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放射科铅板的发展历史
铅是人类早使用的金属之一,公元前3000年,人类就从矿石中熔炼铅。铅锌在自然界里特别在原生矿床生极为密切。它们具有共同的成矿物质来源和十分相似的地球化学行为,有类似的外层电子结构,都具有强烈的亲硫性,并形成相同的易溶络合物。它们被铁锰质、粘土或有机质吸附的情况也很相近。
放射科铅板
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放射科铅板的发展历史
铅是人类早使用的金属之一,公元前3000年,人类就从矿石中熔炼铅。铅锌在自然界里特别在原生矿床生极为密切。它们具有共同的成矿物质来源和十分相似的地球化学行为,有类似的外层电子结构,都具有强烈的亲硫性,并形成相同的易溶络合物。它们被铁锰质、粘土或有机质吸附的情况也很相近。
目前,在地壳中已发现的铅锌矿物约有250多种,大约1/3是硫化物和硫酸盐类,但可供目前工业利用的仅有17种。其中,铅工业矿物有方铅矿、硫锑铅矿、脆硫锑铅矿、车轮矿、白铅矿、铅矾、铬铅矿、磷氯铅矿、铅矿、钒铅矿、钼铅矿;锌工业矿物有闪锌矿、纤维锌矿、菱锌矿、异极矿、硅锌矿、水锌矿。方铅矿、闪锌矿等是冶炼铅锌的主要工业矿物原料。
主要用于制造铅蓄电池,在制酸工业和冶金工业上用放射科铅板、铅管作衬里保护设备,电气工业中铅用作电缆和熔断保险丝。含锡、锑的铅合金用作印刷活字,铅锡合金用于制造易熔铅焊条,放射科铅板和镀铅钢板用于建筑工业。铅对X射线和γ射线有良好的吸收性,广泛用作X光机和原子能装置的保护材料。由于铅毒和经济等原因,某些领域中铅已经或即将被其他材料所代替。


放射科铅板屏蔽法分析技术
胶片背面散射线较强时,使用放射科铅板进行屏蔽效果明显,主要是因为“背散射线”线质软,穿透能力小,同时铅对射线的吸收能力强。射线穿过工件和胶片后,再次穿过紧贴于胶片后的放射科铅板时,放射科铅板同样会产生“背散射线”。此部
分散射线均匀地辐射于胶片,使底片黑度均匀增加,底片反差相对值减小,检侧灵教度降低。因此,胶片背向放放射科铅板有两方面的效果,
一方面对胶片背向散射线起到很好的屏蔽作用,使检测灵敏度提高;另一方面自身也产生了“背散射线”,使底片背景黑度升高而灵教度降低。鉴于上面的分析,确认当胶片背向散射线较弱时,胶片背面以不放放射科铅板为好。


放射科铅板的熔炼技术
传统的放射科铅板烧结焙烧一鼓风炉熔炼法虽然工艺稳定、可靠,对原料适应性强,经济效果好,但该工艺的缺点是烧结烟化SO2浓度低,放射科铅板厂家采用常规制酸工艺难以实现SO2的利用,严重地污染环境。此外,烧结过程中产生的热量不能得到充分利用,在原料(制备返粉)多段破碎、筛分时,工艺流程长,物料量大,扬尘点分散,造成劳动作业条件恶劣,因此正逐渐被直接熔炼法所取代。硫化铅精矿不经烧结焙烧直接生产出金属的方法称为直接熔炼。硫化铅精矿直接熔炼生产金属铅的原则工艺流程如图1-1所示。