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康普顿散射的发生概率与射线光子的能量以及物质的电子密度有关。对于中等能量的射线(如能量在 100keV - 10MeV 之间的 γ 射线),康普顿散射是主要的衰减机制。硫酸钡板中较高的电子密度(由于钡原子和硫原子等的存在)使得康普顿散射在射线防护中发挥着重要作用,能够有效地散射射线,减少其对人体和环境的危害。?当射线光子的能量足够高(大于 1.022MeV)时,会发生电子对效应。在电子对效应中,射线光子在原子核的库仑场作用下,转化为一个正电子和一个负电子。这个过程需要消耗光子的能量,使得射线能量大幅衰减。由于产生电子对效应需要较高的光子能量,在一般医疗和工业射线防护场景中,电子对效应相对光电效应和康普顿散射发生的概率较低。
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高密度硫酸钡板的密度通常在 4.0 - 4.5g/cm3 及以上。由于其密度更高,高密度硫酸钡板在射线防护性能上更为出色,能够阻挡更高强度的射线。因此,它主要应用于对射线防护要求极为严格的场所,如核电站的辐射防护区域、博罗同城大型放射治疗中心的机房等。在这些场所,射线强度大,对防护材料的要求极高,高密度硫酸钡板能够提供可靠的防护屏障,确保射线不会对人员和环境造成危害。虽然高密度硫酸钡板的成本相对较高,但其卓越的防护性能使其在这些关键领域具有不可替代的地位。?在医疗领域,医疗专用硫酸钡板是保障医护人员和患者免受射线伤害的重要防线。医院的放射科、博罗同城CT 室、博罗本地核医学科、博罗放疗科等科室,由于频繁使用 X 射线、博罗附近γ 射线等进行诊断和治疗,对射线防护的要求极为严格。
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