effective atomic numbers and half value laver (HVL) at 662 keV of
glass sample have been measured and a comparison is made with
the theoretical approach, obtained by WinXCom program. Also,
comparison of their half value layer thickness with some standard
radiation shielding concretes and commercial window glasses are
discussed.
2. Experimental procedure
2.1. Glass preparation
A glass system of xPbO:20Na2O:(80x)B2O3 where x¼5, 10,
15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 and 55 mol% was prepared by meltquenching
technique at CEGM, Nakhon Pathom Rajabhat University.
The amounts of chemical analytical reagent grade of PbO, Na2CO3
and H3BO3 were mixed thoroughly. Each batch of formulas was
weighted to 30 g and melted at 1123 K in high purity alumina
crucible by an electrical furnace. Dry oxygen was bubbled through
for 1 h. These melts were quenched at room temperature in air by
pouring between a stainless steel plate forming rectangular shape
with top side opened and when filled, a stainless steel plate was
used to press the into shape. The quench glasses were annealed at
723 K for 3 h for reduces thermal stress and cool down to room
temperature.
2.2. Density and molar volume measurements
By applying Archimedes principle, the weights of the prepared
glass samples were measured in air and in xylene using a 4-digit
sensitive microbalance (Denver, Pb214). Then, the density, r, was
determined from the relation
r ¼
Wa
WaWb
rb ð1Þ
whereWa is the weight in air, Wb is the weight in xylene, and rb is
the density of xylene (rb¼0.863 g/cm3).
The corresponding molar volume (VM) was calculated using
the relation, VM¼MT/r, where MT is the total molecular weight of
the multi-component glass system given by
MT ¼ xPbOZPbOþxNa2OZNa2OþxB2O3ZB2O3 ð2Þ
where xPbO, xNa2O and xB2O3 are the mole fractions of the constituent
oxides, and ZPbO, ZNa2O and ZB2O3 are the molecular weights
of the constituent oxides.
2.3. Optical transmission measurement
UV–vis optical transmission spectra of glass samples of equal
thickness were recorded at room temperature using spectrophotometer
(UV-3100, Shimadzu) covering the range from 200
to 800 nm.
The FTIR spectra of glasses were measured at room temperature
in the range of 4000–400 cm1 by infrared spectrophotometer type
เลขอะตอมที่มีประสิทธิภาพและอ่อนค่าครึ่ง (HVL) ที่ 662 keV ของมีการวัดตัวอย่างแก้ว และทำการเปรียบเทียบด้วยทฤษฎีวิธี ได้รับ โดยโปรแกรม WinXCom ยังเปรียบเทียบความหนาชั้นครึ่งค่ามาตรฐานบางอย่างมีรังสี shielding concretes และกระจกหน้าต่างพาณิชย์กล่าวถึงการ2 การขั้นตอนที่ทดลอง2.1 เตรียมแก้วระบบกระจก xPbO:20Na2O:(80 x) B2O3 ที่ x¼5, 1015, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 และ 55 โมล%ถูกจัดทำ โดย meltquenchingเทคนิคที่ CEGM มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมนครศรีจำนวนเกรดรีเอเจนต์การวิเคราะห์ทางเคมีของ PbO, Na2CO3และ H3BO3 ถูกผสมอย่างละเอียด แต่ละชุดของสูตรได้ถ่วงน้ำหนักเพื่อ 30 กรัม และหลอมเหลวที่ 1123 K ในความบริสุทธิ์สูงอลูมินาครูซิเบิล โดยมีเตาไฟฟ้า ออกซิเจนแห้งไม่เป็นฟองผ่านสำหรับ 1 h เหล่านี้ละลายถูก quenched ที่อุณหภูมิห้องในอากาศโดยเทระหว่างแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมขึ้นรูปร่างสี่เหลี่ยมเปิดด้านบน และกรอกข้อมูล แผ่นสแตนเลสถูกใช้กดที่เป็นรูปร่าง แว่นตาระงับได้ annealed ที่723 K สำหรับ h 3 การลดความเครียดความร้อนและเย็นไปยังห้องพักอุณหภูมิ2.2. ความหนาแน่นและการวัดปริมาตรสบโดยใช้หลักการเอส น้ำหนักของที่เตรียมไว้ตัวอย่างแก้วถูกวัด ในอากาศ และ ในไซใช้ 4 หลักmicrobalance สำคัญ (เดนเวอร์ Pb214) นั้น ความหนาแน่น r ถูกพิจารณาจากความสัมพันธ์r ¼WaWa Wbrb ð1ÞwhereWa น้ำหนักในอากาศ Wb เป็นน้ำหนักในไซ และ rbความหนาแน่นของไซ (rb¼0.863 g/cm3)เสียงสบตรง (VM) ที่คำนวณโดยใช้ความสัมพันธ์ VM¼MT/r, MT อยู่ที่น้ำหนักโมเลกุลทั้งหมดของระบบกระจกหลายส่วนประกอบที่กำหนดโดยMT ¼ xPbOZPbOþxNa2OZNa2OþxB2O3ZB2O3 ð2Þที่มีเศษส่วนโมลของการวิภาคของ xPbO, xNa2O และ xB2O3ออกไซด์ และ ZPbO, ZNa2O และ ZB2O3 มีน้ำหนักโมเลกุลของออกไซด์ธาตุ2.3. แสงส่งประเมินUV – vis แรมสเป็คตราส่งแสงของกระจกตัวอย่างเท่ากับความหนาถูกบันทึกไว้ที่อุณหภูมิห้องโดยใช้เครื่องทดสอบกรดด่าง(UV-3100, Shimadzu) ครอบคลุมตั้งแต่ 200ไป 800 nmแรมสเป็คตรา FTIR ของแก้วที่วัดที่อุณหภูมิห้องในช่วง 4000 – 400 ซม. 1 ชนิดอินฟราเรดเครื่องทดสอบกรดด่าง
การแปล กรุณารอสักครู่..

เลขอะตอมที่มีประสิทธิภาพและสีม่วงอ่อนค่าครึ่งหนึ่ง (HVL) ที่ 662 เคฟของ
ตัวอย่างแก้วได้รับการวัดและการเปรียบเทียบสินค้าทำด้วย
วิธีการทางทฤษฎีที่ได้จากการ WinXCom โปรแกรม นอกจากนี้ยังมี
การเปรียบเทียบค่าความหนาของชั้นครึ่งของพวกเขากับบางมาตรฐาน
คอนกรีตป้องกันรังสีและแว่นตาหน้าต่างพาณิชย์
กล่าวถึง.
2 ขั้นตอนการทดลอง
2.1 แก้วเตรียม
ระบบแก้ว xPbO: 20Na2O: (80 x) B2O3 ที่x¼5, 10,
15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 และ 55 mol% ถูกจัดทำขึ้นโดย meltquenching
เทคนิคที่ CEGM นครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏ.
ปริมาณของสารเกรดการวิเคราะห์ทางเคมีของ PbO, Na2CO3
และ H3BO3 ถูกผสมอย่างทั่วถึง ชุดของสูตรแต่ละคน
น้ำหนัก 30 กรัมและละลายที่ 1123 K ในอลูมิเนียมบริสุทธิ์สูง
จากเบ้าหลอมเตาไฟฟ้า ออกซิเจนแห้งผ่านฟอง
เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ละลายเหล่านี้ถูกดับที่อุณหภูมิห้องในอากาศโดย
เทระหว่างแผ่นเหล็กสแตนเลสขึ้นรูปทรงสี่เหลี่ยม
ที่มีด้านบนเปิดและเมื่อเต็มไปด้วยแผ่นสแตนเลสถูก
นำมาใช้เพื่อกดให้เป็นรูปร่าง แว่นตาดับถูกอบที่
723 K สำหรับ 3 ชั่วโมงสำหรับการลดความเครียดความร้อนและเย็นลงไปที่ห้อง
อุณหภูมิ.
2.2 ความหนาแน่นและการวัดปริมาณกราม
โดยใช้หลักการ Archimedes น้ำหนักของที่เตรียมไว้
ตัวอย่างแก้ววัดในอากาศและไซลีนโดยใช้ 4 หลัก
ไมโครสำคัญ (เดนเวอร์ Pb214) จากนั้นความหนาแน่น, R, ถูก
กำหนดจากความสัมพันธ์
อาร์¼
วา
วา? Wb
rb ð1Þ
whereWa เป็นน้ำหนักในอากาศ Wb มีน้ำหนักในไซลีนและ rb คือ
ความหนาแน่นของไซลีน (rb¼0.863 g / cm3)
ปริมาณกรามที่สอดคล้องกัน (VM) ที่คำนวณโดยใช้
ความสัมพันธ์ที่VM¼MT / r ที่มอนแทนาเป็นน้ำหนักโมเลกุลรวมของ
ระบบแก้วหลายองค์ประกอบที่กำหนดโดย
มอนแทนา¼xPbOZPbOþxNa2OZNa2OþxB2O3ZB2O3ð2Þ
ที่ xPbO, xNa2O และ xB2O3 เป็นเศษส่วนโมลของรัฐธรรมนูญ
ออกไซด์และ ZPbO, ZNa2O ZB2O3 และมีน้ำหนักโมเลกุล
ออกไซด์เป็นส่วนประกอบ.
2.3 วัดส่งผ่านแสง
UV-Vis สเปกตรัมส่งผ่านแสงของกลุ่มตัวอย่างแก้วเท่ากับ
ความหนาที่ถูกบันทึกไว้ที่อุณหภูมิห้องโดยใช้ spectrophotometer
(UV-3100 Shimadzu) ครอบคลุมช่วงตั้งแต่ 200
ถึง 800 นาโนเมตร.
FTIR สเปกตรัมของแก้ววัดที่อุณหภูมิห้อง
ใน ช่วงของ 4000-400 ซม. 1 โดยแบ่งตามชนิด spectrophotometer อินฟราเรด
การแปล กรุณารอสักครู่..

เลขอะตอมยังผลและขัน ( hvl ครึ่งหนึ่งของมูลค่า ) ที่คุณเคฟของ
ตัวอย่างแก้วได้รับการวัดและการเปรียบเทียบได้กับ
วิธีการทางทฤษฎี ที่ได้จากโปรแกรม winxcom . นอกจากนี้ การเปรียบเทียบค่าของครึ่ง
ด้วยมาตรฐานความหนาชั้นบังรังสีคอนกรีตและหน้าต่างพาณิชย์กล่าวถึงแว่นตา
.
2 การทดลองขั้นตอน
2.1 .
เตรียมแก้วแก้วระบบ xpbo : 20na2o : ( 80 X ) b2o3 ที่¼
x 5 , 10 , 15 , 20 , 25 , 30 , 35 , 40 , 45 , 50 และ 55 โมล % ถูกเตรียมโดยเทคนิคที่ meltquenching
cegm มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม .
ปริมาณของสารเคมีสารเคมีเกรดวิเคราะห์ สาม , Na2CO3
h3bo3 และผสมอย่างทั่วถึง แต่ละชุดของสูตรคือ น้ำหนัก 30 กรัม และละลาย
ที่ 1123 K ในความบริสุทธิ์สูง อลูมินาเบ้าหลอมโลหะโดยเตาหลอมไฟฟ้า บริการออกซิเจนคือฟองผ่าน
เป็นเวลา 1 ชั่วโมงเหล่านี้ละลายเป็นดับที่อุณหภูมิห้องในอากาศ
ไหลระหว่างแผ่นสแตนเลสขึ้นรูปเป็นรูปสี่เหลี่ยม
กับด้านบนเปิดและเมื่อเต็มจานสแตนเลสคือ
ใช้กดเป็นรูปร่าง ที่ดับแว่นตาอบที่คุณ K
3 H เพื่อลดความเครียดความร้อนและเย็นลงห้อง
อุณหภูมิ
2.2 . ความหนาแน่นและปริมาณการวัดโดยใช้ฟันกราม
อาร์คิมีดีสหลัก น้ำหนักของเตรียม
แก้วจำนวนวัดในอากาศ และไซลีน โดยใช้หลัก 4
ไว microbalance ( เดนเวอร์ , pb214 ) งั้น , ความหนาแน่น , r ,
กำหนดจากความสัมพันธ์
.
. R ¼ WB
RB ð 1 Þ
wherewa คือน้ำหนักในอากาศ , WB คือน้ำหนัก ไซลีน และ RB เป็น
ความหนาแน่นของไซลีน ( RB ¼ 0863 กรัมต่อลิตร )
กรามที่สอดคล้องกัน ( VM ) คือคำนวณโดยใช้
ความสัมพันธ์ , VM ¼ตัน / R ที่ MT มีน้ำหนักโมเลกุลรวมของระบบโดยให้แก้ว
) ¼ xpbozpbo þ xna2ozna2o þ xb2o3zb2o3 ð 2 Þ
ที่ xpbo xna2o xb2o3 , และเป็นเศษส่วนโมล ในองค์ประกอบ
ออกไซด์ และ zpbo zna2o zb2o3 , และมีน้ำหนักโมเลกุลของชั้นออกไซด์
.
2.3การส่งผ่านแสง การวัดแสง UV Vis
–ส่งแสงแก้ว ตัวอย่างของความหนาเท่ากัน
ถูกบันทึกไว้ที่อุณหภูมิห้องโดยใช้ Spectrophotometer
( uv-3100 Shimadzu , ) ครอบคลุมตั้งแต่ 200
800 nm .
( สเปกตรัมของแว่นตาชนิด
อุณหภูมิห้องในช่วง 4 , 000 - 400 ซม. 1 ตามประเภท เครื่องอินฟราเรด
การแปล กรุณารอสักครู่..
