Płaskie ołowiane szkło 93x15mm Ochrona przed promieniowaniem rentgenowskim Kwartzowe okna do zastosowań medycznych DR Przemysłowe NDT Laboratory Hot Cell

Miejsce pochodzenia Chiny
Numer modelu FLG-93-15
Cena negotiable
Zasady płatności T/T, L/C, PayPal, Western Union
Szczegóły Produktu
Tworzywo Szkło ołowiane Wymiary 93 mm x 15 mm
Osłona przed promieniowaniem Ochrona przed promieniowaniem rentgenowskim, alfa i beta Właściwości optyczne Płaska, jednolita transmisja, bez zniekształceń
Odporność chemiczna Powszechnie słaby kwas i odporność na zasady Struktura Kompaktowa, gęsta struktura
Podkreślić

Okno z płaskiego ołowianego szkła

,

Okno kwarcowe 93x15 mm

,

Okno kwarcowe z osłoną promieniowania rentgenowskiego

Zostaw wiadomość
opis produktu

Płaskie szkło ołowiowe 93x15mm Okno chroniące przed promieniowaniem rentgenowskim

To płaskie szkło ołowiowe o wymiarach 93x15 mm zapewnia niezawodną osłonę przed promieniowaniem rentgenowskim i równomierną transmisję światła, co zapewnia bezpieczną obserwację wzrokową. Dzięki składowi ołowiu i gęstej strukturze blokuje szkodliwe promieniowanie jonizujące, zachowując jednocześnie wyraźny, pozbawiony zniekształceń obraz – idealny do radiologii medycznej, przemysłowych badań NDT, laboratoriów radioaktywnych i sprzętu do kontroli bezpieczeństwa.

Parametry produktu

ParametrSpecyfikacja
TworzywoSzkło ołowiowe
Wymiary93 mm x 15 mm
Osłona przed promieniowaniemOchrona przed promieniowaniem rentgenowskim, alfa i beta
Własność optycznaPłaska powierzchnia, jednolita transmisja, brak zniekształceń obrazu
Odporność chemicznaPowszechnie słaby kwas i odporność na zasady
StrukturaKompaktowy, gęsty, trwały

Kluczowe funkcje

  • Osłona przed promieniowaniem rentgenowskim– Skład ołowiu zapewnia skuteczną ochronę przed promieniowaniem rentgenowskim, alfa i beta, zapewniając bezpieczeństwo operatora w środowiskach medycznych i przemysłowych.
  • Jednolita transmisja światła– Płaska, polerowana powierzchnia zapewnia wyraźny, wolny od zniekształceń obraz, co pozwala na dokładną obserwację wnętrz urządzeń i procesów.
  • Kompaktowa, gęsta struktura– Konstrukcja ze szkła ołowiowego o dużej gęstości, pozbawiona wad optycznych, zapewniająca stałe tłumienie promieniowania w całym obszarze widzenia.
  • Odporność chemiczna– Odporny na typowe słabe kwasy i zasady spotykane w protokołach czyszczenia laboratoryjnego i medycznego.
  • Płaska powierzchnia bez zniekształceń– Precyzyjna płaska powierzchnia optyczna eliminuje zniekształcenia obrazu, zapewniając prawdziwą reprezentację wizualną w krytycznych zadaniach obserwacyjnych.

Aplikacje

1. Zakład Radiologii Lekarskiej

Wzierniki ochronne do systemów DR, aparatów rentgenowskich i sprzętu do obrazowania stomatologicznego, blokujące wyciek promieni rentgenowskich, jednocześnie umożliwiając operatorom obserwację stanu wnętrza sprzętu.

2. Przemysłowe badania NDT (badania nieniszczące)

Okno obserwacyjne do radiograficznego sprzętu do wykrywania wad, chroniące przed promieniowaniem kontrolnym, a jednocześnie umożliwiające podgląd stanu kontroli przedmiotu obrabianego w czasie rzeczywistym.

3. Laboratorium Radioaktywne i Jądrowe

Okno widokowe do skrzynek do przechowywania odczynników radioaktywnych i szaf chroniących przed promieniowaniem, zapewniające ochronę przed promieniowaniem alfa, beta i rentgenowskim dla bezpiecznych operacji eksperymentalnych.

4. Sprzęt do kontroli bezpieczeństwa

Wziernik ochronny do przyrządów do kontroli bezpieczeństwa przemysłowego i wykrywania promieniowania, izolujący promieniowanie przy zachowaniu wyraźnej obserwacji optycznej.

Zalety w porównaniu ze zwykłym szkłem optycznym

W przeciwieństwie do standardowego szkła optycznego, które nie zapewnia ochrony przed promieniowaniem, to szkło ołowiowe zawiera wyspecjalizowaną kompozycję ołowiu zapewniającą dedykowane właściwości ekranowania promieni rentgenowskich i promieniowania. W połączeniu z płaską, pozbawioną zniekształceń powierzchnią optyczną zapewniającą dokładny obraz, jest to ekskluzywny przezroczysty materiał ekranujący do zastosowań związanych z ochroną przed promieniowaniem w środowiskach medycznych, przemysłowych i laboratoryjnych.