ลักษณะสำคัญสำหรับการป้องกันรังสี
ความหนาแน่นสูงเป็นพิเศษ
ความหนาแน่นของโลหะผสมทังสเตนอยู่ที่ 15.8 – 18.75 g/cm ³ ซึ่งสูงกว่าวัสดุป้องกันแบบดั้งเดิม เช่น ตะกั่ว (11.34 g/cm ³ ) และเหล็ก (7.85 g/cm ³ ) มาก ความหนาแน่นที่สูงขึ้นหมายถึงความสามารถในการลดทอนรังสีที่แข็งแกร่งขึ้น: โล่โลหะผสมทังสเตนที่บางกว่าสามารถบรรลุผลการป้องกันเช่นเดียวกับโล่ตะกั่วที่หนาขึ้น ซึ่งช่วยลดปริมาตรและน้ำหนักของอุปกรณ์ป้องกันได้อย่างมาก
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
โลหะผสมทังสเตนไม่เหมือนกับตะกั่วตรงที่ไม่เป็นพิษและไม่ก่อให้เกิดมลพิษจากโลหะหนักที่เป็นอันตรายระหว่างการผลิต การใช้ หรือการกำจัด ได้รับการยอมรับว่าเป็นทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการป้องกันสารตะกั่ว โดยเป็นไปตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดในหลายประเทศ
คุณสมบัติทางกลที่ดี
โลหะผสมทังสเตนมีความแข็ง ความต้านทานแรงดึง และการกัดกร่อนสูง ซึ่งช่วยให้สามารถแปรรูปเป็นรูปทรงที่ซับซ้อนได้ (เช่น แผ่น บล็อก กระบอกสูบ ส่วนประกอบแบบกำหนดเอง) และรักษาเสถียรภาพของโครงสร้างในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง (อุณหภูมิสูง ความดันสูง การกัดกร่อนของสารเคมี)
ประสิทธิภาพการลดทอนรังสีที่ดีเยี่ยม
ทังสเตนมีเลขอะตอมสูง (Z=74) ซึ่งช่วยให้สามารถกระจายและดูดซับโฟตอนพลังงานสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านโฟโตอิเล็กทริก การกระเจิงของคอมป์ตัน และการผลิตคู่ สำหรับการแผ่รังสีนิวตรอน โลหะผสมทังสเตนสามารถเจือด้วยโบรอนหรือแกโดลิเนียมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับนิวตรอน
สถานการณ์การใช้งานทั่วไป

อุตสาหกรรมการแพทย์
อุปกรณ์ฉายรังสีบำบัด: ส่วนประกอบป้องกันสำหรับเครื่องเร่งเชิงเส้น เครื่องบำบัดด้วยโคบอลต์-60 และอุปกรณ์บำบัดด้วยโปรตอน เพื่อป้องกันการรั่วไหลของรังสี และปกป้องบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย
อุปกรณ์วินิจฉัย: การป้องกันสำหรับเครื่องเอ็กซ์เรย์ เครื่องสแกนซีที และอุปกรณ์สร้างภาพเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (เช่น PET-CT) เพื่อลดการรบกวนของรังสีพื้นหลัง
การจัดการยาที่มีกัมมันตภาพรังสี: ภาชนะสำหรับจัดเก็บและขนส่งไอโซโทปกัมมันตภาพรังสี (เช่น ไอโอดีน-131, เทคนีเชียม-99m) เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสรังสี
อุตสาหกรรมนิวเคลียร์
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์: เกราะป้องกันแกนเครื่องปฏิกรณ์ ถังเก็บเชื้อเพลิงใช้แล้ว และภาชนะขนส่งกากนิวเคลียร์เพื่อป้องกันรังสีแกมมาและนิวตรอน
การวิจัยนิวเคลียร์: การป้องกันเครื่องเร่งอนุภาค อุปกรณ์ทดลองฟิสิกส์นิวเคลียร์ และห้องปฏิบัติการวัสดุกัมมันตภาพรังสี
การทดสอบแบบไม่ทำลายทางอุตสาหกรรม (NDT) การป้องกันสำหรับเครื่องตรวจจับข้อบกพร่องด้วยรังสีเอกซ์ทางอุตสาหกรรมและเครื่องตรวจจับข้อบกพร่องรังสีแกมมา ใช้ในการทดสอบโครงสร้างภายในของชิ้นส่วนโลหะ (เช่น ส่วนประกอบของเครื่องบิน รอยเชื่อมของท่อ) เพื่อปกป้องผู้ปฏิบัติงานจากรังสี
การบินและอวกาศและการป้องกัน
ส่วนประกอบของยานอวกาศ: แผ่นป้องกันสำหรับระบบพลังงานนิวเคลียร์ผ่านดาวเทียมและเครื่องตรวจจับรังสีอวกาศเพื่อต้านทานรังสีคอสมิก
อุปกรณ์ทางทหาร: เกราะป้องกันอาวุธนิวเคลียร์และอุปกรณ์ตรวจจับรังสี
แบบฟอร์มผลิตภัณฑ์ทั่วไป
การป้องกันโลหะผสมทังสเตนถูกปรับแต่งตามความต้องการใช้งาน ได้แก่ :
ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน: แผ่นชีลด์ บล็อกชีลด์ กระบอกสูบชีลด์ และวงแหวนชีลด์
ผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ: ชิ้นส่วนป้องกันรูปทรงพิเศษ (เช่น โล่โค้ง โล่กลวง) ดำเนินการโดยการตัด เจาะ และเจียร
