3 XCOM‏ في الدراسة للتمكن من التحليل المقارن؛ لتصميم وتدقيق النتائج. ينتج كلا البرنامجين عموما نفس النتائج؛ بما يؤكد إضافيا توافق ودقة حسابات المحاكاة الحاسوبية وساعد على توفير تدقيق للفكرة.
مثال 4: بولي أكربلونيتريل ‎(PAN)‏ مخلوط مع ‎pala)‏ الجادولينيوم؛» أو البزموث
تستخدم التقنيات الحاسوبية المذكورة أعلاه في حساب معاملات التوهين للتركيبات المتضمنة ‎PAN‏ ونسب مثوية مختلفة من الرصاصض ¢ الجادولينيوم؛ أو البزموث (مثلاء 12 ¢ 14 ¢ 16 ¢ 8 ‎of‏ ‏و7210 لكل واحد من الفلزات). تظهر الاتحادات المتنوعة في كما هو موضح في الجدول 1.
نتائج اختبارات ‎XCOM‏ و2601/0081 تظهر في الجدول 2؛ وتظهر في الأشكال 3(ا) إلى
0 3(ج). الجدول 2 هو مخطط لتدوين معاملات التوهين من أجل التركيبات المتنوعة المتضمنة ‎PAN‏ ‏وفلز عند مقادير ‎(de glia‏ من أجل كل واحدة من مستويات الطاقة المختبرة: 3000 5000« 10000« 150000« 20000« 25000؛ 30000؛ 40000« و50000 ميجا إلكترون فولط. الأشكال 3)( إلى 3(ج) هي رسوم بيانية تصور معامل التوهين من أجل مدى طاقة من 3000 ميجا إلكترون فولط إلى 50000 ميجا إلكترون فولط» من أجل التركيبات المتضمنة ‎PAN‏ ومقادير
5 متنوعة من الرصاص (الشكل ‎(D3‏ الجادولينيوم (الشكل 3(ب))؛ والبزموث (الشكل 3(ج)).
تظهر النتائج أن ‎(PAN‏ مع أقصى نسب مئوية للرصاص؛ تحافظ على معاملات التوهين الأعلى؛ مع كلا البرنامجين ‎(PAN XuMuDaty XCOM‏ مع جادولينيوم أو بزموث؛ ينتج معاملات توهين أقل بمقدار ضئيل؛ بما يؤكد أن الرصاص؛ كما هو متوقع؛ له نسبيا أقصى قدرة على توهين مصدر طاقة الفوتون.
يمكن فحص التباين في 2 مع طاقة فوتون لعكس آليات مختلفة للتأثير الكهروضوئي؛ والتبعثر المتلازم والمترابط. عند طاقات أقل ‎OLE‏ يسيطر التأثير الكهروضوئي وبذلك تزداد القيمة المؤثرة من 2. عند طاقات أعلى؛ يسيطر التبعثر؛ وهذا يحد من قيم 2. بذلك» قيم 2 من أجل تفاعل شعاعى ‎Lila‏ إجمالى تبدء من مستويات طاقة ‎ef‏ إلى مستويات طاقة أدنى؛ اعتمادا على الاعتماد
— 1 1 —
النسبي لتفاعل أشعة جاما جزئية في العملية. هذا الرقم الذري الفعال يزداد مع مقادير متزايدة من
نسب الرصاص» البزموث أو الجادولينيوم. انظر الأشكال ‎«(H3‏ 3(ب)» و3(ج).
مثال 5: بولي ‎Gali)‏ مخلوط مع ‎(alia‏ الجادولينيوم والبزموث
تخلط نسب مئوية مختلفة من الرصاص» الجادولينيوم؛ أو البزموث مع بولي إيثيلين تحت
النسب المتوية للوزن المتباينة؛ كما هو ظاهر في الجدول 3. تستخدم البرامج ‎XuMuDat 3 XCOM‏
في حساب معاملات التوهين لتلك التركيبات باستخدام نفس الإجراء ونفس المقادير المتنوعة من
‎alia li‏ ¢ الجادولينيوم؛ أو البزموث المذكورة أعلاه. يستخدم نفس المقدار من الرصاصء الجادولينيوم
‏والبزموث من أجل كل اتحاد مع بولي إيثيلين» مرة أخرى لحساب الاتحاد الذي له أفضل نتائج
‏التوهين.
‏10 نتائج اختبارات ‎XuMuDat 3 XCOM‏ تظهر في الجدول 4؛ وتظهر في الرسم البياني في الأشكال 0(4)؛ 4(ب)؛ و4(ج). الجدول 4 هو مخطط لتدوين معاملات التوهين من أجل التركيبات المتضمنة بولى إيثيلين وفلز واحد عند مقادير متنوعة؛ من أجل كل واحدة من مستويات الطاقة المختبرة: 3000 5000« 10000« 150000 20000« 25000 30000 40000« 50000 ميجا إلكترون فولط. الأشكال 4( إلى 4(ج) هي رسوم بيانية تصور معامل التوهين من
‏15 أجل مدى طاقة من 3000 ميجا إلكترون فولط إلى 50000 ميجا إلكترون فولط» من أجل التركيبات المتضمنة البولي إيثيلين ومقادير متنوعة من الرصاص (الشكل 4ل))؛ الجادولينيوم (الشكل 4(ب))؛ والبزموث (الشكل 4(ج)).
‏كما هو مصور في الأشكال 4لا) إلى 4(ج)؛ التركيبات المتضمنة بولي إيثيلين ورصاص تظهر أعلى معاملات توهين. التركيبة المتضمنة جادولينيوم والتركيبة المتضمنة بزموث تظهر أيضا
‏0 تتائج ‎ddan‏ مع توفير ‎Whe‏ وزن معين وسمية مقارنة مع الرصاص. تتأكد النتائج مرة أخرى بواسطة نفس النتائج المتحصلة من المحاكيات مع برنامج ‎XuMuDat 3 XCOM‏ مثال 6: ألياف أراميد ‎Keviar®‏ مخلوطة مع الرصاص» الجادولينيوم والبزموث
‏ليف أراميد ‎Keviar®‏ (بولي بارا فنيلين تريفثالاميد) هو بلاستيك له مقاومة شد مرتفعة جدا وطبيعة ‎Lip‏ جداء خصوصا عند درجات حرارة منخفضة. عند درجات حرارة أعلى» تنخفض مقاومة
— 2 1 — الشد بحوالي 0 إلى 720. تستخدم ألياف أراميد ‎Keviar®‏ من أجل تطبيقات مختلفة للحد من التأثيرات المدمرة للحرب أو نشاط معادي ‎AT‏ ‏في اتساق مع الإجراءات ‎«del‏ يخلط ‎Keviar®‏ مع نسب مئوية مختلفة من الرصاص؛ الجادولينيوم؛ والبزموث من أجل حساب حاسوبيا معاملات التوهين للتركيبات المتنوعة. الخلطات المتنوعة المتضمنة ألياف أراميد ‎dine Keviar®‏ فى الجدول 5. تستخدم برامج ‎XuMuDaty XCOM‏ في حساب معاملات التوهين للتركيبات. تذكر معاملات التوهين المحاكية في الجدول 6. الأشكال 1)5(¢ 5(ب)؛ و5(ج) ترسم بيانيا معامل التوهين مقابل مستوى الطاقة من أجل خلطات الرصاص» الجادولينيوم؛ والبزموث المتنوعة؛ على التوالى. بالمقارن؛ تنتج خلطات الرصاص مرة أخرى أعلى معاملات توهين؛ بينما لا تزال خلطات الجادولينيوم 0 والبزموث تنتج معاملات ‎(pag‏ جيدة جدا مع إظهار ميزات ‎Ole gal‏ وزن أقل وسمية أقل عن تركيبات الرصاصض . يجب فهم أن الطريقة لتطوير تركيبات الوقاية من الإشعاع من أجل تطبيقات الوقاية من الإشعاع غير قاصرة على التجسيدات الخاصة الموصوفة أعلاه؛ ولكنها تضم كافة التجسيدات الداخلة فى نطاق اللغة العامة لعناصر الحماية التالية الممكنة من التجسيدات الموصوفة هناء أو بخلاف 5 هذا الظاهرة في الرسومات أو الموصوفة أعلاه بطريقة كافية لتمكين الماهر في الفن من صنع واستخدام الموضوع المدعى به. جدول 1
و1 ‎BEE 26.4 57] 67.91] wl‏ للوزن يل ‎FE‏ ‏حم كلا اقل كلا بللا بذ نل ‎TT‏ ‏جدول 2 ‎as‏ ‎or‏ ‎ws‏ ‎ass‏ النسبةأ2 |4 0 ]2 ]4 10 ‎r=‏ ‏صفر | صفر | صفر | صفر | صفر | ‎sham] ia | a‏ | صفرا صفر 3000 39 40 |40 |41 ]41 |39 |40 |40 |40 |40 74 46 ]78 |9 |35 أ27 ]17 |41 |65 |82 صفر | صفر | صفر | صفر | صفر | ‎sham] ia | a‏ | صفرا صفر 5000 3 |35 |35 36 |37 |33 |34 |35 |36 |36 43 |15 87 |56 ]15 |22 |82 |42 |1 45 ‎EEE EEE‏
10000 30 |33 |34 |35 ا37 30 ا32 |34 35 36 صفر | صفر | صفر | صفر | صفر | ‎sea‏ | صفر | صفر | صفر | صفر 15000 30 |34 |36 |37 |39 30 ا34 |35 37 38 65 |46 |26 |97 |45 |46 5 59 14 291 صفر | صفر | صفر | صفر | صفر | ‎sea‏ | صفر | صفر | صفر | صفر 20000 1 |35 ا38 |40 41 |31 |35 |37 39 |40 54 |95 |6 6 9 |32 ]48 |3 11 | 46 صفر | صفر | صفر | صفر | صفر | ‎sea‏ | صفر | صفر | صفر | صفر 25000 32 ا 37 |40 |42 44 ا32 ا37 39 41 4272 1 ]65 41 29 |24 |45 +13 ]17 +22 75 صفر | صفر | صفر | صفر | صفر | ‎sea‏ | صفر | صفر | صفر | صفر 30000 33 |38 41 ا43 |45 |33 ا38 |40 42 44 ]68 |22 66 68 ]17 |12 29 46 |8 صفر | صفر | صفر | صفر | صفر | ‎sea‏ | صفر | صفر | صفر | صفر 40000 35 |40 |43 |46 ا48 |34 |40 )42 |45 466 ‎72١ 91 1‏ |37 |68 |86 |35 )77 19 | 99 صفر | صفر | صفر | صفر | صفر | ‎sea‏ | صفر | صفر | صفر | صفر
‎48١ 45] 42| 6 50000‏ |51 6 422 |44 | 47 49 7 |69 ا72 56 41 21 ]1 7 3 24 تابع جدول 2 =“ فولط) تركيبة ‎ofa‏ |4 0 أ2 |4 10 ‎Es‏ ‏10.03 0.03 | صفر ا صفر | صفر | صفر | صفر | صفر | صفر | صفر 3000 82 878 ا38 |38 |39 ا38 38 |38 388 36 87 | 96 21 12 | 64 +73 21 88 10.03 0.03 | صفر ا صفر | صفر | صفر | صفر | صفر | صفر | صفر 5000 19 318 |33 ا34 ا34 31 |33 |33 34338 6 6 3 4 921 4 5 9 21 2 0.03 | صفر ا صفر | صفر | صفر ا صفر | صفر ا صفر ا صفر 10000 82 |54 +31 32 +33 [28 |30 +31 33323 7 7 ]41 |1 38 48 |51 |6 5 ‎=F‏
15000 81 113 32 |33 |34 |28 |31 |32 34335 ‎TTT‏ ‏2 0.03 | صفر | صفر | صفر | صفر ا صفر | صفر | صفر | صفر 20000 7 33212 |35 36 |28 +32 |33 36350 1 |9 19 |88 6+6 69 3 13 2 0.03 | صفر | صفر | صفر | صفر ا صفر | صفر | صفر | صفر 25000 95 |44 |35 ا36 38 ]29 |33 |35 37366 9 7 21 4 32 |16 +9 94 53 0.03 | صفر | صفر | صفر | صفر ا صفر | صفر | صفر | صفر 30000 1 419 35 |37 |39 30 |34 |36 39376 98 |77 1 1 14 6 7 صفر 53 0.03 | صفر | صفر | صفر | صفر ا صفر | صفر | صفر | صفر 40000 14 4 ا37 |39 |41 31 |35 38 | 41398 93 |92 |41 ]68 |89 5 8 36 53 0.03 | صفر | صفر | صفر | صفر ا صفر | صفر | صفر | صفر 50000 5 |737 39 |41 ا43 32 |37 |39 431416 1 1 ]66 |25 ]81 |33 |67 |2 21
تابع جدول 2
= فولط) تركيبة النسبة)2 |4 0 أ2 41 10 ‎TTS‏ ‏صفر | صفر | صفر | صفر | 0.03[ 0.03 | صفر | صفر | صفر | صفر 3000 38 |38 |38 |38 |90 |95 |40 ]40 |40 )41 2 78 87 96 21 37 |64 |88 |6 صفر | صفر | صفر | صفر | 0.03[ 0.03 | صفر | صفر | صفر | صفر 5000 1 |33 |33 |34 |43 ]349 |35 |35 |36 |36 ‎T| 24 69 1 3 6 18| 96‏ صفر | صفر | صفر | صفر | 0.03[ 0.03 | صفر | صفر | صفر | صفر 10000 28 |30 |31 |32 31 ]52 |33 )34 |35 |36 7 |54 47 41 16 |46 |54 43 صفر | صفر | صفر | صفر | 0.03[ 0.03 | صفر | صفر | صفر | صفر 15000 28 |31 |32 |33 45 |93 |34 |36 |37 |38 7 |13 |39 |65 8 32 |4 46 | 63 ‎EEE‏
20000 28 |32 |33 |35 |61 |185 35 ا37 |39 |40 ‎TL‏ ‏صفر | صفر | صفر | صفر | 0.03 /) 0.03 | صفر | صفر | صفر | صفر 25000 29 |33 35 |36 |80 ا|306 ا37 |39 41 43 ‎4١ 55‏ 9 7 21 6 |5 62 +17 ‎ja‏ | صفر | صفر | صفر | 0.03 /) 0.03 | صفر | صفر | صفر | صفر 30000 30 |34 ا 35 |37 91 |38 |38 40 |42 44 1 19 ]98 |77 7 | 89 87 |52 صفر | صفر | صفر | صفر | 0.04 /) 0.03 | صفر | صفر | صفر | صفر 40000 1 |35 |37 |39 14 4 |40 |43 |45 47 4 94 | 93 |92 1 2 42 |63 46 صفر | صفر | صفر | صفر | 0.04 /) 0.03 | صفر | صفر | صفر | صفر 50000 32 |37 |39 412 ا32 695 42 |45 ا 47 49 1 |37 |51 |66 |5 5 4 8 74
3 ‏جدول‎ ‎me ‎111 4 00 os | ‏دسم‎ ‎cL 0
جدول 4 ‎Si‏ فوتون | معامل التوهين (سم2/ جم) (ميجا إلكترون فولط) — تركيبة النسبة | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3000 0 50 |50 |50 |50 |50 50 50 50 |50 4 | 74 | 14 74 )74 74 74 74 |74 74 ‎EEA EEE‏ oo 40 40| 40| 40| 40] 40| 40 40| 40| 40 5000
TT
‏صفر | صفر | صفر | صفر‎ | sea | ‏صفر | صفر | صفر | صفر | صفر‎ 32 32 ‏ا32 ا32 ا32 ا32 ا32 ا32‎ 32| 32 10000 32 32 ‏ا32 ا32 ا32 ا32 ا32 ا32‎ 32| 32 ‏صفر | صفر | صفر | صفر‎ | sea | ‏صفر | صفر | صفر | صفر | صفر‎ 30 30+ 30| 30+ 30| 30+ 30+ 30١ 30| 30 15000 25 25| 25] 25] 25 25| 25] 25| 25 ‏صفر | صفر | صفر | صفر‎ | sea | ‏صفر | صفر | صفر | صفر | صفر‎ 29 29 29+ 29 29| 29| 29+ 29| 29| 29 20000 64 64| 64| 64| 64] 64| ‏ا64‎ 64| 64| 4 ‏صفر | صفر | صفر | صفر‎ | sea | ‏صفر | صفر | صفر | صفر | صفر‎ 29 29 29+ 29 29| 29| 29+ 29| 29| 29 25000 58 58 58| 58| ‏ا58 ا58‎ 58| 58) 58| 6 ‏صفر | صفر | صفر | صفر‎ | sea | ‏صفر | صفر | صفر | صفر | صفر‎ 29 29 29+ 29 29| 29| 29+ 29| 29| 29 30000 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 ‏صفر | صفر | صفر | صفر‎ | sea | ‏صفر | صفر | صفر | صفر | صفر‎
40000 30 |30 |30 +30 30 |30 |30 30 +30 30 22 |22 |22 ا22 22 22 |22 ا22 22 222 50000 30 |30 |30 +30 30 |30 |30 30 +30 30 1 |81 |81 81 |81 |81 816 |81 |81 ]5 تابع جدول 4 طاقة . فوتون | معامل التوهين (سم2/ جم) (ميجا إلكترون فولط) — تركيبة النسبة | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ‎Ce‏ ‎١ 0.04 | 0.04 ١ 0.04 | 0.04 ١ 0.04 ١ 0.04 | 0.04 ١ 4‏ 0.04 | 0.04 3000 98 |98 |98 |98 98 ]98 |98 |98 95 |98 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ‎0.03١ 0.03 0.03 | 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 | 0.03١ 83‏ ]0.03 5000 92 |92 922 |92 |92 ا92 92 92 927 92 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
‎١ 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 3‏ 0.03 10000 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 ا0.020.020.02|0.020.020.020.02 0.02 0.02 15000 84 |84 |84 |84 84 |84 |84 |84 |84 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0.02 0.02]0.020.02(0.02]0.02{0.02|0.02]0.02|0.02 20000 5 |15 |75 75 75 |75 75 |75 75 75 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 ا0.020.020.02|0.020.020.020.02 0.02 0.02 2 ا0.020.020.02|0.020.020.020.02 0.02 0.02 30000 2 )12 72 )72 72 72 ا72 72 722 +72 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0.02 0.02]0.020.02(0.02]0.02{0.02|0.02]0.02|0.02 40000 5 |15 |75 75 75 |75 75 |75 75 75 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 0.02 0.02ا0.02ا0.02|0.02 0.02ا0.02ا0.02 0.02 50000 9 +719 79 +79 +79 79 +79 79 79 79 5 5 5 5 5 5 5 5 5 تابع جدول 4 طاقة . فوتون | معامل التوهين (سم2/ جم) (ميجا إلكترون فولط) — تركيبة النسبة | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8|815 3000 0 50 50 50 50 50 50 50 |50 50 5 |85 |85 |85 85 ]85 85 |85 |85 |85 5000 40 40 40 |40 |40 |40 |40 ]40 |40 40 7 47 47 47 |47 |47 47 47 47 47 10000 32 |32 |32 |32 |32 |32 )32 322 32 32 ae
44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 صفر ا صفر |اصفر ا صفر | صفر أ صفر | صفر | صفر | صفر | صفر
30 30+ 30 30 30 30 30 30+ 30 15000
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 صفر ا صفر ‎sia‏ ا صفر | صفر ‎shal‏ | صفر | صفر | صفر | صفر
20000 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 صفر ا صفر |اصفر ا صفر | صفر أ صفر | صفر | صفر | صفر | صفر
25000 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 صفر ا صفر |اصفر ا صفر | صفر أ صفر | صفر | صفر | صفر | صفر
30000 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 صفر ا صفر ‎sia‏ ا صفر | صفر ‎shal‏ | صفر | صفر | صفر | صفر
40000 30 +30 30 30 30 30 30 +30 30 30 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 صفر ا صفر ‎sia‏ ا صفر | صفر ‎shal‏ | صفر | صفر | صفر | صفر
31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 50000
5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 جدول 5 اا ااا ا ‎BEE -‏ ‎Ce |‏ للوزن حل حا ‎١ 7 ee‏ ل جدول 6 طاقة فوتون (ميجا | معامل التوهين (سم2/ جم) إلكترون فولط) ‎FLT‏ ee ‏صفر | صفر | صفر | صفر‎ | shea | ‏صفر | صفر | صفر | صفر | صفر‎ 44 | 44 45) 46 | 47| 44] 45| 45| 46| 4 3000 36| 83 | 62| 42| 22] 3 8 5 ‏صفر | صفر | صفر | صفر‎ | shea | ‏صفر | صفر | صفر | صفر | صفر‎ 36| 36| 36| 36| 36| 36| 36| 36| 36| 36 5000 14| 13 35| 56| 9 31 29| 51 74 96 ‏صفر | صفر | صفر | صفر‎ | shea | ‏صفر | صفر | صفر | صفر | صفر‎ 301 29 29| 28 28| 30+ 29| 29| 28| 28 10000 53| 87| 33 8| 27 6| 94 4 87 34 ‏صفر | صفر | صفر | صفر‎ | shea | ‏صفر | صفر | صفر | صفر | صفر‎ 29 28 27 266 25| 296 28 27| 26 25 15000 57| 53| 57 6| 65] 63 6| 64| 67| 2 ‏صفر | صفر | صفر | صفر‎ | shea | ‏صفر | صفر | صفر | صفر | صفر‎ 29 28 27 25] 24 29| 28 27| 25 24 20000 62 | 32 8| 83| 59| 69 4 15] 91 | 7 ‏صفر | صفر | صفر | صفر‎ | shea | ‏صفر | صفر | صفر | صفر | صفر‎ 28 27| 25] 24| 30 28| 27| 25 24 25000 8| 56 7| 58 1 16| 65| 16| 67| 19
30000 24 25 |27 )28 30 23 25 |27 28 30 8 68 |3 92 |55 |99 6+6 21 |83 466 40000 24 25 |27 )29 312 ]24 25 |27 29 31 ‎T| 84| 98| 13‏ 55 |8 93 |79 |65 |51 50000 24 |26 |28 30 |32 |24 |26 ]28 30 32 36 ]38 |42 ]45 |47 31 |33 |36 |4 42 تابع جدول 6 طاقة . فوتون | معامل التوهين (سم2/ جم) (ميجا إلكترون فولط) — تركيبة النسبة | 2 4 10 2 4 10 88853 4 | 0.04 | صفر ‎jal jal jal‏ ا صفر ا صفر | صفر | صفر 3000 68 593/6 |45 |44 43 |47 46 ا 45 | 448 44
36 3 62+ 42 22 53 11 2 4
3 0.03 ا صفر اصفر ‎shal‏ |أصفر | صفر | صفر | صفر | صفر
36١6 1 36 36 36 35 35 35] 7 63 5000 14 3 35 56 79 14 26 62 2
2 0.02 | صفر اصفر | صفر ‎shal‏ | صفر | صفر | صفر | صفر
30| 298 29 28 28 29 28 28 | 781 74 10000 53 7 33 80 27 1 53 17 6
2 0.02 | صفر اصفر | صفر ‎shal‏ | صفر | صفر | صفر | صفر
29656 5 27 26 25 27 26 26١ 9 46 15000 57 3 57 6 65 7 88 14 5
2 0.02 | صفر اصفر | صفر ‎shal‏ | صفر | صفر | صفر | صفر
29 3 27 25 24 27 26 25 443 34 20000 62 2 8 83 59 48 43 43 4
2 0.02 | صفر اصفر | صفر ‎shal‏ | صفر | صفر | صفر | صفر
25000 28 403 251 26 20 24 25 27 5 ا30 2 24 46 77 1 58 7 6 8
2 0.02 | صفر اصفر | صفر ‎shal‏ | صفر | صفر | صفر | صفر
30| 288 27 25 23 27 26 251] 395 26 30000
3 28 |6 95 |99 6+6 1 ]3 46 2 0.02 | صفر ‎jal‏ ا صفر ‎sual‏ ا صفر ا صفر | صفر | صفر 40000 25 406 |25 |27 28 |24 25 |27 31296 3 59 |13 67 |8 93 |79 51 51 2 0.02 | صفر ‎jal‏ ا صفر ‎sual‏ ا صفر ا صفر | صفر | صفر 50000 6 |432 26 |27 296 |24 266 28 304 32 1 7 38 1 |33 |36 42 تابع جدول 6 ‎aa‏ فوتون | معامل التوهين (سم2/ جم) (ميجا إلكترون فولط) — تركيبة النسبة | 2 4 10 21 4 10 5 وو صفر | صفر ا صفر ا صفر | 0.04 )0.04 | صفر ا صفر | صفر | صفر 3000 7 |46 ]45 45 46 466729 |45 44 44 7 |68 59 11 5 1 72/7 94 49+76 ‎EEE‏ ححا
‎36١ 6 64 36 36 36 37 5000‏ 36 36 36 ‎TTT‏ ‎sie‏ | صفر | صفر | صفر |0.02[0.03 | صفر | صفر | صفر | صفر 10000 25 25 29 30 7 835 | 28 29 30 30 42 97 52 7 4 89 5 اصفر ا68 ‎sie‏ | صفر | صفر ا صفر |0.02[0.02 | صفر | صفر | صفر | صفر ‎26١6 5 98 28 27 26 25 15000‏ 27 25 29 82 79 77 75 12 70 68 74 ‎sie‏ | صفر | صفر ا صفر |0.02[0.02 | صفر | صفر | صفر | صفر 20000 24 25 27 28 98 47 25 27 25 29 78 6 30 57 8 95 221 49 81 ‎sie‏ | صفر | صفر | صفر |0.02[0.03 | صفر | صفر | صفر | صفر 25000 24 25 27 25 3 2 25 27 25 30 31 81 33 84 8 12 24 75 29 ‎sie‏ | صفر | صفر | صفر |0.02[0.03 | صفر | صفر | صفر | صفر 30000 24 25 27 29 7 412 25 27 29 30 2 84 48 12 8 75 39 3 68 ‎sie‏ | صفر | صفر | صفر |0.02[0.03 | صفر | صفر | صفر | صفر
‎26١ 1 17 29 25 26 24 40000‏ 27 29 31 26 14 2 91 9 8 97 86 74 ‎sie‏ | صفر | صفر | صفر |0.02/0.03 | صفر | صفر | صفر | صفر ‎26١ 445 27 30 25 26 24 50000‏ 25 30 32 51 56 62 68 3 5 56 63 68

Claims (1)

  1. عناصر الحماية 1 طريقة لتحسين تركيبات للوقاية من الإشعاع؛ تشمل: إجراء تحليل حسابي على الحاسوب لحساب معامل التوهين بإشعاع جاما لتسعة تركيبيات متميزة على الأقل بحيث: - يكون لكل تركيبة قالب بوليمر وجسيمات وظيفية لفلز واحد مشتت بشكل متجانس في قالب البوليمر بتركيزات 72 ‎Ld‏ 76 78 £105 وزن/ وزن» على التوالي؛ - يشتمل قالب البوليمر على كل من بولي أكريلونيتريل ‎cpolyacrylonitrile‏ بولي إيثيلين ‎«polyethylene‏ بولي ‎hl‏ فنيلين | تريفثالاميد ‎polyparaphenylene‏ ‏06 والجسيمات الفلزية المشتملة على جسيمات كل من الرصاصء الجادولينيوم ‎cgadolinium‏ البزموث ‎tbismuth‏ ‏10 - تحضير مادة واقية من الإشعاع تشتمل على التركيبة المُحددة كمرشح للوقاية من الإشعاع؛ - تكرار خطوات إجراء التحليل الحسابي وتحضير مادة واقية من الإشعاع؛ حيث يتم تنفيذ الخطوات المتكررة وحسابها لعدد من مستويات الطاقة؛ بحيث تتراوح مستويات الطاقة من 0 ميجا إلكترون فولط إلى 50000 ميجا إلكترون فولط؛ و - عرض معاملات التوهين المحسوية لكل من التركيبات عند كل تركيز وفي كل مستوى من مستويات الطاقة.
    —_ 3 3 —_ BE 83 Hye 3 3 : 3 HH yg ET HEHE HE He HE AY ‏رط بصي م‎ 0 s geal ak § pr" i 1 ‏ب & الي سر‎ {eo oY ‏من‎ Se © ©2 0+ FE : : ‏م الع‎ : \ 5 A ‏جسيمات الفلز في قالب البوليمر‎ 1 ‏م‎ 1 ٍ Bo ‏ري الكت‎ Ng AN Ty TI ‏تزاكم جسيمات الفلز‎ AN “OH ‏(الرصاصء الجادولينيوم‎ goon cHoooH » TN ‏ذل 5 3 ب والبزموث) في قالب‎ ‏وير‎ 555 ‏حم‎ de ‏عقا‎ F555 ‏ماني‎ das ١ ‏شكل‎
    بوليمرات مخلوطة مع الرصاصس اموجه | لل | موجه ‎x 1‏ > = ~ يبيب ْ ‎or % i 1 1‏ ‎sla‏ ماي ‎oT‏ جهاز | ‎oo‏ خاشف أ 7 الب د موجه ||| | ‎eee TON ee‏ أشحة ‎“a Awd‏ طاقة فونون . 3 > ب “ 1 . رصاص رصاص (مبجا الكترون فولط احم الا ا ااا اا اي 3 شكل ؟
    — 5 3 — »لخت مع رصاص ‎[XCom] (ZY)‏ نه ترف مع راص (7251) ‎[XCom]‏ ‎PAN‏ مع رصاص )£19( ‎[XCom]‏ ‏سي ‎PAN‏ مع و صتاضصل } £3 4{ ‎{XCom}‏ ‏هب ‎PAN‏ مع رصاص )£27( ‎[XCom]‏ ‏سه ات مع رصاص (277) ‎{[XuMuDat]‏ - ‎PAN‏ مع رصاص ) )42( ‎٠, - XuMuDat]‏ 4 سه زرط مع رصاص )4220( ‎XuMuDat]‏ ل حي > ‎PAN-#-‏ مع رصاص )£€9( [لمصاطية ]ا ]© . الي سه لاخط مع رصاص )407( ولوطواطي]ا حت ‎Pra‏ مم حي 4 > 1 ‎aed‏ 4 ‎ane‏ ®« بي ‎a‏ :قب ‎"TY‏ ‎J‏ مي ‎a 0" > oY‏ ‎or EY < +. - av :‏ ‎SG oe Agent” 2‏ ال 3 ‎ea‏ + + * رك ‎so‏ ‎ATs hae oreo”‏ \ 1 ‎RTA RE Woe A a® Pe‏ ‎A a® oO‏ #* ّي ب ‎Nn‏ ‎HT Cal‏ م يوج ‎Breas 0 a‏ ]1.0 ‎pi?‏ = ف * دا ب 003 ابا لبن ‎ve] 3# Geet‏ ‎J‏ » ». م 2 و اا : & *ر* ‎s,s UY % a xp‏ ‎oe Ye Py ERP LE»‏ و ععممه مم مع عع ‎nn‏ ‏اجاج وت ‎von Toran Tawen aaa‏ يلا الطاقة (ميجا إلكترون فولط) شكل ‎(jr‏
    — 6 3 — ‎PAN‏ مع الجادولينيوم ‎[XCom] (ATV)‏ ‎PAN-S—‏ مع الجادولينيرم )£31( ‎[XCom]‏ ‎PAN‏ مع الجادولينيوم )#12( ‎[XCom]‏ ‏مهت ‎PAN‏ مع الجادولينيرم )£23( بسو ‎[X‏ ِ ‎PAN‏ مع الجادولينيوم ‎SY}‏ 4{ سمط ‎ry‏ ‏ست يرد مع الجادولينيوم ‎PEST IX uMuDar] (AY)‏ ين 0 ‎PAN‏ مع الجادوليتيوم (24) ‎Coy | |PXaMubat]‏ ‎PAN a‏ مع الجادولينيوم }7.52{ ‎[XuMuDat]‏ ’ ‎Cad‏ ال ‎PAN‏ مع الجادولينيوم }439{ ‎[XuMaDat]‏ ‎PAN a oo‏ مع الجادولينييم )£07( ‎rE] XeMuDat]‏ ‎A 4 «** a ane‏ ‎ot pe‏ د 1 ‎A‏ ب ‎A‏ 3 ‎oot >‏ 7م ص" ]1 ‎ed | A et‏ 5 ‎Joke Ay } } +% i J‏
    - .م ‎Pee‏ § | 7 يي ‎avi BE Pit a‏ ‎wx aA al‏ ا اس د , : يا و 4 لحم جم ب" . م ب" ‎ry - ka)‏ كع با ‎Sheet eet a‏ ‎ah 7 pre i S‏ 3 1 . 0 و ام ا ا الا ا ااا الل ا ل ٍ ل دجو و بوجوو وه ةوك دوو الطاقة (ميجا إلكترون فولط) شكل ‎(Ir‏
    —_ 3 7 —_ [XCom] (ZY) ‏مع بزموث‎ PAN ~~ [XCom] (#21) ‏مع بزموث‎ PANE XCom} {4 £2) ‏مع بزموث‎ PAN ‏اه‎ ‎3 XCom} )655( Supa ‏مع‎ PAN ٠*0 [XCom] (£2) ‏مع بزمرت‎ PAN AK ‏يت‎ [IXaMaDat] (£77) ‏مع بزموث‎ PAN fA sar EAT NuMuDat] (£3) ‏مع بزموث‎ PAN 4 a . |XaMuDat} (#39) ‏مع بزموث‎ PAN 4 KX £0 2 EN uMuDat] (481) ‏مع بزموث‎ PAN 4 ‏ل‎ [IXeMuDat] (£0) ‏مع بزموث‎ PAN ‏ار عات‎
    3 fey pl a® i 1 4 ‏تنيب‎ . al «**’ < & 4 + > ٠ Y A o¥ ot +4 L ٍ + 3 ‏نب ان‎ o> ‏ب و"‎ rte * WE a ay i A ‏ل‎ Td gt? 4 ol 0 ‏ص" ال م‎ 4 ot a TARE WX? a «by A i 3 Bu et ge” 3% w «١ ‏ب‎ ‎¥ ve YT Ls AK 35 ¥ A A 2
    1 RU ‏هنا‎ + A . or Bh 4% ¥ A oy 8 ~ «YT ¢ ‏ل‎ ٍ 7 J ry Ah ‏ل‎ laa eet, A On 18 ‏ع : اال‎ A ad Yat VY x20) hh ‏لا‎ ac 3 3 : = . Ct ‏البو و‎ Lo » - ‏ال‎ ‏لل الل ين‎ n Yew rn Yeas You vn ‏وج جو دج بجح ع و‎ ‏الطاقة (ميجا إلكترون فولط)‎ ‏شكل ؟(م)‎
    صاص ‎[XCom] (7 Yo)‏ 9 4 ل ِ مع را ‎A : 1d‏ لد .~~ بولي ‎la‏ م رصاص ‎[XCom] ) 77 ١(‏ إ ‎[XCom] (79) aba Co ms HE‏ ‎he‏ بولي ‎iY‏ ما رصاص )784( سم سهد بولي 40 = رصاص )12/{ ‎se 8 ey - fXCom]‏ -» بولي يلين مخ رصاص (715) ‎[XuMuDat]‏ سا بوبي م يثيلين 3 رصاص ‎IY‏ ( 0-0 ‎Be (3‏ ب يثيلين = ‎|[XuMuDat] ARNE‏ ‎go co | | Da (LE) I = oH 2 ow -#-‏ سه يوني إل ‎C8 ES‏ هر 7565 1ن . ٍ هه بولي ايثيلين مع ‎pala)‏ (1)718 0 3 ‎rt‏ | 3 يي : 3 - ‎Sq‏ ‏و يج + 3 ‎HP |‏ يلا ‎i,‏ ‏يب ‎x rt i‏ ‎a | |‏ ا 9 8 "م ‎Tg Hae‏ 3 _ مسي ‎EI‏ ‏ب ايب ب ‎BN‏ ‏& ودب & ِ > ‎FPP P‏ بيجي 5 ‎Sa‏ § : - « 3 0% : % *خ # #* 3 ‎ARERR, ene Sana .‏ 1 جاده 20# ّ عد + ُْ الطاقة (ميجا إلكترون فولط) شكل ؛()
    — 9 3 — #- بولي ايثيلين مع الجادولينيوم )£2( ‎[XCom]‏ ‏©- يولي ايثيلين مع الجادولينيوم )+ ‎vpn Red [XCom] (AY‏ 4 بولي ايثيلين مع الجادولينيوم )772( ‎[XCom]‏ ْ ‎to yp‏ ايثيلين مع الجادولينيوم )4%( ‎i} [XCom]‏ - يولي ايثيلين مع الجادولينيوم )£2 4( ‎i [XCom]‏ ‎sp‏ ايثيلين مخ الجادولينيوم ‎Yo)‏ م( ‎[XuMuDat]‏ أ - يولي ايثيلين مع الجادولينيوم )+47( ‎sv fon [XuMuDat]‏ - يولي ايثيلين مع الجادولينيوم )472( ‎|[XuMuDat]‏ 1 #*- بولي ايثيلين مع الجادولينيوم )££( ‎|[XuMuDat]‏ © ‎desk‏ ايثيلين مع الجادولينيوم (7446) ‎XuMuDat]‏ ّ! ...3 ‎Co: 44‏ 0 3 ‎JARRE‏ | : يي ض 5 ‎ou 1 ْ : '‏ ‎Tv = : 3 t : tt? anne”‏ ما + + اغب “فض 4754 ‎Maat‏ د ¢ ‎Ria i : [ SA i$ hid i‏ 8 1 \ ض ¥ ¥ + 3 * ‎h E Ne 74 bi b HP ey ١‏ 2 اف 1 #لززؤز ززعي ويربييين عا لاج جا ‎ME‏ ل ‎x 2 * ¥‏ 00 ¥ ‎Ys eva ean Faun Dwr vv u‏ ووو الطاقة (ميجا إلكترون فولط) شكل ؛(ب)
    _— 0 4 _— -ه بولي ايثيلين مع بزموث ‎[XCom} (#Y2)‏ سح بولي ايثيلين مع يزموث ‎roe [XCom] )77 ١(‏ -ه- بولي ايثلين مع بزموث )£72( ‎[XCom]‏ ‏اه بولي إيثيلين مع ‎[XCom] )230( gaia‏ ‎de‏ بولي ‎Gall)‏ مع بزموث (648) رمم : عه بولي ‎Gd)‏ مع بزموث )£79( ‎[XaMuDat]‏ ال -- بولي ايثيلين مع بزموث )+47( ‎[XuMuDat]‏ ْ -«- بولي ايثيلين مع بزمرث )472( ‎[XuMuDat]‏ . ِ م لا ‎Nr NL‏ -«- يولي ايثبلين مع بزموث }7{ ‎[XuMuDat]‏ \ يي ‎oe‏ بولي إيثيلين مع بزموث )£10( ‎gto d [XuMuDat]‏ “عي ض ب ‎١ , ' ga Ax eR‏ ‎AWK i 8‏ 1 ا ‎EAE‏ 3
    ‎r. 3 PEs ;‏ وي ‎SN ar‏ حم ‎®t? ads‏ بسو يا ¢ يي يي ‎eee Be ts cs‏ ‎AAR Trepp. 0 Ts ssdand‏ ‎TTT‏ ‎Sa v3 +‏ دي ردج و و ول ‎X ass‏ و 5 5 ‎Ys‏ ‏الطاقة (ميجا إلكترون فولط) شكل ‎(a)‏
    — 4 1 — w, 08a om aay vs [XCom] (41 ¢) ‏مع رصاص‎ Kevlar ‏ها‎
    ‎. [XCom] (£7) ‏مع رصاص‎ Keviar ‏نه‎ ‎0 [XCom] )4؟١( ‏مع رصاص‎ Kevlar ‏هد‎ ‏لدم‎ [XCom] ) A VE) ‏مع رصاص‎ Keviar ‏هت‎ ‎\ [XCom] (#YV) ‏مع رصاص‎ Kevlar ‏شه‎ ‎3 { [XuMuDat] (£19) ‏مع رصاص‎ Keviar ‏سه‎ ‎3 [ XuMuDat] (/ YA) ‏مع رصاصل‎ Kev AL ‏سق‎ ‎Seated § [XuMuDat] (#Y1) ‏مع رصاص‎ Kevlar ‏ه‎ ‎3, 1 [XuMuDat] ) ‏م‎ Y2) ‏مع رصاص‎ Keviar ‏هت‎ ‎% \ [XuMuDat] (ATV) ‏مع رصاص‎ Keviar ‏هد‎ ‎i r, ¥ Yo 3 J + Tay, un x 1 it jl PTT PERN EES ttt sts ARIE ‏يي‎ ‎2 iy br 5 5 ! : ‏ل‎ woud $9 | on Ye ¥, 44 ‏ا“>ييببيبيببيج م0‎ ِ 4 aes ‏ريز ز وري عرزي عرو‎ ‏دج و وا | د + و و‎ oe eva ov vn Dr oe x ‏الطاقة (ميجا إلكترون فولط)‎ (he os:
    —_ 4 2 —_ [XCom] (712) ‏الجادولينيوم‎ aa Kevlar ‏-»ه‎ ‎| [XCom] ) A A) ‏مع الجادولينيوم‎ Kevlar -g- { [XCom] (AY) asd salad! ‏مع‎ Kevlar ‏هد‎ ‎riod [XCom] ) 7 7 ( ‏مع الجادولينيوم‎ Kevlar y- ْ [XCom} {4 Y ‏مع الجادو لينيوم زلا‎ Kevlar tf i [XuMuDat] (4°) ‏مع الجادوأينيوم‎ Kevlar ‏له‎ ‎F XuMubDat] (Z YA) ‏مع ا لجادو لينيوم‎ Keviar ‏به‎ ‎droid © [XuMuDat] (4 1} ‏مع الجادولينيوم‎ Kevlar ‏هد‎ ‎3 1 [XuMuDat] (£Y £} ‏مع الجادولينيوم‎ Kevlar ‏هه‎ ‎= 1 [XuMuDat] (AY) ‏مع الجادولينيوم‎ Keviar ae 3 yon Ta 1 3, 0 4 ai. (ppp RRA i 0 kino ser ‏او وا‎ 2_0 ‏لاط« انا‎ 0# 4 0 EI aL ‏و هوهو وي و‎ 4444 ‏عإررزيزريوريع يرال و ا‎ ‏ا ال‎ # # ‏يا‎ 0 x Yr ————————— Yaa ‏وول وج‎ Teen ‏مج وج‎ Sry ‏اجاج‎ ‏الطاقة (ميجا إلكترون فولط)‎ (=) Sg 5 8
    — 4 3 — roel oo es TT ~ ~ [XCom] )415( ‏بزموث‎ ae ‏هجوا[‎ ‎[: ‏تسم‎ ) 2 YAY ‏ه رايا مع بزموث‎ Cea [XCom] (4) } ‏مع بزموث‎ Kevlar a Ch [XCom] (4Y£) ‏مع بزموث‎ Kevlar ‏سهد‎ ‎rE 11 [XCom] {# TV) Sse 3 ‏مع‎ Kevlar 4 i [XuMuDat] (£19) ‏مع بزموث‎ Kevlar 7 23 § [XuMuDat] (414) ‏مع بزموث‎ Keviar ‏ها‎ ‎3 LO) [XuMuDat] (AY) ‏مع بزموث‎ Kevlar
    5 . [XuMuDat] (#72) ‏مع بزموت‎ Kevlar ‏هد‎ ‏مد إن‎ [XuMuDat] (4 YY) ‏مع بزموث‎ Keviar 1 ْ 4 : wg : | IEWWE LL < : 1 3 ٍ ‏يي‎ # ‏بج‎ 1 Rha Ny $y : : ote gc WHR ‏يي‎ ‎2 Bag Hts asics ate ote ‏موعن‎ EGSSREURY abi eRe ‏للا“ بيعي ... دا‎ 7717171717 ‏رعيرع‎ ‎IEEE Yrs ‏دع‎ Taw ‏و‎ + EERE Fo EE ‏الطاقة ) ميجا إلكترون فولط)‎ ‏شكل #(ج)‎
    الحاضهة الهيلة السعودية الملضية الفكرية ‎Swed Authority for intallentual Property pW‏ ‎RE‏ .¥ + \ ا 0 § ام 5 + < ‎Ne‏ ‎ge‏ ”بن اج > عي كي الج دا لي ايام ‎TEE‏ ‏ببح ةا ‎Nase eg‏ + ‎Ed - 2 -‏ 3 .++ .* وذلك بشرط تسديد المقابل المالي السنوي للبراءة وعدم بطلانها ‎of‏ سقوطها لمخالفتها ع لأي من أحكام نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف ع النباتية والنماذج الصناعية أو لائحته التنفيذية. »> صادرة عن + ب ب ‎٠.‏ ب الهيئة السعودية للملكية الفكرية > > > ”+ ص ب ‎101١‏ .| لريا ‎1*١ uo‏ ؛ المملكة | لعربية | لسعودية ‎SAIP@SAIP.GOV.SA‏
SA119400764A 2018-06-07 2019-05-27 طريقة من أجل تطوير تركيبات للوقاية من الإشعاع SA119400764B1 (ar)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US16/003,034 US11621095B2 (en) 2018-06-07 2018-06-07 Method for developing radiation shielding compositions

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SA119400764B1 true SA119400764B1 (ar) 2023-01-10

Family

ID=68764146

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SA119400764A SA119400764B1 (ar) 2018-06-07 2019-05-27 طريقة من أجل تطوير تركيبات للوقاية من الإشعاع

Country Status (2)

Country Link
US (1) US11621095B2 (ar)
SA (1) SA119400764B1 (ar)

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BE611784A (ar) * 1960-12-21
FR1384603A (fr) 1963-06-07 1965-01-08 Pneumatiques, Caoutchouc Manufacture Et Plastiques Kleber-Colombes Mélange de polyéthylène et de composés du plomb
EP1833566A2 (en) 2004-12-20 2007-09-19 Meridian Research and Development Radiation detectable and protective articles
MX2008010766A (es) 2006-02-21 2009-03-06 Polymer Wood Technologies Inc Sistema metodo y aparato para producir puertas clasificadas contra fuego.
KR101560064B1 (ko) * 2012-12-11 2015-10-15 성균관대학교산학협력단 방사선 국소조사를 위한 차폐기
US10026513B2 (en) * 2014-06-02 2018-07-17 Turner Innovations, Llc. Radiation shielding and processes for producing and using the same
KR101527796B1 (ko) 2014-06-23 2015-06-19 주식회사 에스티에스네트웍스 방사선 차폐용 텍스타일 복합체의 제조방법
CN104132587A (zh) 2014-07-28 2014-11-05 江苏云蝠服饰股份有限公司 网状屏蔽面料防弹衣
CN205722830U (zh) 2016-04-22 2016-11-23 东莞中子科学中心 一种中子垃圾桶及防中子辐射的复合材料
CN105732880A (zh) 2016-05-06 2016-07-06 陈昌 一种不含铅防辐射材料及其制备方法
CN106750765A (zh) 2016-12-05 2017-05-31 广东泓睿科技有限公司 一种防辐射材料

Also Published As

Publication number Publication date
US20190378628A1 (en) 2019-12-12
US11621095B2 (en) 2023-04-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Özkalaycı et al. Lead (II) chloride effects on nuclear shielding capabilities of polymer composites
Tekin et al. Shielding properties and effects of WO3 and PbO on mass attenuation coefficients by using MCNPX code
Singh et al. Fusible alloys: a potential candidate for gamma rays shield design
Kaur et al. Scope of Pb-Sn binary alloys as gamma rays shielding material
US2796529A (en) Radiation shield
Čujec et al. Energy Levels in V 4 7, 4 9, 5 1 and Mn 5 1, 5 3, 5 5 from (He 3, d) Reactions
Olukotun et al. Investigation of gamma ray shielding capability of fabricated clay-polyethylene composites using EGS5, XCOM and Phy-X/PSD
Osei-Mensah et al. Assessment of radiation shielding properties of polyester steel composite using MCNP5
Chang et al. Constituent-counting rule in photoproduction of hyperon resonances
Lakshminarayana et al. Assessment of gamma-rays and fast neutron beam attenuation features of Er 2 O 3-doped B 2 O 3–ZnO–Bi 2 O 3 glasses using XCOM and simulation codes (MCNP5 and Geant4)
DiJulio et al. Measurements and Monte-Carlo simulations of the particle self-shielding effect of B4C grains in neutron shielding concrete
Mansoori et al. Elaboration of X-ray shielding of highly barite-loaded polyester concrete: structure, mechanical properties, and MCNP simulation
Chichester et al. Radiation fields from neutron generators shielded with different materials
Aladailah et al. The role of dysprosium oxide (Dy2O3) on gamma and neutron radiation protection properties of lead borosilicate glasses by using Monte Carlo simulation MCNPX code and Phy-X/PSD software
GAYLAN et al. Investigating thermal and fast neutron shielding properties of B4C, B2O3, Sm2O3, and Gd2O3 doped polymer matrix composites using Monte Carlo simulations
Zakaly et al. Towards a better understanding of filler size on radiation shielding enhancement: impact of micro-and nano-WO3/PbO particle reinforcement on ILC concrete
SA119400764B1 (ar) طريقة من أجل تطوير تركيبات للوقاية من الإشعاع
Vishnu et al. Gamma-ray shielding analysis on natural rubber composites fortified with barium tungstate (BaWO4)
Estokova et al. Assessment of risk from irradiation originating from mortars with mineral waste addition
Itas et al. Radiation shielding properties of 35-XBaO-15CaO-5Al2O3-10B2O3-35SiO2-XBNNT (X= 5, 10, 15, 20) glass reinforced with boron nitride nanotubes
Tanaka et al. Development of a novel boron carbide-based coating material for reduction of activation in neutron application facilities
Alabsy et al. Attenuation properties of poly methyl methacrylate reinforced with micro/nano ZrO2 as gamma-ray shields
Singh et al. Partial as well as total photon interaction effective atomic numbers for some concretes
Hanušová et al. Activation of QA devices and phantom materials under clinical scanning proton beams—a gamma spectrometry study
Aba et al. Preparation of in-house calibration source for the use in radioactivity analysis of the environmental samples: consideration of homogeneity