1. Introduction
From the beginning of using radioactive sources in a variety of
fields with the development of technology, radiation dosimetry
becomes an important subject in physics. Because radiation is
dangerous for cell and it should be protected. This can be done by
three main methods namely time, distance and shielding. Heavy
elements such as lead or tungsten are ideal materials to be used in
radiation shielding. On the other hand such heavy elements cannot
be used in building construction. Barite (BaSO4) is an alternative
material can be used directly or as an aggregate in the concrete for
this purposes. The radiation shielding properties of a material is
presented in terms of the linear attenuation coefficientm(cm
1
)
and it is defined as the probability of a radiation interacting with
a material per unit path length (Woods, 1982). As this subject is
very important for health, many different studies on the linear
attenuation coefficient of different materials in the literature have
been performed. This includes biological materials (Chitralekha
et al., 2005; Gowda et al., 2005; Icelli et al., 2004; Manohara and
Hanagodimath, 2007; Midgley, 2005; Sandhu et al., 2002),
elements (Murty et al., 2001; Murty and Devan, 2001, 2004), alloys
(Angelone et al., 2001; El-Kateb et al., 2000; Icelli et al., 2005a,b;
Murty et al., 2000), compound (Baltas et al., 2007; Bhandal and
Singh, 1995; Icelli et al., 2003, 2004, 2005a,b; Icelli and
Erzeneoglu, 2004; Khanna et al., 1996; Shivaramu and
Ramprasath, 2000; Singh et al., 1996; Turgut et al., 2005) and
some building materials (Akkurt et al., 2004, 2005a; Kharita et al.,
2008; Bashter, 1997; El-Sayed, 2002; Singh et al., 2004).
In this paper, the linear attenuation coefficients of barite,
concrete produced with barite have been measured and compared
with the standard shielding material lead. The measured results
have been compared with the calculation
1. แนะนำ
ตั้งแต่เริ่มต้นโดยใช้แหล่งกัมมันตรังสีหลาย
เขตข้อมูลที่ มีการพัฒนาเทคโนโลยี รังสี dosimetry
กลายเป็นเรื่องสำคัญในวิชาฟิสิกส์ เนื่องจากรังสี
สำหรับเซลล์และควรป้องกันอันตราย ซึ่งสามารถทำได้โดย
3 วิธีการหลักคือเวลา ระยะทาง และการ shielding หนัก
องค์ประกอบเช่นลูกค้าเป้าหมายหรือทังสเตนเป็นวัสดุที่เหมาะสมที่จะใช้ใน
shielding รังสี ใน องค์ประกอบต่าง ๆ เช่นหนักไม่
จะใช้ในการก่อสร้างอาคารได้ Barite ไฮโดร (BaSO4) เป็นทางเลือกหนึ่ง
วัสดุสามารถใช้โดยตรง หรือ เป็นการรวมตัวในคอนกรีตสำหรับ
นี้เอนกประสงค์ได้ รังสีที่ shielding คุณสมบัติของวัสดุเป็น
แสดงใน coefficientm(cm
อ่อนเชิงเส้น1
)
และมีกำหนดเป็นความน่าเป็นของรังสีกับ
วัสดุต่อหน่วยความยาวเส้นทาง (ป่า 1982) เป็นเรื่องนี้
สำคัญมากสำหรับสุขภาพ การศึกษาแตกต่างกันมากในแบบเชิงเส้น
สัมประสิทธิ์การลดทอนของวัสดุต่าง ๆ ในวรรณคดีมี
ถูกดำเนินการ รวมถึงวัสดุทางชีวภาพ (Chitralekha
et al., 2005 Gowda et al., 2005 Icelli et al., 2004 Manohara และ
Hanagodimath, 2007 Midgley, 2005 Sandhu และ al., 2002),
องค์ประกอบ (Murty และ al., 2001 Murty และ Devan, 2001, 2004), โลหะผสม
(Angelone et al., 2001 El Kateb และ al., 2000 Icelli et al., 2005a, b;
Murty et al., 2000), ผสม (Baltas et al., 2007 Bhandal และ
สิงห์ 1995 Icelli และ al., 2003, 2004, 2005a, b Icelli และ
Erzeneoglu, 2004 คันนา et al., 1996 Shivaramu และ
Ramprasath 2000 สิงห์ร้อยเอ็ด al., 1996 Turgut et al., 2005) และ
บางวัสดุก่อสร้าง (Akkurt et al., 2004, 2005a Kharita et al.,
2008 Bashter, 1997 เอล Sayed, 2002 สิงห์ร้อยเอ็ด al., 2004) .
ในเอกสารนี้ มีความยาวเชิงเส้นสัมประสิทธิ์ barite ไฮโดร,
คอนกรีตมี barite ไฮโดรมีการวัด และเปรียบเทียบ
shielding นำวัสดุมาตรฐาน ผลการวัด
เมื่อเปรียบเทียบกับการคำนวณ
การแปล กรุณารอสักครู่..

1 การแนะนำ
จากจุดเริ่มต้นของการใช้สารกัมมันตรังสีในหลากหลาย
สาขาที่มีการพัฒนาของเทคโนโลยีที่วัดปริมาณรังสีรังสี
จะกลายเป็นเรื่องที่สำคัญในฟิสิกส์ เนื่องจากรังสีที่เป็น
อันตรายต่อเซลล์และมันควรจะได้รับความคุ้มครอง ซึ่งสามารถทำได้โดย
สามวิธีหลักคือเวลาระยะทางและการป้องกัน หนัก
องค์ประกอบต่างๆเช่นตะกั่วหรือทังสเตนเป็นวัสดุที่เหมาะที่จะใช้ในการ
ป้องกันรังสี ในทางตรงกันข้ามธาตุหนักดังกล่าวไม่สามารถ
นำมาใช้ในการก่อสร้างอาคาร แบไรต์ (BaSO4) เป็นทางเลือกที่
วัสดุที่สามารถนำมาใช้โดยตรงหรือเป็นรวมในคอนกรีตสำหรับ
วัตถุประสงค์นี้ รังสีคุณสมบัติของวัสดุป้องกันที่ถูก
นำเสนอในแง่ของการลดทอน coefficientm เชิงเส้น (ซม
1
)
และมันถูกกำหนดให้เป็นความน่าจะเป็นของรังสีมีปฏิสัมพันธ์กับ
วัสดุต่อหน่วยความยาวเส้นทาง (วูดส์ 1982) ขณะที่เรื่องนี้เป็น
สิ่งสำคัญมากสำหรับสุขภาพการศึกษาที่แตกต่างกันจำนวนมากในเชิงเส้น
ค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนของวัสดุที่แตกต่างกันในวรรณคดีได้
รับการดำเนินการ ซึ่งรวมถึงวัสดุชีวภาพ (Chitralekha
et al, 2005. Gowda et al, 2005. Icelli et al, 2004. Manohara และ
Hanagodimath 2007; Midgley 2005; Sandhu, et al., 2002)
องค์ประกอบ (Murty และคณะ 2001; Murty และ Devan 2001, 2004), โลหะผสม
(Angelone et al, 2001. El-Kateb และคณะ. 2000;. Icelli และคณะ, 2005a, b,;
. Murty และคณะ, 2000) สารประกอบ (Baltas et al, 2007. Bhandal และ
ซิงห์, 1995; Icelli และคณะ, 2003, 2004, 2005a, ข. และ Icelli
Erzeneoglu 2004; คันนา et al, 1996. Shivaramu และ
Ramprasath, 2000; ซิงห์และคณะ, 1996. . Turgut et al, 2005) และ
บางส่วนวัสดุก่อสร้าง (Akkurt et al, 2004, 2005a. Kharita และคณะ.
2008; Bashter 1997; El-Sayed 2002. ซิงห์และคณะ, 2004)
ในบทความนี้ , ค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงเส้นของแก้วผลึก
คอนกรีตผลิตด้วยแก้วผลึกได้รับการวัดและเปรียบเทียบ
กับวัสดุที่นำไปสู่การป้องกันมาตรฐาน ผลการวัด
ได้รับการเปรียบเทียบกับการคำนวณ
การแปล กรุณารอสักครู่..

1 . บทนำ
จากจุดเริ่มต้นของการใช้แหล่งกัมมันตรังสีในความหลากหลายของข้อมูลการพัฒนาเทคโนโลยี
ค่ารังสี , กลายเป็นเรื่องที่สำคัญในฟิสิกส์ เพราะรังสี
อันตรายเซลล์และควรป้องกัน นี้สามารถทำได้โดย
สามวิธีหลักคือเวลา ระยะทาง และป้องกัน . หนัก
ทังสเตนเป็นองค์ประกอบ เช่น ตะกั่ว หรือวัสดุที่เหมาะสมที่จะใช้ใน
บังรังสี บนมืออื่น ๆเช่นองค์หนักไม่สามารถ
ถูกใช้ในการก่อสร้างอาคาร แร่แบไรท์ ( baso4 ) เป็นวัสดุทางเลือก
สามารถใช้โดยตรงหรือเป็นมวลรวมในคอนกรีต
นี้วัตถุประสงค์ รังสีที่ชะแง้ คุณสมบัติของวัสดุ
นำเสนอในแง่ของการลดทอนเชิงเส้น (
coefficientm ซม.1
) และมันหมายถึงความน่าจะเป็นของรังสีกระทบกับ
วัสดุต่อหน่วย ( ความยาวเส้นทางป่า , 1982 ) เป็นหัวเรื่องนี้
สำคัญมากสำหรับสุขภาพ การศึกษาที่แตกต่างกันมากมายบนเส้นตรง
ค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนของวัสดุต่าง ๆในวรรณคดี มี
การดําเนินการ ซึ่งรวมถึงวัสดุทางชีวภาพ ( chitralekha
et al . , 2005 ; การ์ลิง กาวดา et al . , 2005 ; icelli et al . , 2004 ;หูปลาช่อนและ
hanagodimath , 2007 ; มิจลีย์ , 2005 ; แซนดู et al . , 2002 ) ,
องค์ประกอบ ( murty et al . , 2001 ; murty และดีวาน , 2001 , 2004 ) , โลหะผสม
( angelone et al . , 2001 ; เอล kateb et al . , 2000 ; icelli et al . , 2005a , บี ;
murty et al . , 2000 ) , สารประกอบ ( baltas et al . , 2007 ; bhandal และ
ซิงห์ , 1995 ; icelli et al . , 2003 , 2004 , 2005a , B ; icelli และ
erzeneoglu , 2004 ; Khanna et al . , 1996 ; shivaramu
ramprasath และ ,2000 ; Singh et al . , 1996 ; turgut et al . , 2005 ) และ
วัสดุก่อสร้างบาง ( akkurt et al . , 2004 , 2005a ; kharita et al . ,
2008 ; bashter , 1997 ; El Sayed , 2002 ; Singh et al . , 2004 ) .
ในกระดาษนี้ , ค่าสัมประสิทธิ์เชิงเส้น การลดทอนของ Barite ,
คอนกรีตผลิตด้วยแร่แบไรท์มีวัดและเปรียบเทียบกับมาตรฐานป้องกันวัสดุ
บทนำ ผลการตรวจวัด
ได้รับการเปรียบเทียบกับการคำนวณ
การแปล กรุณารอสักครู่..
