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Stanford Advanced Materials
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SAM, 방사선 차폐용 폴리머 텅스텐 출시

소개

소재 업계를 선도하는 스탠포드 어드밴스드 머티리얼즈(Stanford Advanced Materials, SAM)가 방사선 차폐용폴리머 텅스텐을 새롭게 출시했습니다 . 이는 방사선 차폐를 위한 환경 친화적인 솔루션을 향한 움직임에서 주목할 만한 성과입니다.

SAM의 리타는 "텅스텐은 우수한 방사선 차폐 소재이지만 너무 부서지기 쉬워 원하는 모양으로 구부리기 어렵습니다. 하지만 텅스텐 분말에 고분자를 넣어 고분자 텅스텐 조성물을 만들면 유연한 내방사선 소재를 얻을 수 있습니다. SAM은 고객의 니즈를 충족시킬 수 있는 혁신적인 솔루션을 찾기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. 납의 환경 비용을 고려할 때 폴리 텅스텐은 앞으로 몇 년 안에 납을 대체할 것입니다."

사례 연구: 친환경 방사선 차폐를 위한 Stanford Advanced Materials의 폴리머 텅스텐

도전 과제

의료 분야에서 납은 높은 밀도와 효과로 인해 오랫동안 방사선 차폐의 표준 재료로 사용되어 왔습니다. 하지만 납은 독성이 강하고 안전하게 폐기하기 어렵기 때문에 건강과 환경에 심각한 위험을 초래합니다. 또한 납의 경직성으로 인해 설계 유연성이 제한되어 최신 의료 장비에 필요한 복잡한 모양으로 성형하기가 어렵습니다. 업계에서는 납의 차폐 기능을 유지하거나 능가하는 더 안전하고 적응력이 뛰어난 대체재가 필요했습니다.

솔루션

스탠포드 어드밴스드 머티리얼즈(Stanford Advanced Materials, SAM)는 텅스텐 분말과 다양한 폴리머를 결합한 복합 소재인 폴리머 텅스텐을 개발하여 이 문제를 해결했습니다. 텅스텐은 납에 필적하는 우수한 방사선 차폐 특성을 제공하지만 본질적으로 부서지기 쉽습니다. SAM은 텅스텐을 폴리머와 결합하여 유연하고 기계 가공이 가능하며 환경 친화적인 소재를 만들었습니다.

폴리텅스텐이라고도 하는 이 합성물은 납과 관련된 독성을 제거하면서 효과적인 방사선 차폐에 필요한 고밀도를 유지합니다. 유연성이 뛰어나 복잡한 모양으로 쉽게 성형할 수 있어 다양한 의료 분야에 적합합니다.

결과

폴리머 텅스텐은 기존 납 차폐에 비해 몇 가지 장점이 입증되었습니다.

-동등하거나 우수한 차폐: 폴리텅스텐은 납에 필적하는 방사선 차폐 성능을 제공하여 누출이나 핫스팟 없이 유해한 방사선을 효과적으로 차단합니다.

-환경 및 보건 안전: 무독성이며 미국 EPA, OSHA 및 RoHS 표준을 준수하기 때문에 건강 위험과 환경 문제가 적습니다.

-디자인 유연성: 소재의 유연성 덕분에 가공과 성형이 용이하여 최신 의료 기기에서 요구되는 복잡한 형상을 제작할 수 있습니다.

-내구성: 폴리텅스텐은 사용 중에도 형태를 유지하여 의료 환경에서 장기적인 신뢰성을 보장합니다.

폴리머 텅스텐이란?

폴리머 텅스텐(텅스텐 충전 폴리머 및 폴리텅스텐이라고도 함)은 특수 야금 기술을 통해 혼합된 다양한 수지와 텅스텐 분말의 구성입니다. 다른 재료와 비교하여 텅스텐 폴리는 쉽게 가공할 수 있고 내방사선성이 높으며 환경 친화적인 고유한 특성을 가지고 있습니다.

폴리머 텅스텐은 정밀성, 안전성 및 지속 가능성이 필수적인 응용 분야에서 점점 더 많이 사용되고 있습니다:

-의료 영상 장비 - X-레이 및 CT 차폐 패널, 콜리메이터, 검출기 커버

-핵의학 - 주사기, 바이알 및 방사선 치료 장치

-개인 보호 - 경량 차폐 의복 및 인서트

-산업용 방사선 촬영 - NDT(비파괴 검사) 시스템을 위한 맞춤형 차폐

-항공우주 및 방위 - 방사선 경화가 필요한 위성 부품

방사선 차폐를 위한 폴리머 텅스텐과 납 비교

전통적으로 납(Pb)은 방사선 차폐를 위한 최고의 옵션이었습니다. 납은 저렴하고 풍부하지만 독성이 강하고 위험성이 높습니다. 실제로 납은 미국의 '유해 물질 우선순위 목록'에서 2위를 차지하고 있습니다.

폴리텅스텐은 납과 밀도와 두께가 같기 때문에 동등한 차폐 특성을 제공합니다. 또한 내구성이 뛰어나고 환경에 더 좋기 때문에 납을 대체할 수 있는 주요 소재입니다. 무독성이며 신뢰할 수 있고 미국, EPA, OSHA 및 RoHS 표준을 충족합니다. 또한 사용 중에도 형태를 유지하며 X-레이 장비, CT 스캐닝 장치, 텅스텐 폴리 시린지, 텅스텐 폴리 콜리메이터 등 다양한 용도로 사용할 수 있습니다. 샘플과 이미 사용 중인 실제 제품을 분석한 결과, SAM의 텅스텐 충전 폴리머 제품은 누출이나 핫스팟 없이 납 소재 방사선 차폐보다 우수한 방사선 차폐 성능을 제공하는 것으로 확인되었습니다.

아래는 방사선 차폐를 위한 폴리머 텅스텐과 납의 자세한 비교표입니다.

특성

폴리머 텅스텐

밀도

~11.34g/cm³

최대 11g/cm³

독성

높음(특별한 취급 및 폐기 필요)

낮음(무독성 및 RoHS 준수)

환경 위험

중요

Minimal

설계 유연성

제한적

높음 - 성형 또는 압출이 용이함

재활용 가능성

도전적

더 쉬움(열가소성 플라스틱 재사용 가능)

내구성

부서지기 쉽고 부드러움

구조적으로 안정적이고 충격에 강함

왜 SAM의 폴리머 텅스텐을 선택해야 할까요?

Stanford Advanced Materials (SAM) 은 고성능 소재 혁신의 선두에 서 있습니다. 당사의 폴리머 텅스텐 솔루션은 다음과 같습니다:

-고객의 용도에 맞게 맞춤 제작

-테스트 및 인증

-맞춤형 제조

방사선 차폐 주사기, 보호 패널 또는 정밀 이미징 부품을 설계하든 SAM의 폴리머 텅스텐은 금속의 성능과 플라스틱의 다용도성을 제공합니다.

결론

이 기사를 읽어 주셔서 감사드리며, 방사선 차폐용 폴리머 텅스텐을 더 잘 이해하는 데 도움이 되었기를 바랍니다. 텅스텐 제품에대해 더 자세히 알고 싶으시면 Stanford Advanced Materials (SAM)를 방문하여 자세한 정보를 얻으시기 바랍니다 .

저자 소개

Chin Trento

Chin Trento는 일리노이 대학교에서 응용 화학 학사 학위를 받았습니다. 그의 교육적 배경은 다양한 주제에 접근할 수 있는 폭넓은 기반을 제공합니다. 그는 Stanford Advanced Materials(SAM)에서 4년 넘게 첨단 소재 관련 글을 쓰고 있습니다. 이 글을 쓰는 주된 목적은 독자들에게 무료이면서도 양질의 자료를 제공하는 것입니다. 그는 독자들이 발견하는 오타, 오류 또는 의견 차이에 대한 피드백을 환영합니다.

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