Sable de baryum de radioprotection
Le sable de baryum (sulfate de baryum) résistant aux radiations présente une densité élevée (4,5 g/cm³) et protège efficacement des rayons X/γ. Respectueux de l'environnement et non toxique, il peut remplacer le plomb pour éviter la pollution. Flexible à la construction (il peut être coulé ou mélangé au ciment pour le lissage), il possède une forte adhérence et un faible coût. Résistant à la corrosion et aux hautes températures, il offre une longue durée de vie. Il convient aux murs et aux sols des installations médicales (salles de tomodensitométrie), de l'industrie nucléaire, des laboratoires, etc. Léger et peu encombrant, il offre une bonne stabilité, répond aux normes internationales et allie sécurité et économie. C'est le matériau de prédilection pour les projets de protection contre les radiations.
Le sable de baryum radio-résistant est un matériau granulaire fabriqué à partir de barytine naturelle (principalement du sulfate de baryum, BaSO₄) par concassage, criblage, purification et autres procédés. Grâce à sa densité élevée (≥ 4,2 g/cm³) et à sa capacité de blindage contre les métaux lourds (baryum), il absorbe efficacement les rayonnements ionisants tels que les rayons X et gamma. Il est largement utilisé dans les projets de radioprotection dans les domaines médical, industriel et nucléaire.
1. Caractéristiques principales
Blindage haute densité : densité ≥ 4,2 g/cm³, dépassant de loin le béton ordinaire (2,4 g/cm³), avec une efficacité de blindage plus élevée.
Respectueux de l'environnement et non toxique : matériaux inorganiques naturels, sans substances volatiles, conformes aux normes de protection de l'environnement GB/T 18883-2022.
Construction pratique : particules uniformes, peuvent être mélangées avec du ciment et du mortier et coulées dans des murs ou des sols résistants aux radiations.
Forte durabilité : résistance aux hautes températures, résistance à la corrosion, performances stables et longue durée de vie.
2. Principales utilisations
Domaine médical : protection des murs/sols de salle de tomodensitométrie, salle de DR, salle de radiologie dentaire, salle de radiothérapie, etc.
Domaine industriel : couche de blindage d'une centrale nucléaire, laboratoire radioactif, salle de détection de défauts industriels.
Autres scénarios : lieux nécessitant une isolation contre les radiations, tels que les institutions de recherche scientifique et les canaux d’inspection de sécurité.
3. Paramètres techniques
Index des paramètres du projet
Composant principal Sulfate de baryum (BaSO₄) ≥ 90 %
Densité ≥ 4,2 g/cm³
Taille des particules 20-80 mesh (personnalisable)
Teneur en eau ≤ 0,5 %
Capacité d'absorption des rayons Plaque de plomb équivalente 2-3 mm (selon le rapport d'épaisseur)
Résistance à la compression ≥25MPa (après mélange du mortier)
4. Méthode de construction
Rapport recommandé : sable de baryum : ciment : eau ≈ 4:1:0,5 (ajusté selon les exigences de conception technique).
Étapes de construction :
Traitement de la base : nettoyer la base et la maintenir plane et sans fissures.
Mélange et agitation : Mélangez le sable de baryum, le ciment et l'eau en proportion et remuez uniformément.
Coulée et nivellement : Coulée en couches (chaque couche ≤ 5 cm), vibrée et nivelée après compactage.
Durcissement : Arroser d'eau et maintenir à température ambiante pendant plus de 7 jours.
5. Remarques
Conception de l'épaisseur : L'épaisseur de blindage requise doit être calculée en fonction du type de rayonnement (tel que le niveau d'énergie des rayons X) et il est recommandé de l'évaluer par une organisation professionnelle.
Anti-fissuration : Les joints de dilatation doivent être réservés lors de travaux de construction à grande échelle pour éviter les fissures de retrait.
Conditions de stockage : sec et aéré, à l'abri de l'humidité et de l'agglomération.
6. Emballage et spécifications
Conditionnement conventionnel : sac de 50kg ou sac de tonne (personnalisable).
Couleur : blanc cassé ou jaune clair (couleur minérale naturelle).
7. Certification de qualité
Conforme à la spécification GB/T 23456-2018 pour le blindage radioactif des matériaux de protection.
Fournir des rapports de test tiers (tels que des tests de performance de protection contre les rayonnements certifiés CMA).
Si vous avez besoin de solutions techniques plus détaillées ou de conseils de construction, veuillez fournir des scénarios d'application spécifiques (tels que la zone de la salle des machines, le type d'équipement, etc.) et nous personnaliserons une solution pour vous.








