铅门的核心防护逻辑基于射线与物质的相互作用:
当 X 射线、γ 射线等电离辐射穿过铅门时,高密度的铅原子会与射线光子发生三种关键作用 ——光电效应(低能射线为主,光子能量被铅原子吸收)、康普顿散射(中能射线为主,光子被散射后能量降低)、电子对效应(高能射线为主,光子转化为正负电子对后被吸收)。三种作用共同作用,使射线能量大幅衰减,无法穿透铅门到达外部,从而实现出入口的辐射隔离。
当 X 射线、γ 射线等电离辐射穿过铅门时,高密度的铅原子会与射线光子发生三种关键作用 ——光电效应(低能射线为主,光子能量被铅原子吸收)、康普顿散射(中能射线为主,光子被散射后能量降低)、电子对效应(高能射线为主,光子转化为正负电子对后被吸收)。三种作用共同作用,使射线能量大幅衰减,无法穿透铅门到达外部,从而实现出入口的辐射隔离。
关键指标:铅门的防护能力以 “铅当量”(单位:mmPb)衡量,需根据辐射源强度(如 X 光机功率、γ 源活度)计算,例如医疗 DR 机房铅门铅当量≥2mmPb,CT 机房≥3mmPb。

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