BE493942A - - Google Patents

Info

Publication number
BE493942A
BE493942A BE493942DA BE493942A BE 493942 A BE493942 A BE 493942A BE 493942D A BE493942D A BE 493942DA BE 493942 A BE493942 A BE 493942A
Authority
BE
Belgium
Prior art keywords
boron
rays
cadmium
cement
compounds
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Publication of BE493942A publication Critical patent/BE493942A/fr

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21FPROTECTION AGAINST X-RADIATION, GAMMA RADIATION, CORPUSCULAR RADIATION OR PARTICLE BOMBARDMENT; TREATING RADIOACTIVELY CONTAMINATED MATERIAL; DECONTAMINATION ARRANGEMENTS THEREFOR
    • G21F1/00Shielding characterised by the composition of the materials
    • G21F1/02Selection of uniform shielding materials

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Curing Cements, Concrete, And Artificial Stone (AREA)

Description


   <Desc/Clms Page number 1> 
 



   PROCEDE DE'FABRICATION DE MATERIAUX DE CONNSTRUCTION NOTRAM- 
MENT DE BETON, POUR LA PROTECTION CONTRE LES RADIATIONS PE-   NETRANTES.-   
La présente invention concerne un procédé de fabrication de Maté- riaux,de Construction absorbants pour divers Rayonnements : Neutrons, Rayons Gamma, Rayons X, Rayons Alpha, Rayons Béta.- 
Ces matériaux sont à base de liants, auxquels on ajoute des pro- duits absorbants pour les Radiations.

   Ces liants peuvent être aériens ou hy-   drauliquès,   tels que Béton, Mortier, Ciment, Plâtre, Anhydrite ou analogues; peuvent aussi servir de liants, les Résines synthétiques, le Ciment magnésien, le.Ciment zincique, les Silicates, l'Asphalte, le Bétume, le Goudron ou ana- logues- 
Dans un grand nombre d'applications, il est nécessaire de dispo- ser d'un Matériau de Construction absorbant pour les Radiations susceptibles de produire des actions biologiques nocives.- 
Par exemple, dans le cas des générateurs d'énergie atomique, il faut se protéger contre les Neutrons et contre les Rayons Gamma, qui y sont produits en grande quantité.

   Dans d'autres cas notamment dans les applications Thérapeutiques du Radium ou dans l'emploi des Rayons X pour le Radiodiagnos- tic et pour la   Radiothérapie   il importe de se protéger contre les Radiations.- 
Il en résulte que par exemple dans les installations de produc- tion de l'énergie atomique, il faut assurer la protection du personnel affec- té aux manipulations et des personnes séjournant dans le voisinage.- 
Pendant longtemps on a considéré que la protection contre les Rayons Gamma et contre les Rayons X était assurée par l'interposition d'une épaisseur suffisante de plomb ou d'un métal lourd.

   La protection contre les Neutrons parait être 'assurée .au mieux par l'interposition de plaques de pa- raffine, d'eau en épaisseur suffisante ou le milieu hydrogéné.- 
Une assez bonne protection peut aussi être réalisée contre les Rayons Gamma par le béton ordinaire à condition de disposer d'épaisseurs suf- fisantes. Ce même béton dans les mêmes conditions assure aussi déjà une cer- taine protection contre les Neutrons.- 

 <Desc/Clms Page number 2> 

 
Ces divers procédés connus à ce jour présentent cependant en pra- tique de multiples inconvénients. Ils sont encombrants et coûteux. Le plomb qui protège contre les Rayons   Gamma,   absorbe relativement peu les Neutrons. 



  La Paraffine qui absorbe les Neutrons est pratiquement transparente aux Rayons Gamma, Le Béton ordinaire exige des épaisseurs souvent prohibitives. - 
La présente invention a pour but, un procédé de fabrication qui tout en obviant aux inconvénients des procédés connus à ce jour, -permet d'ob- tenir un Matériau de Construction qui assure sous une épaisseur admissible, en même temps la protection contre les Neutrons et contre les Rayons Gamma. 



  Dans ce but est réalisé un béton spécial uniforme à structure dense, très absorbant pour les divers Rayonnements ; offrant une grande résistance, ayant un durcissement massique régulier et normal et à bas prix de revient.- 
Dans ce but,selon l'invention, les matières premières employées pour la fabrication de béton se composent : 
1) du liant; additionné à la fois d'éléments fins (sable), d'élé-   ments plus gros (pierrailles, etc.); ou Asbest; ou Limailles de Fer ; ouana-   logues.- 
2) du milieu absorbant pour les Neutrons, on emploi dans ce but, soit le Bore ou un composé du Bore;

   soit le Cadmium ou un des composés du Cadmium, en fine distribution.- 
Selon l'invention, les éléments fins (sable) et les éléments gros (pierrailles) du mélange seront de préférence de la catégorie des éléments compacts, lourds à densité élevée, telle que la Baryte, la Barytine ou ana- logues. Les éléments gros   (pierrailles)   du mélange peuvent être remplacés par les éléments fins (sable) compacts et lourds.- 
Selon l'invention, le Bore peut être remplacé par toute autre for- me de produit industriel contenant du Bore, du Verre au Bore par exemple, ou un composé approprié du Bore en fine distribution.

   Le Cadmium peut aussi être introduit dans la masse sous forme d'un produit industriellement fabriqué con- tenant du Cadmium où un des composés du Cadmium en fine distribution.- 
Selon l'invention, les absorbants peuvent être utilisés par exem- ple sous forme de graine ou de poudre, ou encore de morceaux de grosseur ap-   propriée.-   
Exemple 1.- Pierrailles   4.800   Kgs., Sable 1. 300 Kgs., Sulfate de Cadmium 100 Grs., Ciment 700 Grs., Eau 300 cm3.- 
Exemple 2. - Baryle concassée 12.Kgs., Baryte sable 2.500 Kgs., Oxyde de Cadmium 125   Grs.,   Ciment   1.750     Kgs.,   Eau 700 cm3 
Exemple 3. - Sulfate de Baryte concassé-15.300 Kgs., Sulfate de Baryte sable 3 Kgs., Carbure de Bore 75 Grs.

   Ciment 2.100 Kgs., Eau 900   cm3 .-   
Exemple   4.-   Barytine   7.650   kgs. Acide borique 90 Grs., Plâtre 1.100 Kgs., Eau 525 cm3.- 
Exemple 5.- Barytine 6.250 Kgs., Acide borique 100 Grs., Asphalte 2.100 Kgs., Goudron 120 Grs.-   @   
Il va de soi, que les indications numériques ci-dessus ne sont données   qu'à   titre d'exemple, non limitatif .- 
REVENDICATIONS. 

**ATTENTION** fin du champ DESC peut contenir debut de CLMS **.

Claims (1)

  1. 1) Procédé de fabrication de Matériaux de Construction, absor- bants pour les divers Rayonnements : Neutrons, Rayons Gamma, Rayons X, Rayons Alpha, Rayons Béta, à liants solidifiables par prise, telles que le Béton, le Mortier, le Ciment, le Plâtre, l'Anhydrite, la Chaux, les Résines syn- thétiques, le Ciment magnésien, le Ciment zincique, les Silicates, l'Asphal- te,le Bitume, le Goudron, ou analogues, caractérisé par ce fait que l'on incorpore aux liants ou matières solidifiables par prises, du Bore ou du Cadmium, ou l'un de leurs composés.- <Desc/Clms Page number 3> 2) Procédé selon la revendication 1, caractérisé qu'aux matières premières habituellement-utilisées pour la fabrication des bétons, des mortiers;
    ou des mortiers d'Amiantes ou Fibro-ciment, par exemple, on ajoute du Bore ou un des composés du Bore, ou du Cadmium ou un des composés du Cadmium. - 3) Procédé selon les revendications 1 et 2, caractérisé en ce que les matières premières entrant dans la fabrication des bétons, des mortiers, seront de préférence de la catégorie des pierres, sables, compacts, lourds à densité très élevée, par exemple, de la Baryte, de la Barytine ;
    de la Grenaille de Fer ou analogues.- 4) Procédé selon les revendications 1 à 3, caractérisé en ce que le Bore peut être remplacé par toute autre forme de produits in- dustriels, contenant du Bore ou un composé du Bore, par exemple, du Verre au Bore.- 5) Procédé selon les revendications 1à 4, caractérisé en ce que le Cadmium peut être aussi introduit dans la masse sous forme d'un produit industriellement fabriqué, contenant du Cadmium ou un composé du Cadmium. - 6) Procédé de fabrication des Matériaux de Construction à struc- ture compact et dense, absorbants pour les divers Rayonnements : Neutrons, Rayons Gamma, Rayons X, Rayons Alpha, Rayons Béta, tel que décrit ci-dessus. -
BE493942D BE493942A (fr)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
BE493942A true BE493942A (fr)

Family

ID=137821

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BE493942D BE493942A (fr)

Country Status (1)

Country Link
BE (1) BE493942A (fr)

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1040767B (de) * 1953-02-14 1958-10-09 Simon Missotten Gegen Neutronenstrahlung schuetzende Gebaeudewandung
DE1096818B (de) * 1958-08-22 1961-01-05 Mannesmann Ag Verfahren zur Herstellung von erhaertenden Massen mit hohem Strahlungsabsorptionsvermoegen
DE1115375B (de) * 1960-01-12 1961-10-19 Dolerit Basalt Ag Abklingbehaelter fuer strahlende Isotope
DE1136261B (de) * 1959-07-01 1962-09-06 Paul Jolly Verfahren zur Herstellung von gebundenes Anhydritpulver aufweisenden Platten, Steinen und Stampfmassen mit einer hohen Widerstandsfestigkeit gegen radioaktive Strahlen und Hitze
DE1167459B (de) * 1959-05-27 1964-04-09 Goodyear Tire & Rubber Neutronenschirm
DE1184687B (de) * 1953-09-15 1964-12-31 Heinrich Drath Platten- oder blockfoermiges Bauelement aus Beton, Kunststein, Steinholz oder aehnlichen Baumaterialien in Verbindung mit metallischem Blei
DE1219839B (de) * 1953-09-15 1966-06-23 Heinrich Drath Platten- oder blockfoermiges Bauelement aus Beton, Kunststein, Steinholz oder aehnlichen Baumaterialien in Verbindung mit strahlungsschwaechenden oder -absorbierenden Stoffen
DE1230342B (de) * 1963-06-04 1966-12-08 Marxen Friedrich Gegen radioaktive Strahlen abschirmender Beton
DE1769563B1 (de) * 1967-06-14 1972-05-25 Commissariat Energie Atomique Neutronenabsorbierendes Material und Verfahren zu seiner Herstellung
EP1512153A4 (fr) * 2002-02-21 2008-07-16 Fletcher Building Holdings Ltd Systeme de revetement resistant aux rayons x

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1040767B (de) * 1953-02-14 1958-10-09 Simon Missotten Gegen Neutronenstrahlung schuetzende Gebaeudewandung
DE1184687B (de) * 1953-09-15 1964-12-31 Heinrich Drath Platten- oder blockfoermiges Bauelement aus Beton, Kunststein, Steinholz oder aehnlichen Baumaterialien in Verbindung mit metallischem Blei
DE1219839B (de) * 1953-09-15 1966-06-23 Heinrich Drath Platten- oder blockfoermiges Bauelement aus Beton, Kunststein, Steinholz oder aehnlichen Baumaterialien in Verbindung mit strahlungsschwaechenden oder -absorbierenden Stoffen
DE1096818B (de) * 1958-08-22 1961-01-05 Mannesmann Ag Verfahren zur Herstellung von erhaertenden Massen mit hohem Strahlungsabsorptionsvermoegen
DE1167459B (de) * 1959-05-27 1964-04-09 Goodyear Tire & Rubber Neutronenschirm
DE1136261B (de) * 1959-07-01 1962-09-06 Paul Jolly Verfahren zur Herstellung von gebundenes Anhydritpulver aufweisenden Platten, Steinen und Stampfmassen mit einer hohen Widerstandsfestigkeit gegen radioaktive Strahlen und Hitze
DE1115375B (de) * 1960-01-12 1961-10-19 Dolerit Basalt Ag Abklingbehaelter fuer strahlende Isotope
DE1230342B (de) * 1963-06-04 1966-12-08 Marxen Friedrich Gegen radioaktive Strahlen abschirmender Beton
DE1769563B1 (de) * 1967-06-14 1972-05-25 Commissariat Energie Atomique Neutronenabsorbierendes Material und Verfahren zu seiner Herstellung
EP1512153A4 (fr) * 2002-02-21 2008-07-16 Fletcher Building Holdings Ltd Systeme de revetement resistant aux rayons x
AU2003206481B2 (en) * 2002-02-21 2008-07-31 Fletcher Building Holdings Limited X-ray resistant lining system

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Binici et al. Mechanical and radioactivity shielding performances of mortars made with colemanite, barite, ground basaltic pumice and ground blast furnace slag
US4123392A (en) Non-combustible nuclear radiation shields with high hydrogen content
Alwaeli et al. Recycling of scale and steel chips waste as a partial replacement of sand in concrete
US2796411A (en) Radiation shield
BE493942A (fr)
CN101913828A (zh) 一种高抗裂大体积防辐射混凝土及其施工工艺
KR20110084416A (ko) 방사선 차폐 구조물 조성물
EP4211080A1 (fr) Abris en boue rouge très dense pour atténuation de rayons x et gamma
Al-Buriahi et al. Fabrication, physical properties and radiation shielding performance of geopolymers reinforced by B2O3: Eco-friendly building material
Mohammed et al. Investigating the influence of gamma ray energies and steel fiber on attenuation properties of reactive powder concrete
Mahdy et al. Shielding properties of heavyweight, high strength concrete
Khan et al. Development of high-temperature heavy density dolerite concrete for 4th generation nuclear power plants
JP2022135507A (ja) 発光放射線遮蔽体および樹脂状遮蔽部の製造方法
RU2029399C1 (ru) Заполнитель радиационно-защитного цементного бетона
US3645916A (en) Metallic mortars
CN109704714B (zh) 一种防辐射型磷铝酸盐水泥基核电混凝土
JP4918727B2 (ja) 中性子線遮蔽体
EP0106759A2 (fr) Matériau neutrophage contenant du bore et son procédé de fabrication
DE1040767B (de) Gegen Neutronenstrahlung schuetzende Gebaeudewandung
CN112979247A (zh) 一种基于重晶石的防辐射混凝土
JP2024119386A (ja) ジオポリマー組成物及びこれを用いたコンクリート構造物
WO2022169472A2 (fr) Ciment dopé au bore et béton
Elamin et al. The effect of replacements 30% for each concrete component by iron filling in concrete on attenuation properties
US20240105352A1 (en) Cementitious shielding composition for the wide-spectrum capture of thermal, epithermal, and fast neutrons
KR20260037995A (ko) 중성자 및 감마선 차폐 기능성 지오시멘트의 제조방법 및 이에 의하여 제조된 중성자 및 감마선 차폐 기능성 지오시멘트