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Alpha和Beta屏蔽虽然密度仍然是阻挡α和β辐射的重要特征,但厚度不太重要。 一厘米的塑料足以屏蔽α粒子,就像半英寸的纸张一样。 在某些情况下,铅在阻止β粒子方面是无效的,因为它们在通过具有高原子序数和密度的元素时会产生二次辐射。 相反,塑料可用于形成处理高能β辐射的有效屏障。 当带负电荷的β粒子撞击高密度材料(例如钨)时,电子被阻挡,但是屏障旨在保护的目标实际上可以被照射。
 中子屏蔽,铅对于阻挡中子辐射是非常无效的,因为中子是不带电的并且可以简单地穿过致密材料。 由低原子序数元素组成的材料优选用于阻止这种类型的辐射,因为它们具有形成将与中子相互作用的横截面的更高概率。 氢和氢基材料非常适合这项任务。 除了相对便宜的屏蔽物质之外,具有高浓度氢原子的化合物,例如水,形成有效的中子屏障。 然而,低密度材料在阻挡中子时会发射伽马射线,这意味着当中子辐射屏蔽包含高和低原子序数元素时,它们是有效的。 低密度材料可以通过弹性散射分散中子,而高密度区段阻挡随后的具有非弹性散射的伽马射线。
19.作为辐射屏蔽的材料有效性的研究和优化是人类太空探索的必要步骤。 被动辐射屏蔽是整个辐射对抗包中重要的元素之一。船员永远不会直接暴露于太空辐射; 他们将在一些避难所(航天器,“基地”)或EVA(额外车辆活动)套装内。 因此,在寻求辐射对抗的综合解决方案时,理解材料的辐射屏蔽特征是朝向优化遮蔽物和套装结构的重要步骤。
通常使用蒙特卡罗模拟,然后在地面上,使用粒子加速器和已知在空间中丰富的许多特定离子,后在太空中测试材料的辐射屏蔽效率。高度氢化的材料作为辐射屏蔽效果佳。 聚乙烯现在被视为融合高水平氢化,易于处理和加工以及可承受的成本的材料,并且它通常被称为比较其他材料的有效性的一种“标准”。近表现出非常有趣的辐射屏蔽特性,并且还已知它具有对碎片屏蔽的重要特性,并且可以用于例如太空服。我们在2012年6月8日至2012年11月13日期间在哥伦布的Express Rack 3中使用ALTEA系统的三个探测器[ 1-3 ]在ISS中测量了聚乙烯和凯夫拉
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