钨合金屏蔽罐对不同辐射的作用过程是怎样的?

钨合金屏蔽罐对不同类型电离辐射的作用过程呈现出明显的机制分层与能量依赖特征,但整体遵循能量逐级耗尽与本地沉积的共同规律。

高能γ射线首先在罐壁内层以光电效应或电子对产生为主,能量一次性或分步转化为光电子、正电子与湮灭光子。这些带电粒子在高电子密度材料中行程较短,通过电离损失与轫致辐射将动能传递给晶格。中能段转为康普顿散射,光子与外层电子碰撞后方向与能量随机化,反复散射逐步降低能量直至再次进入光电吸收区。低能段则几乎完全由光电效应完成最终吸收。

快中子进入罐壁后首先发生非弹性散射,与钨核碰撞转移大量动能并可能产生次级粒子,随后通过多次弹性散射进一步降能至热中子区。热中子被粘结相中的铁或外加吸收层俘获,释放的俘获γ射线能量较低,随即在厚壁内被光电或康普顿过程再次衰减。

次级辐射包括康普顿散射光子、特征X射线、轫致辐射、湮灭光子以及中子俘获γ射线。这些辐射虽能量低于原射线,但产生位置更靠近外表面。钨合金高电子密度使次级带电粒子很快停止,次级光子则在后续厚度内被快速再吸收。

整个作用过程形成从内层硬吸收到外层软散射的梯度衰减链,使宽谱入射辐射在罐壁内实现较为完整的能量沉积与强度衰减,为核医学热室、同位素生产与工业辐照设施提供可靠的屏蔽保护。

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