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在医疗领域,铅门的应用几乎贯穿了整个放射诊疗过程。在 X 光室,患者进入检查区域时,铅门迅速关闭,将辐射牢牢限制在室内,保护医护人员和候诊患者免受不必要的辐射照射。CT 室的铅门则更为厚重,因为 CT 设备产生的辐射剂量相对较高,对防护的要求也更为严格。此外,在放射治疗科,如直线加速器机房,铅门不仅要具备强大的辐射屏蔽能力,还需要与治疗设备实现联动控制,确保在设备运行时,门处于完全关闭且锁定状态,只有当治疗结束且辐射剂量降至水平后,门才能开启, 程度保障人员。




铅门的厚度是决定其防护性能的重要参数,不同的使用场景和辐射源强度对铅门厚度有着不同的要求。一般来说,医疗诊断用的 X 光设备,铅门厚度通常在 2 - 3 毫米铅当量左右;而对于放射治疗设备,如钴 - 60 治疗机,铅门厚度可能需要达到 10 - 15 毫米铅当量甚至更高。在核工业领域,处理高放射性物质的场所,铅门厚度可能超过 50 毫米铅当量。每增加一定厚度的铅,对辐射的屏蔽效果呈指数级增长,但同时也会增加门的重量和成本,因此在设计时需要综合考虑防护需求、唐山古冶附近安装条件和经济成本等因素。



在高温环境下使用的铅门,面临着铅在高温下软化的问题,这会严重影响铅门的防护性能和结构稳定性。为了解决这个问题,会采用特殊的耐高温材料。一种常见的方法是在铅板表面复合一层耐高温合金材料,如不锈钢、唐山古冶镍合金等,这些合金材料具有较高的熔点和强度,能够在高温环境下保持稳定,同时还能防止铅的氧化和挥发。另一种方法是使用新型的耐高温铅基复合材料,通过添加特殊的增强纤维或陶瓷颗粒等,提高材料的高温性能。此外,在设计上也会考虑散热问题,增加散热孔或采用散热结构,降低铅门在使用过程中的温度升高。这些措施确保了铅门在高温环境下能够正常工作,持续发挥其辐射防护功能。




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