KR20150143052A - Radiation Shielding Sheet including Electromagnetic waves using High Density Metal powder and the Shielding Clothing thereof - Google Patents
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Abstract
본 발명은, 고밀도 금속 분말을 이용한 전자파를 포함하는 방사선 차폐시트 및 이로 만든 차폐복에 관한 것으로, 금속분말과; 상기 금속분말과 혼합되어 상기 금속분말의 결속력을 유지하는 고분자화합물을 포함하여 시트 형상으로 성형되어 유연성과 복원성을 구비한 전자파를 포함하는 방사선을 차폐할 수 있는 것을 특징으로 한다.
이에, 유연하면서도 복원성을 가지면서 효율적이고 간단하고 편리한 제조, 생산이 가능하며, 실용적이고, 고주파 및 저주파 영역에서 전자파를 감쇠하고 방사선을 차폐할 수 있는 전자파를 포함하는 방사선 차폐시트 및 이로 만든 차폐복을 제공할 수 있다.The present invention relates to a radiation shielding sheet containing electromagnetic wave using high-density metal powder and a shielding cloth made of the same, comprising: a metal powder; And a polymer compound which is mixed with the metal powder to maintain the binding force of the metal powder, and is molded into a sheet shape to shield radiation including electromagnetic waves having flexibility and stability.
The present invention provides a radiation shielding sheet comprising a radiation shielding sheet which is flexible, can be manufactured and produced efficiently, easily and conveniently with stability, attenuates electromagnetic waves in a high frequency and low frequency range and can shield radiation, Can be provided.
Description
본 발명은 고밀도 금속 분말을 이용한 전자파를 포함하는 방사선 차폐시트 및 이로 만든 차폐복에 관한 것으로, 특히 제조하는 방법과 과정을 개선하여 품질과 경제성을 향상시킬 수 있는 고밀도 금속 분말을 이용한 전자파를 포함하는 방사선 차폐시트 및 이로 만든 차폐복을 제공하는 것이다.The present invention relates to a radiation shielding sheet containing electromagnetic waves using high-density metal powder and a shielding cloth made therefrom, and more particularly to a radiation shielding sheet containing electromagnetic waves using a high-density metal powder capable of improving the quality and economy, A radiation shielding sheet and a shielding cloth made of the same.
우라늄, 플루토늄과 같은 원자량이 매우 큰 원소들은 핵이 너무 무겁기 때문에 상태가 불안정해서 스스로 붕괴를 일으킨다. 이러한 원소들이 붕괴하여 다른 원소로 바뀔 때 몇 가지 입자나 전자기파를 방출하는데 이것이 바로 방사선이다. 방사선을 내놓는 원소를 방사선 원소라고 하며 이렇게 방사선을 내놓는 능력을 방사능이라고 한다. 이러한 원소가 붕괴할 때 나오는 방사선은 α(알파)선, β(베타)선, γ(감마)선 세 가지다. 하지만 일반적으로 방사선이라고 할 때는 이 세 가지뿐만 아니라 X선, 중성자선 같은 다른 입자나 전자기파를 합쳐서 언급하는 경우가 많다. 방사선은 α(알파)선, β(베타)선, 중성자선과 같이 운동하는 입자인 입자선(粒子線)과 X선, γ(감마)선과 같은 전자기파, 이 두 가지로 크게 구분할 수 있다. 이하에서는 두 가지 중 대표적인 γ(감마)선과 중성자선에 대하여 살펴보기로 한다.Elements such as uranium and plutonium, which have very high atomic mass, are so unstable that they collapse themselves because their nuclei are too heavy. When these elements collapse and turn into other elements, they emit some particles or electromagnetic waves, which is radiation. The element that emits radiation is called a radiation element, and the ability to emit such radiation is called radiation. When these elements collapse, the radiation comes in three lines: alpha (alpha), beta (beta), and gamma (gamma). However, in general, when referring to radiation, it is common to mention not only these three, but also other particles such as X-rays and neutron rays or electromagnetic waves. Radiation can be broadly classified into two types: particles (particles), particles that move like α (alpha) rays, β (beta) rays and neutron rays, and electromagnetic waves such as X rays and γ rays. Hereinafter, a representative gamma (gamma) line and a neutron beam will be described.
γ(감마)선은 파장이 매우 짧은 전자기파, 즉 빛으로 파장이 10pm보다 작은 전자기파를 대부분 감마선이라고 한다. X선과 파장 영역이 겹치며 가지는 성질도 비슷하여, X선과 감마선은 보통 파장 길이로 구분하지 않고 어떤 원인에 의해 발생한 것인지를 놓고 구별한다. 감마선은 한 원소의 원자핵이 붕괴하여 다른 원소로 바뀔 때 생성되는 에너지가 방출되는 전자기파를 가리키며, 원자핵이 아닌 원자 내의 전자가 에너지를 방출하면서 나오는 전자기파를 X선이라고 한다. 원자 내부의 핵이 붕괴하여 알파선이나 베타선이 방출될 때, 아주 약간의 질량이 줄어드는데 이 질량은 아인슈타인의 식 E=mc2에 따라 커다란 에너지로 전환된다. 이 에너지는 원자핵을 불안정하게 만들며, 이렇게 해서 불안정해진 원자핵은 안정한 상태로 돌아가며 큰 에너지를 가진 전자기파를 내놓는다.The γ (gamma) line is an electromagnetic wave with a very short wavelength, that is, an electromagnetic wave whose wavelength is less than 10 pm is mostly called a gamma ray. X-rays and wavelength regions overlap and have similar properties, and X-rays and gamma rays are not distinguished by the wavelength length, but distinguish between what causes them. Gamma rays refer to the electromagnetic waves emitted when the atomic nuclei of one element collapses into other elements, and the electromagnetic waves emitted by electrons in the atom other than the atomic nucleus are called X-rays. When the nuclei inside the atom collapse and alpha rays or beta rays are emitted, very little mass is reduced, and this mass is converted into a large energy according to the Einstein equation E = mc2. This energy makes the nucleus unstable, and thus the unstable nucleus returns to a stable state and emits a large energy electromagnetic wave.
전자기파는 에너지가 클수록 파장이 짧아지기 때문에 원자핵의 붕괴 시에는 감마선이 방출되는 것이다. 감마선은 그 자체로는 이온화 능력을 가지고 있지 않지만, 에너지가 매우 크기 때문에 물질의 원자나 분자를 건드려서 에너지를 주어 이온화를 일으킨다. 이것은 광전효과나 컴프턴 효과(compton effect)와 같은 현상으로 나타난다. 또한 소멸하면서 전자와 양전자를 생성하기도 한다(쌍생성). 반대로 전자와 양전자가 만나면 감마선이 나타난다(쌍소멸). 이온화 능력 자체는 알파선이나 베타선에 비해 약한 편이지만, 투과력이 매우 강력해서 일반적인 방사선 피폭은 감마선에 의한 것이다. 콘크리트나 철, 납처럼 밀도가 높은 물질을 통해서 차단할 수 있지만, 가장 잘 차단할 수 있는 납 사용하더라도 10cm 이상의 두께가 필요하다.The larger the energy, the shorter the wavelength of the electromagnetic wave, so that gamma rays are emitted when the nucleus collapses. Gamma rays do not have ionization ability in themselves, but they are very large in energy, so they touch the atoms or molecules of matter and give energy and cause ionization. This is a phenomenon such as photoelectric effect or compton effect. It also produces electrons and positrons as they die (pair generation). Conversely, when an electron and a positron meet, a gamma ray appears (pair extinguishment). The ionization capacity itself is weaker than the alpha or beta radiation, but the permeability is very strong and the typical radiation exposure is due to gamma radiation. It is possible to block through dense materials such as concrete, iron, and lead, but it requires a thickness of 10 cm or more even if it is used with the most shielding lead.
입자선으로는 대표적인 것이 중성자선, 양성자선, 우주선(宇宙線: cosmic ray) 등이 있다. 전자기파 중자외선(紫外線: UV: ultra violet)도 이온화 작용을 일으키지만 일반적으로 자외선은 방사선에 넣지 않는다. X선은 파장이 0.1×108~50×108㎝의 단파인 전자기파로 일반적으로 감마선에 비해서는 파장이 길고 그만큼 에너지가 약하다. 양성자선과 중성자선은 핵이 붕괴하면서 발생하지는 않으며 원자로나 입자가속기 같은 인위적인 수단에 의해 발생한다. 양성자선은 알파선과 비슷한 성질을 지니며, 중성자선은 전하를 가지지 않지만 운동 에너지가 크기 때문에 그러한 운동 에너지를 잃으면서 감마선을 내놓거나 양성자를 방출하여 이온화 작용을 일으킨다. 우주선은 원자핵이나 원자로 등, 지구가 기원이 아닌 우주에서 기원하는 모든 방사선을 지칭하는 것으로 뮤온, 중성미자, 전자, 중성자, 감마선 등을 모두 포함한다.Representative examples of particle beams include neutron rays, proton rays, and cosmic rays. Among electromagnetic waves, ultraviolet rays (ultraviolet rays) also cause ionization, but ultraviolet rays are generally not put into radiation. An X-ray is an electromagnetic wave having a wavelength of 0.1 × 10 8 to 50 × 10 8 cm, which is generally longer than a gamma ray and has a weak energy. Proton and neutron beams do not occur when the nucleus collapses, but by artificial means such as reactors and particle accelerators. Proton rays have similar properties to alpha rays. Neutron rays do not have electric charge but because of their kinetic energy, they lose their kinetic energy and emit gamma rays or emit protons to cause ionization. Cosmic rays refer to all radiations originating from the universe, not from Earth, such as atomic nuclei or nuclear reactors, including muons, neutrinos, electrons, neutrons, and gamma rays.
이러한 방사선은 실생활에서 방사선을 주로 취급하는 원자력 발전소, 연구소, 병원 등에서 발생할 수 있다. 이렇게 방사선이 발생하는 조건 하에서 작업하는 작업자들의 방사선 오염을 안전하게 차폐 또는 흡수할 수 있는 소재를 이용한 방사선 차폐복 또는 방사선 흡수복 등이 사용되고 있다. 그러나, 이러한 차폐복 내지 흡수복은 구부러지거나 구부러진 후에 원상태로 복원이 되지 않아 사용자가 사용하기에 불편한 점이 있다. 또한, 통상 중성자와 같은 방사선을 흡수, 차폐할 수 있는 방사선 흡수복 등이 거의 개발되지 않고 있는 것이 현실이다. 이에, 본 출원인은 공개특허공보 제10-2011-133227호, 제10-2011-133226호, 제10-2011-133225호로 관련 기술을 개시한 바 있다. 따라서, 본 발명에서 본 출원인의 전술한 기술과 동일한 내용에 대하여는 상세한 설명을 생략하도록 한다.Such radiation may occur in nuclear power plants, research centers, hospitals, etc., which mainly deal with radiation in real life. Radiation shielding clothes or radiation absorbing clothes using materials which can safely shield or absorb radiation contamination of workers working under the conditions of such radiation are used. However, such shielding or absorbing garments are not restored to their original shape after being bent or bent, which is inconvenient for the user to use. In addition, it is a reality that a radiation absorbing garment capable of absorbing and shielding radiation such as neutrons is rarely developed. Accordingly, the present applicant has disclosed related arts in Japanese Patent Application Laid-Open Nos. 10-2011-133227, 10-2011-133226, and 10-2011-133225. Therefore, detailed description of the same contents as those of the applicant in the present invention will be omitted.
그러나, 이러한 차폐복에서 전자기파를 보다 효과적으로 차폐 내지 흡수하면서도 경제성을 가지고 유연성과 복원성을 갖는 방사선 또는/및 전자파를 차폐 내지 흡수할 수 있는 것이 더욱 바람직하다.However, it is more preferable that such a shielding cloth is capable of shielding or absorbing radiation and / or electromagnetic waves having flexibility and stability with economical efficiency while shielding or absorbing electromagnetic waves more effectively.
본 발명의 목적은, 유연하면서도 복원성을 가지면서 효율적이고 간단하고 편리한 제조, 생산이 가능하며, 실용적인 전자파를 포함하는 방사선 차폐시트 및 이로 만든 차폐복을 제공하는 것이다.SUMMARY OF THE INVENTION An object of the present invention is to provide a radiation shielding sheet including a practical electromagnetic wave, which is flexible, resilient, efficient, simple and convenient to manufacture and produce, and a shielding cloth made therefrom.
또한, 본 발명의 다른 목적은, 고주파 및 저주파 영역에서 전자파를 감쇠하고 방사선을 차폐할 수 있는 전자파를 포함하는 방사선 차폐시트 및 이로 만든 차폐복을 제공하는 것이다.Another object of the present invention is to provide a radiation shielding sheet including electromagnetic waves capable of attenuating electromagnetic waves in a high-frequency and low-frequency range and shielding the radiation, and a shielding cloth made therefrom.
또한, 본 발명의 또 다른 목적은, 폴리우레탄접착제를 사용함으로써 금속분말을 포함하는 원재료의 강한 접착력과 강한 결속력을 제공할 수 있어 금속분말 등의 부서짐이나 떨어짐이 발생하지 않아 신뢰성을 향상시킬 수 있고, 고밀도 압연 주물금속판을 대체할 수 있는 전자파를 포함하는 방사선 차폐시트 및 이로 만든 차폐복을 제공하는 것이다.Still another object of the present invention is to provide a method for manufacturing a metal powder which can provide a strong adhesive force and a strong binding force of a raw material including a metal powder by using a polyurethane adhesive, , A radiation shielding sheet containing electromagnetic waves capable of replacing a high-density rolled cast metal plate, and a shielding cloth made of the same.
본 발명의 목적은, 금속분말과; 상기 금속분말과 혼합되어 상기 금속분말의 결속력을 유지하는 고분자화합물을 포함하여 시트 형상으로 성형되어 유연성과 복원성을 구비한 전자파를 포함하는 방사선을 차폐할 수 있는 차폐시트에 의하여 달성된다.SUMMARY OF THE INVENTION And a polymer compound that is mixed with the metal powder to retain the binding force of the metal powder and is formed into a sheet shape to shield radiation including electromagnetic waves having flexibility and stability.
또한, 상기 금속분말은 구리, 니켈, 납으로 이루어진 군에서 선택되거나 혼합되며, 상기 고분자화합물은 폴리우레탄접착제를 포함하며, 상기 금속분말은 70~85wt%, 상기 폴리우레탄접착제는 8~13wt% 범위를 포함하여 전자파를 차폐하는 것이 바람직하다.The metal powder may be selected from the group consisting of copper, nickel, and lead, and the polymer compound may include a polyurethane adhesive, the metal powder may be 70 to 85 wt%, the polyurethane adhesive may be 8 to 13 wt% It is preferable to shield the electromagnetic wave.
또한, 상기 금속분말은 납 또는 텅스텐 및 납과 텅스텐이 혼합된 분말을 포함하고, 상기 고분자화합물은 폴리우레탄접착제를 포함하며, 상기 금속분말은 88~94wt%, 상기 폴리우레탄접착제는 4~6wt% 범위를 포함하여 감마선 차폐를 특징으로 하는 것이 바람직하다.The metal powder includes a mixture of lead and tungsten, and a powder of lead and tungsten. The polymer compound includes a polyurethane adhesive. The metal powder contains 88 to 94 wt%, the polyurethane adhesive contains 4 to 6 wt% It is desirable to feature gamma ray shielding, including range.
상기 금속분말은 탄화붕소를 포함하고, 상기 고분자화합물은 폴리우레탄접착제를 포함하며, 상기 금속분말은 65~77wt%, 상기 폴리우레탄접착제는 10~15wt% 범위를 포함하여 중성자 흡수를 특징으로 하는 것이 바람직하다.Wherein the metal powder comprises boron carbide and the polymer compound comprises a polyurethane adhesive, wherein the metal powder comprises 65-77 wt% of the polyurethane adhesive and 10-15 wt% of the polyurethane adhesive desirable.
또한, 상기 금속분말의 크기는 70 ~ 180 ㎛ 범위를 포함하는 것이 바람직하다.In addition, the size of the metal powder preferably ranges from 70 to 180 mu m.
또한, 상기 폴리우레탄접착제는 액형 접착제를 포함하는 것이 바람직하다.In addition, it is preferable that the polyurethane adhesive includes a liquid adhesive.
또한, 상기 폴리우레탄접착제는 고형분 65±5wt% 범위, 점도 3000 ± 500cps 범위, 내열성 220℃ 이상을 포함하는 것이 바람직하다.The polyurethane adhesive preferably has a solid content of 65 ± 5 wt%, a viscosity of 3000 ± 500 cps, and a heat resistance of 220 ° C. or more.
또한, 상기 금속분말과 상기 고분자화합물을 혼합하여 상온에서 성형한 후 상온에서 경화 하는 것이 바람직하다.It is also preferable that the metal powder and the polymer compound are mixed and molded at room temperature and cured at room temperature.
또한, 본 발명의 목적은, 상기 금속분말은 납 또는 텅스텐 및 납과 텅스텐이 혼합된 분말을 포함하고, 상기 고분자화합물은 폴리우레탄접착제를 포함하며, 상기 금속분말은 88~94wt%, 상기 폴리우레탄접착제는 4~6wt% 범위를 포함하여 감마선 차폐를 특징으로 하는 일차 두께를 갖는 전자파 및 방사선 차폐시트(a)와, 상기 금속분말은 탄화붕소를 포함하고, 상기 고분자화합물은 폴리우레탄접착제를 포함하며, 상기 금속분말은 65~77wt%, 상기 폴리우레탄접착제는 10~15wt% 범위를 포함하여 중성자 흡수를 특징으로 하는 이차 두께를 갖는 전자파 및 방사선 차폐시트(b)를 결합하는 결합부를 포함하며, 상기 결합부는, 상기 (a)를 일차 두께로 상기 일차 두께의 두께를 갖는 일차 형틀에서 성형하고, 상기 (a)가 완전 경화되기 전에서 상기 일차 두께 및 상기 이차 두께를 합한 두께를 갖는 이차 형틀에 상기 (a)를 수용한 후 상기 이차 형틀에 수용된 상기 (a)의 상측에 상기 (b)를 성형하기 위한 혼합물을 채워서 성형하고 경화시켜 상기 (a)와 상기 (b)가 결합되어 상호 분리되지 않도록 마련된 것을 특징으로 하는 전자파를 포함하는 방사선 차폐시트에 의해서도 달성된다.It is also an object of the present invention to provide a method for producing a metal powder, wherein the metal powder comprises a powder of lead or tungsten and a mixture of lead and tungsten, the polymer compound comprises a polyurethane adhesive, the metal powder contains 88 to 94 wt% (A) an electromagnetic and radiation shielding sheet (a) having a primary thickness characterized by gamma ray shielding, wherein the adhesive comprises in the range of 4 to 6 wt%, and wherein the metal powder comprises boron carbide, the polymer compound comprises a polyurethane adhesive (B) having a secondary thickness characterized by neutron absorption, wherein the metal powder comprises 65 to 77 wt% and the polyurethane adhesive comprises 10 to 15 wt% (A) is molded in a primary mold having a thickness of the primary thickness to a primary thickness, and the primary thickness and the secondary thickness (A) is accommodated in a secondary mold having an integrated thickness and then a mixture for molding the (b) is filled on the upper side of the (a) accommodated in the secondary mold and molded and cured, Are combined with each other so as not to be separated from each other.
또한, 본 발명의 목적은, 금속분말과; 상기 금속분말과 혼합되어 상기 금속분말의 결속력을 유지하는 고분자화합물을 포함하여 시트 형상으로 성형되어 유연성과 복원성을 구비한 전자파를 포함하는 방사선 차폐시트에 의해서도 달성된다. Also, an object of the present invention is to provide a method for manufacturing a semiconductor device, comprising: a metal powder; And a polymer compound that is mixed with the metal powder to maintain the binding force of the metal powder, and is formed into a sheet shape, and has electromagnetic radiation having flexibility and stability.
또한, 상기 금속분말은, 금(Au), 은(Ag), 백금(Pt), 구리(Cu), 니켈(Ni), 텅스텐(W), 납(Pb), 몰리브덴(Mo), 철(Fe), 이리듐(Ir), 파라듐(Pd), 타륨(T)으로 이루어진 군으로부터 선택되는 것이 바람직하다.The metal powder may be at least one selected from the group consisting of Au, Ag, Pt, Cu, Ni, W, Pb, Mo, ), Iridium (Ir), palladium (Pd), and thallium (T).
다른 한편, 본 발명의 목적은, 전자파를 포함하는 방사선 차폐시트로 만들어진 차폐복에 의해서도 달성된다.On the other hand, the object of the present invention is also achieved by a shielding sheet made of a radiation shielding sheet containing electromagnetic waves.
이에, 본 발명에 따르면, 유연하면서도 복원성을 가지면서 효율적이고 간단하고 편리한 제조, 생산이 가능하며, 실용적이고, 고주파 및 저주파 영역에서 전자파를 감쇠하고 방사선을 차폐할 수 있는 전자파를 포함하는 방사선 차폐시트 및 이로 만든 차폐복을 제공할 수 있다.According to the present invention, there is provided a radiation shielding sheet comprising: a radiation shielding sheet including an electromagnetic wave capable of attenuating electromagnetic waves in a high frequency region and a low frequency region and shielding the radiation, And a shielding cloth made of the same.
또한, 폴리우레탄접착제를 사용함으로써 금속분말을 포함하는 원재료의 강한 접착력과 강한 결속력을 제공할 수 있어 금속분말 등의 부서짐이나 떨어짐이 발생하지 않아 신뢰성을 향상시킬 수 있는 전자파를 포함하는 방사선 차폐시트 및 이로 만든 차폐복을 제공할 수 있다.Further, by using a polyurethane adhesive, it is possible to provide a radiation shielding sheet containing electromagnetic waves which can provide strong bonding force and strong binding force of a raw material including a metal powder, It is possible to provide a shield made of this.
도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 전자파를 차폐하는 차폐시트의 시험 데이터 및 그래프,
도 2는 본 발명의 다른 실시예에 따른 전자파를 차폐하는 차폐시트의 시험 데이터 및 그래프,
도 3은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 전자파를 차폐하는 차폐시트의 시험 데이터 및 그래프,
도 4는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 감마 방사선을 차폐하는 차폐시트의 시험 데이터,
도 5는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 중성자 방사선을 차폐하는 차폐시트의 시험 데이터,
도 6은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 감마 방사선 및 중성자 방사선을 차폐하는 차폐시트의 시험 데이터이다.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS FIG. 1 is a graph showing test data and graphs of a shielding sheet for shielding electromagnetic waves according to an embodiment of the present invention;
2 is a graph showing test data and graphs of a shielding sheet shielding electromagnetic waves according to another embodiment of the present invention,
3 is a graph showing test data and graphs of a shielding sheet for shielding electromagnetic waves according to another embodiment of the present invention,
FIG. 4 is a graph showing test data of a shielding sheet for shielding gamma radiation according to another embodiment of the present invention,
FIG. 5 is a graph showing test data of a shielding sheet for shielding neutron radiation according to another embodiment of the present invention,
6 is a test data of a shielding sheet for shielding gamma radiation and neutron radiation according to another embodiment of the present invention.
본 발명의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 발명은 이하에서 개시되는 실시예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 것이며, 단지 본 실시예들은 본 발명의 개시가 완전하도록 하며, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 발명은 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS The advantages and features of the present invention, and the manner of achieving them, will be apparent from and elucidated with reference to the embodiments described hereinafter in conjunction with the accompanying drawings. The present invention may, however, be embodied in many different forms and should not be construed as being limited to the embodiments set forth herein. Rather, these embodiments are provided so that this disclosure will be thorough and complete, and will fully convey the scope of the invention to those skilled in the art. Is provided to fully convey the scope of the invention to those skilled in the art, and the invention is only defined by the scope of the claims.
아래 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시를 위한 구체적인 내용을 상세히 설명한다. 도면에 관계없이 동일한 부재번호는 동일한 구성요소를 지칭하며, "및/또는"은 언급된 아이템들의 각각 및 하나 이상의 모든 조합을 포함한다.DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS Reference will now be made in detail to the preferred embodiments of the present invention, examples of which are illustrated in the accompanying drawings. &Quot; and / or "include each and every combination of one or more of the mentioned items. ≪ RTI ID = 0.0 >
본 명세서에서 사용된 용어는 실시예들을 설명하기 위한 것이며 본 발명을 제한하고자 하는 것은 아니다. 본 명세서에서, 단수형은 문구에서 특별히 언급하지 않는 한 복수형도 포함한다. 명세서에서 사용되는 "포함한다(comprises)" 및/또는 "포함하는(comprising)"은 언급된 구성요소 외에 하나 이상의 다른 구성요소의 존재 또는 추가를 배제하지 않는다.The terminology used herein is for the purpose of illustrating embodiments and is not intended to be limiting of the present invention. In the present specification, the singular form includes plural forms unless otherwise specified in the specification. The terms " comprises "and / or" comprising "used in the specification do not exclude the presence or addition of one or more other elements in addition to the stated element.
다른 정의가 없다면, 본 명세서에서 사용되는 모든 용어(기술 및 과학적 용어를 포함)는 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 공통적으로 이해될 수 있는 의미로 사용될 수 있을 것이다. 또 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 용어들은 명백하게 특별히 정의되어 있지 않는 한 이상적으로 또는 과도하게 해석되지 않는다.Unless defined otherwise, all terms (including technical and scientific terms) used herein may be used in a sense commonly understood by one of ordinary skill in the art to which this invention belongs. Also, commonly used predefined terms are not ideally or excessively interpreted unless explicitly defined otherwise.
공간적으로 상대적인 용어인 "아래(below)", "아래(beneath)", "하부(lower)", "위(above)", "상부(upper)" 등은 도면에 도시되어 있는 바와 같이 하나의 구성 요소와 다른 구성 요소들과의 상관관계를 용이하게 기술하기 위해 사용될 수 있다. 공간적으로 상대적인 용어는 도면에 도시되어 있는 방향에 더하여 사용시 또는 동작시 구성요소들의 서로 다른 방향을 포함하는 용어로 이해되어야 한다. 예를 들면, 도면에 도시되어 있는 구성요소를 뒤집을 경우, 다른 구성요소의 "아래(below)" 또는 "아래(beneath)"로 기술된 구성요소는 다른 구성요소의 "위(above)"에 놓여질 수 있다. 따라서, 예시적인 용어인 "아래"는 아래와 위의 방향을 모두 포함할 수 있다. 구성요소는 다른 방향으로도 배향될 수 있고, 이에 따라 공간적으로 상대적인 용어들은 배향에 따라 해석될 수 있다.The terms spatially relative, "below", "beneath", "lower", "above", "upper" And can be used to easily describe a correlation between an element and other elements. Spatially relative terms should be understood in terms of the directions shown in the drawings, including the different directions of components at the time of use or operation. For example, when inverting an element shown in the figures, an element described as "below" or "beneath" of another element may be placed "above" another element . Thus, the exemplary term "below" can include both downward and upward directions. The components can also be oriented in different directions, so that spatially relative terms can be interpreted according to orientation.
본 발명의 일실시예들에 따른 고밀도 금속 분말을 이용한 전자파를 포함하는 방사선 차폐시트 및 이로 만든 차폐복(이하에서 ‘차폐시트’라 함)에 대하여 도 1 내지 도 6을 참조하여 구체적으로 설명하면 다음과 같다.A radiation shielding sheet including electromagnetic waves using high-density metal powder according to one embodiment of the present invention and a shielding sheet (hereinafter referred to as a shielding sheet) will be described in detail with reference to FIGS. 1 to 6 As follows.
도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 전자파를 차폐하는 차폐시트의 시험 데이터 및 그래프이고, 도 2는 본 발명의 다른 실시예에 따른 전자파를 차폐하는 차폐시트의 시험 데이터 및 그래프이며, 도 3은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 전자파를 차폐하는 차폐시트의 시험 데이터 및 그래프이고, 도 4는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 감마 방사선을 차폐하는 차폐시트의 시험 데이터이며, 도 5는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 중성자 방사선을 차폐하는 차폐시트의 시험 데이터이고, 도 6은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 감마 방사선 및 중성자 방사선을 차폐하는 차폐시트의 시험 데이터이다.FIG. 1 is a graph showing test data and a graph of a shielding sheet for shielding electromagnetic waves according to an embodiment of the present invention, FIG. 2 is a graph and graph of test data of a shielding sheet shielding electromagnetic waves according to another embodiment of the present invention, FIG. 4 is a test data of a shielding sheet for shielding gamma radiation according to another embodiment of the present invention, and FIG. 5 is a graph showing the test data of the shielding sheet for shielding electromagnetic waves according to another embodiment of the present invention. FIG. 6 is a test data of a shielding sheet for shielding gamma radiation and neutron radiation according to another embodiment of the present invention. FIG. 6 shows test data of a shielding sheet for shielding neutron radiation according to another embodiment of the present invention.
본 발명에 따른 차폐시트의 제조 공정 등에 대하여 종래기술에서 언급한 본 출원인의 공개공보를 참고하면 되므로 구체적인 도면을 개시하지 않았고 이하에서 본 출원인이 보다 구체적으로 연구 개발 내지 실험, 테스트를 통해 발명한 내용에 대하여 설명한다.The manufacturing process of the shielding sheet according to the present invention can be referred to the disclosure of the applicant of the present invention mentioned in the prior art and therefore the detailed drawings are not disclosed and the inventors of the present invention invented more specifically through R & Will be described.
본 발명의 일실시예에 따른 차폐시트는 금속분말과 상기 금속분말과 혼합되어 금속분말을 상호 결속시키는 용도의 고분자화합물을 포함한다. The shielding sheet according to an embodiment of the present invention includes a metal powder and a polymer compound which is mixed with the metal powder to bind metal powder together.
금속분말은 고밀도를 갖는 금속으로 금(Au), 은(Ag), 백금(Pt), 구리(Cu), 니켈(Ni), 텅스텐(W), 납(Pb), 몰리브덴(Mo), 철(Fe), 이리듐(Ir), 파라듐(Pd), 타륨(T), 탄화붕소(B4C)로 이루어진 군으로부터 하나 이상 선택되는 것이 바람직하다. The metal powder is a metal having a high density and may be a metal having a high density such as Au, Ag, Pt, Cu, Ni, T, Pb, Mo, Fe), iridium (Ir), palladium (Pd), thallium (T) and boron carbide (B4C).
차폐시트는 금속분말 및 고분자화합물 이외에도 적당량의 용제, 가소제, 소포제를 포함하는 첨가제를 더 추가할 수 있으며, 이러한 첨가물은 작업성, 가공성, 본 발명에 따른 제품의 물성 향상을 위해 적절하게 첨가하는 것이 바람직하다.In addition to the metal powder and the polymer compound, the shielding sheet may further contain an appropriate amount of an additive including a solvent, a plasticizer and a defoaming agent. Such an additive is suitably added for improving workability, workability and physical properties of the product according to the present invention desirable.
<제 1 실시예>≪
제1 실시예에 따른 차폐시트는 전자파 차폐시트로 평균입도 110㎛인 구리 분말 30wt%, 니켈 분말 22.5wt%, 납 분말 22.5wt%와 폴리우레탄접착제 10wt%, 가공 흐름성을 위한 용제로 에틸아세테이트(ethyl acetate, 아세트산에틸) 7wt%, 첨가제 8wt%를 믹서로 배합하고 저속으로 약 20분간 혼합한다.The shielding sheet according to the first embodiment was composed of 30wt% of copper powder having an average particle size of 110 占 퐉, 22.5wt% of nickel powder, 22.5wt% of lead powder and 10wt% of polyurethane adhesive as an electromagnetic shielding sheet, 7% by weight of ethyl acetate and 8% by weight of additives are mixed in a mixer and mixed at a low speed for about 20 minutes.
혼합된 혼합물을 두께 2mm의 금형에 부어 두께를 일정하게 유지한 상태에서 상온에서 성형하고 상온에서 약 12시간 정도 경과 후 자연 경화시켜 두께 2mm의 차폐시트를 만든다.The mixed mixture is poured into a mold having a thickness of 2 mm and molded at room temperature while keeping the thickness constant. After about 12 hours at room temperature, it is cured naturally to form a shielding sheet having a thickness of 2 mm.
이러한 2mm 두께의 전자파를 차폐할 수 있는 차폐시트에 대하여 성능을 시험한 결과치 및 그래프를 도시한 것이 도 1이다. 도 1의 시험에 사용된 장비의 내역은 다음의 <표 1>과 같다.FIG. 1 shows the results and graphs of the performance of a shielding sheet capable of shielding electromagnetic waves of 2 mm in thickness. The equipment used in the test of FIG. 1 is shown in Table 1 below.
여기서, 제1 실시예에 따른 전자파를 차폐할 수 있는 방사선 차폐시트에서는, 구리, 니켈, 납, 철, 텅스텐으로 이루어진 분말로부터 선택되거나 선택되어 혼합되는 것이 바람직하고, 선택된 분말의 함량은 70~85wt% 범위이고, 고분자접착제인 폴리우레탄접착제 함량이 8~13wt% 범위인 것이 바람직하다. 이 범위보다 분말의 함량이 적으면, 유동성 내지 성형성이 용이하지만 차폐 효과가 저하되고, 이 범위보다 분말 함량이 높으면, 유동성, 성형성이 매우 떨어져 작업을 하기 어렵기 때문이다. 즉 성형성이 떨어지며 금속분말의 결속력이 약하여 부서짐이나 갈라짐 등 유연성의 저하로 본 발명에 따른 제품의 목적을 달성하기 어렵다.Here, in the radiation shielding sheet capable of shielding the electromagnetic wave according to the first embodiment, it is preferable that the radiation shielding sheet is selected or mixed with powder selected from copper, nickel, lead, iron and tungsten, and the content of the selected powder is 70 to 85 wt %, And the polyurethane adhesive content as the polymer adhesive is preferably in the range of 8 to 13 wt%. If the content of the powder is less than this range, the fluidity or moldability is easy, but the shielding effect is deteriorated. If the powder content is higher than this range, the fluidity and moldability are very low and work is difficult. That is, the moldability is low and the binding force of the metal powder is weak, so that it is difficult to achieve the object of the product according to the present invention due to a decrease in flexibility such as cracking and cracking.
여기서, 사용되는 고분자화합물은 폴리우레탄접착제이고, 이하의 실시예들에서도 적용되는 고분자화합물은 동일하다.Here, the polymer compound to be used is a polyurethane adhesive, and the same applies to the polymer compounds used in the following examples.
폴리우레탄접착제(Polyisocynate Adhesives)는, 폴리이소시아네이트와 폴리올로부터 말단에 -NCO기를 갖는 폴리머형, 이소시아네이트 말단에 -OH기를갖는 폴리머형, 폴리이소시아네이트 또는 폴리에스테르로 제조될 수 있으며, 용도에 따라, 요구되는 물성에 따라 그 제조하는 방법이 상이하다.Polyisocynate Adhesives may be prepared from a polyisocyanate and a polyol in the form of a polymer having an -NCO group at the end thereof, a polymer having a -OH group at the end of the isocyanate, a polyisocyanate or a polyester, The production method differs depending on the physical properties.
또한, 폴리우레탄접착제는, 별도의 경화제를 사용 접착제를 경화시키는 2액형과, 경화제 없이 공기 중의 수분에 의하여 경화시키는 습기경화형인 1액형으로 구분된다. 다만, 본 발명에 따른 폴리우레탄접착제는 제품의 물성, 작업성, 생산성 등을 고려해 볼 때 1액형을 적용하는 것이 더욱 바람직하다.The polyurethane adhesive is classified into a two-component type in which an adhesive is cured using a separate curing agent and a one-component type in which it is cured by moisture in the air without a curing agent. However, the polyurethane adhesive according to the present invention is more preferably one-component type in consideration of physical properties, workability, productivity, and the like of the product.
다른 한편, 본 발명에 따른 폴리우레탄접착제는 본 발명자가 다양한 시험을 다양한 방법으로 장기간 테스트를 한 결과 작업성을 위해 고형분 65±5wt% 범위가 바람직하고, 고형분 함량이 낮으면 용제 함량이 높아 금속분말의 강한 결속력 및 접착력이 부족하고 고형분 함량이 높으면 최종 제품의 강도, 유연성, 작업성 등이 떨어짐을 많은 실험을 통해 알 수 있었다. On the other hand, the polyurethane adhesive according to the present invention has been tested for a long time by various methods by various methods of the present inventors. As a result, the solid content is preferably in the range of 65 ± 5 wt%, and when the solid content is low, And the strength, flexibility and workability of the final product are deteriorated when the solid content is high.
또한, 폴리우레탄접착제의 유동성 및 가공성(성형성)을 위해서는 점도 3000 ± 500cps 범위, 내열성 220℃ 이상의 것을 선택하는 것이 바람직하다. For the fluidity and processability (moldability) of the polyurethane adhesive, it is preferable to select a viscosity of 3000 占 500 cps or more and a heat resistance of 220 占 폚 or more.
다른 한편, 본 발명에서의 고분자화합물은 액체 상태의 접착제를 포함하는 것이 바람직하고, 이러한 액체 상태의 접착제는 에폭시접착제, 고무접착제, 실리콘접착제 등 용제를 함유한 접착제를 포함할 수 있다.On the other hand, the polymer compound in the present invention preferably includes an adhesive in a liquid state, and the adhesive in the liquid state may include an adhesive containing a solvent such as an epoxy adhesive, a rubber adhesive, and a silicone adhesive.
본 발명은 압연 주물 형태로 생산되는 고밀도의 금속판을 대체, 대용할 수 있는 것이다. 이러한 차폐물질로 사용되는 고밀도의 금속분말이 고분자화합물과 혼합되어 배합될 때의 고분자화합물의 특성 중에서도 유동성 내지 성형성이 일련의 작업과 품질을 결정하는데 매우 중요한 역할을 한다. 즉, 고분자화합물과 최대한도의 함량으로 배합시킬 수 있고, 배합된 금속분말의 결속력, 최종 제품의 물성, 경도, 유연성 등을 고려할 때 전술한 폴리우레탄접착제 중에서도 1액형 접착제가 가장 바람직함을 장기간과 수 많은 실험을 통해 본 발명자는 도출할 수 있었다.The present invention can substitute for a high-density metal sheet produced in the form of a rolled casting. Among the properties of the polymer compound when the high-density metal powder used as the shielding material is mixed with the polymer compound, the fluidity or moldability plays a very important role in determining a series of operations and quality. That is, it can be compounded with the polymeric compound to the maximum extent. In consideration of the binding force of the compounded metal powder, physical properties of the final product, hardness, flexibility and the like, the one-component adhesive is most preferable among the polyurethane adhesives described above. The inventor was able to derive through a number of experiments.
금속분말과 고분자화합물 또는 고분자기제를 혼합, 분산시키는 종래의 기술에서 사용되고 적용된 고분자화합물은 폴리비닐알콜수지(PVA). 폴리에칠렌수지(PE).고밀도폴리에칠렌수지(HDPE), 저밀도폴리에칠렌수지(LDPE ), 에폭시수지, 합성고무, 천연고무, 실리콘계고무, 불소계고무, 염화비닐수지(PVC), 아크릴수지, 우레탄수지 등을 포함하는 일반적인 열가소성 또는/및 열경화성 고분자화합물이다. 이러한 고분자화합물은 유동성이나 흐름성이 있는 액체 상태의 접착제가 아니라 고체의 무용제 입자수지 형태이므로 금속분말을 혼합 또는 분산하려면 수지의 유동성이나 흐름성이 필수적으로 요구되어 또 다른 용제를 사용하거나 고온의 가열 내지 가압설비, 고화, 경화 등의 물리적, 화학적 수단이나 설비 등이 필수적으로 요구된다.The polymer compound used and used in the prior art for mixing and dispersing a metal powder and a polymer compound or a polymer base is a polyvinyl alcohol resin (PVA). Polyethylene resin (PE), including high density polyethylene resin (HDPE), low density polyethylene resin (LDPE), epoxy resin, synthetic rubber, natural rubber, silicone rubber, fluorinated rubber, PVC resin, acrylic resin, urethane resin And / or thermosetting polymeric compounds. Since such a polymer compound is not a liquid state adhesive having fluidity or flow but a solid solvent-free particle resin form, fluidity or flowability of the resin is essential for mixing or dispersing metal powder. Therefore, another solvent is used, Physical or chemical means such as pressurization equipment, solidification, hardening, and facilities are indispensably required.
반면에, 본 발명에 따른 액상의 폴리우레탄수지는 종래의 고체형태의 고분자화합물이 아니므로 본 발명과 같이 일정한 두께로 성형하기에 종래기술의 고분자화합물에 비하여 매우 적절하고 생산이 간단하고 편리함을 알 수 있다. 또한, 이러한 액상 폴리우레탄접착제로 인해 본 발명에서 핵심적으로 요구되는 유연성, 효율적인 차폐를 위하여 금속분말을 최대 함량까지 안정적으로 배합, 분산하여 금속분말의 결속력을 향상시킬 수 있고, 성형 작업이 용이하며, 핀홀 등을 예방할 수도 있으므로 종래기술에 비하여 생산성, 경제성, 제품의 신뢰성과 품질이 향상될 수 있음을 알 수 있다. On the other hand, since the liquid polyurethane resin according to the present invention is not a conventional solid polymer compound, it is very suitable as compared with the polymer compound of the prior art to be formed into a uniform thickness as in the present invention, . In addition, due to such a liquid polyurethane adhesive, it is possible to stably formulate and disperse the metal powder to a maximum content for flexibility and effective shielding, which are essential in the present invention, to improve the binding force of the metal powder, Pinholes, and the like can be prevented. Therefore, productivity, economy, reliability and quality of products can be improved compared to the prior art.
또한, 본 발명 및 본 실시예에서 사용되는 금속분말의 크기는 평균입도가 70~180㎛ 범위를 포함하는 것이 바람직하다. 즉, 금속분말의 크기가 적은 나노급의 금속분말인 경우 공개특허공보 제10-2010-47510호에서와 같이 나노 금속분말을 이용하여 방사선 차폐재료를 만드는 과정이 매우 복잡하고, 금속분말의 입도가 크면 마찰면에 따라 기공이 발생할 우려가 높고, 제품의 유연성 및 경도에서 불리하고, 금속분말의 결속력에서도 불리하다.In addition, the size of the metal powder used in the present invention and the present embodiment preferably has an average particle size in the range of 70 to 180 mu m. That is, in the case of a nano-sized metal powder having a small metal powder size, the process of making a radiation shielding material using nano-metal powder is very complicated as disclosed in Korean Patent Publication No. 10-2010-47510, There is a high possibility that pores will occur depending on the friction surface, which is disadvantageous in flexibility and hardness of the product, and is also disadvantageous in the binding force of the metal powder.
여기서, 금속분말의 크기에 따라 고분자화합물의 배합비가 차이를 가지며, 최종제품인 차폐시트의 차폐율을 포함한 물성에서 차이가 있음을 많은 시험으로 발명자는 알 수 있었다. Here, the inventors found that the mixing ratio of the polymer compound varies depending on the size of the metal powder, and the physical properties including the shielding ratio of the shielding sheet as the final product are different from each other in many tests.
<제2 실시예>≪
제2 실시예에 따른 차폐시트는 전자파 차폐시트로 평균입도 110㎛인 구리 분말 37.5wt%, 니켈 분말 23wt%, 텅스텐 분말 15wt%와 폴리우레탄접착제 9.4wt%, 가공 흐름성을 위한 용제로 에틸아세테이트(ethyl acetate, 아세트산에틸) 6.6wt%, 첨가제 8.5wt%를 믹서로 배합하고 나머지 공정은 전술한 제1 실시예와 동일하다.In the shielding sheet according to the second embodiment, the electromagnetic shielding sheet was composed of 37.5 wt% of copper powder having an average particle size of 110 μm, 23 wt% of nickel powder, 15 wt% of tungsten powder and 9.4 wt% of polyurethane adhesive, 6.6 wt% of ethyl acetate and 8.5 wt% of an additive were blended in a mixer, and the remaining steps were the same as in the first embodiment.
이러한 2mm 두께의 전자파를 차폐할 수 있는 차폐시트에 대하여 성능을 시험한 결과치 및 그래프를 도시한 것이 도 2이고 시험장비는 <표 1>과 동일하다.FIG. 2 shows the results and graphs of the performance of the shielding sheet capable of shielding electromagnetic waves of 2 mm in thickness, and the test equipment is the same as in Table 1.
<제3 실시예>≪ Third Embodiment >
제3 실시예에 따른 차폐시트는 전자파 차폐시트로 평균입도 110㎛인 구리 분말 41.7wt%, 니켈 분말 27.8wt%, 폴리우레탄접착제 12.6wt%, 가공 흐름성을 위한 용제로 에틸아세테이트(ethyl acetate, 아세트산에틸) 7.9wt%, 첨가제 10wt%를 믹서로 배합하고 나머지 공정은 전술한 제1 실시예와 동일하다.The shielding sheet according to the third embodiment is an electromagnetic shielding sheet comprising 41.7 wt% of copper powder having an average particle size of 110 μm, 27.8 wt% of nickel powder, 12.6 wt% of polyurethane adhesive, ethyl acetate (ethyl acetate) Ethyl acetate) and 10 wt% of an additive were blended with a mixer, and the remaining steps were the same as those of the first embodiment described above.
이러한 2mm 두께의 전자파를 차폐할 수 있는 차폐시트에 대하여 성능을 시험한 결과치 및 그래프를 도시한 것이 도 3이고 시험장비는 <표 1>과 동일하다.FIG. 3 shows the results and graphs of the performance of the shielding sheet capable of shielding electromagnetic waves of 2 mm in thickness, and the test equipment is the same as in Table 1.
<제4 실시예><Fourth Embodiment>
제4 실시예에 따른 차폐시트는 감마 방사선 차폐용 차폐시트로 평균입도 110㎛인 납 분말 90wt%, 폴리우레탄접착제 4.6wt%, 가공 흐름성을 위한 용제로 에틸아세테이트(ethyl acetate, 아세트산에틸) 2wt%, 첨가제 3.4wt%를 믹서로 배합하고 두께 5mm의 금형에 부어 성형하고 나머지 공정은 전술한 제1 실시예와 동일하다.The shielding sheet according to the fourth example was a shielding sheet for shielding gamma radiation, which contained 90 wt% of lead powder having an average particle size of 110 μm, 4.6 wt% of polyurethane adhesive, 2 wt% of ethyl acetate (ethyl acetate) % And 3.4 wt% of the additive were blended with a mixer and poured into a mold having a thickness of 5 mm, and the remaining steps were the same as in the first embodiment.
이러한 5mm 두께의 감마 방사선을 차폐할 수 있는 차폐시트에 대하여 성능을 시험한 결과치를 도시한 것이 도 4이다. 측정장비는 고준위 베타감마 선량률측정기로 모델 6112M/H 를 사용하였다. 도 4에서 상단의 표는 납 분말에 대한 성적표이고, 도 4의 하단은 텅스텐 분말에 대한 성적표이다.FIG. 4 shows a result of testing the performance of a shielding sheet capable of shielding gamma radiation of 5 mm in thickness. The measurement equipment was Model 6112M / H as a high - level beta - gamma dose rate meter. In FIG. 4, the upper table is a report table for lead powder, and the lower table of FIG. 4 is a report table for tungsten powder.
여기서, 제4 실시예에 따른 감마 방사선을 차폐할 수 있는 방사선 차폐시트에서는, 납 분말 또는 텅스텐 분말 및 납 분말과 텅스텐 분말을 합한 함량이 88~94wt% 범위이고, 고분자접착제인 폴리우레탄접착제 함량이 4~6wt% 범위인 것이 바람직하다. 이 범위보다 납 또는/및 텅스텐 분말의 함량이 낮으면, 유동성 내지 성형성이 용이하지만 차폐 효과가 저하되고, 이 범위보다 함량이 높으면 유동성, 성형성이 매우 떨어져 갈라짐, 부서짐 등 금속 분말의 결속력 저하로 강도, 밀도 및 유연성 측면에서 본 제품의 목적에 부합되지 않기 때문이다.Here, in the radiation shielding sheet capable of shielding the gamma radiation according to the fourth embodiment, the content of the lead powder or the tungsten powder and the lead powder and the tungsten powder is in the range of 88 to 94 wt%, and the content of the polyurethane adhesive as the polymer adhesive is It is preferably in the range of 4 to 6 wt%. If the content of lead and / or tungsten powder is lower than this range, the flowability and moldability are easy, but the shielding effect is lowered. If the content is higher than this range, the fluidity and formability are very poor and cracking, cracking, Because it does not meet the purpose of the product in terms of strength, density and flexibility.
<제5 실시예><Fifth Embodiment>
제5 실시예에 따른 차폐시트는 중성자 방사선을 흡수할 수 있는 차폐시트로 평균입도 110㎛인 탄화붕소 분말 74.9wt%, 폴리우레탄접착제 13.2wt%, 가공 흐름성을 위한 용제로 에틸아세테이트(ethyl acetate, 아세트산에틸) 6wt%, 첨가제 5.9wt%를 믹서로 배합하고 두께 2mm의 금형에 부어 성형하고 나머지 공정은 전술한 제1 실시예와 동일하다.The shielding sheet according to the fifth embodiment is a shielding sheet capable of absorbing neutron radiation, which is composed of 74.9 wt% of boron carbide powder having an average particle size of 110 mu m, 13.2 wt% of polyurethane adhesive, ethyl acetate , Ethyl acetate) and 5.9 wt% of an additive were blended in a mixer, and the mixture was poured into a mold having a thickness of 2 mm, and the remaining steps were the same as in the first embodiment.
이러한 2mm 두께의 중성자 방사선을 흡수할 수 있는 차폐시트에 대하여 성능을 시험한 결과치를 도시한 것이 도 5이다.FIG. 5 shows the results of testing the shielding sheet capable of absorbing the neutron radiation of 2 mm in thickness.
여기서, 중성자선은 본 실시예의 차폐시트에 흡수, 소멸되어 인체로 통과하지 못하고 차폐되는 것이 다른 방사선과 차이나는 특성이다.Here, the neutron beam is absorbed in the shielding sheet of the present embodiment, is extinct, and is shielded from passing through the human body.
여기서, 제5 실시예에 따른 중성자를 흡수하여 중성자를 차단할 수 있는 방사선 차폐시트에서는, 탄화붕소 함량이 65~77wt% 범위이고, 고분자접착제인 폴리우레탄접착제 함량이 10~15wt% 범위인 것이 바람직하다. 이 범위보다 탄화붕소 함량이 낮으면 유동성이 좋아 작업성은 양호하나 탄화붕소 함량이 낮아 중성자 차폐율이 떨어지고, 이 범위보다 탄화붕소 함량이 높으면 탄화붕소의 과다로 결속력이 저하되어 부서짐이나 갈라짐이 발생하고 유연성도 본 발명의 목적과 차이가 있음을 많은 실험을 통하여 알 수 있었다.In the radiation shielding sheet capable of absorbing the neutrons by absorbing the neutrons according to the fifth embodiment, the content of the boron carbide is preferably in the range of 65 to 77 wt%, and the content of the polyurethane adhesive as the polymer adhesive is preferably in the range of 10 to 15 wt% . If the boron content is lower than this range, the fluidity is good, but the workability is good. However, the neutron shielding rate is low due to the low boron content. If the boron content is higher than this range, the boron carbide excessively binds to lower the binding force and breaks or cracks It has been found from many experiments that flexibility is also different from the object of the present invention.
붕소(Boron, B)는 모스경도 9.3으로 단단하며, 융점 2,200℃의 고융점 흙색광물로서, 붕소를 금속판 형태의 시트 형상으로 제조하려면 고온의 용광로 설비 등 고비용이 소요되는바, 본 발명과 같이 금속분말을 고분자화합물인 폴리우레탄접착제와 배합하여 유연한 중성자용 차폐시트를 제조하는 것이 매우 바람직하다.Boron (B) is a high-melting-point earthy mineral with a Mohs hardness of 9.3 and a high melting point of 2,200 ° C. In order to produce boron in the form of a sheet in the form of a metal plate, It is highly desirable to prepare a flexible neutron shielding sheet by blending the powder with a polyurethane adhesive which is a polymer compound.
탄화붕소(B4C)는 붕소원석을 2,400℃ 이상 가열, 환원한 것으로 붕소 원래의 물성을 그대로 붕소함유량을 가장 많이 포함하는 붕소화합물로, 붕소의 특성 중에서 방사선 중성자의 흡수능력이 탁월함을 갖는 금속이다. 방사선 중 중성자는 감마와 달리 직진성이 아니며, 에너지를 갖는 유동성 방사선이라, 본 발명과 같은 차폐시트에 흡수되는 특징을 가진다. 반면에, 종래의 기술에서는 붕소산화물인 산화보론(B2O3)을 고밀도폴리에칠렌과 혼합하여 중성자 차폐시트가 제조되었으나 산화보론(B2O3)은 탄화붕소(B4C)보다 붕소 함유량이 적어 중성자 흡수차폐 능력이 떨어지는 단점이 있다. 그리고, 현재 원자력발전소 등에서 중성자 차폐를 위하여 파라핀 덩어리, 콘크리트, 물 등을 이용하고 있는 실정이다.Boron carbide (B4C) is a boron compound which is the most abundant of boron contents as it is originally because boron is heated and reduced at 2,400 ℃ or higher. It is a metal which has excellent absorption capacity of radiation neutrons in boron characteristics. The neutrons in the radiation have characteristics that they are absorbed in the shielding sheet as in the present invention because they are not flow straight, unlike gamma, and are fluid radiation having energy. On the other hand, in the conventional technology, a neutron shielding sheet is produced by mixing boron oxide (B2O3), which is boron oxide, with high-density polyethylene, but boron oxide (B2O3) has a lower boron content than boron carbide (B4C) . At present, nuclear power plants are using paraffin blocks, concrete, and water for neutron shielding.
<제6 실시예><Sixth Embodiment>
제6 실시예는 제4 실시예의 5mm 대신 3mm 두께로 제조된 감마 방사선 차폐용 차폐시트와 제5 실시예의 2mm 중성자 방사선을 흡수할 수 있는 차폐시트를 상호 결합한 형태이다.The sixth embodiment is a combination of a shielding sheet for shielding gamma radiation of 3 mm thickness instead of 5 mm of the fourth embodiment and a shielding sheet capable of absorbing 2 mm neutron radiation of the fifth embodiment.
즉, 먼저 제4 실시예와 같이 3mm의 금형에서 성형된 차폐시트가 완전히 굳기 전(경화되기 전)에 두 개의 차폐시트를 합한 두께(3mm + 2mm = 5mm)의 금형에 제4 실시예의 차폐시트를 아래에 위치시킨 후 금형에서 나머지 여분의 두께만큼 제5 실시예의 차폐시트용 혼합물을 부어 전술한 실시예들에서와 같은 공정을 거쳐 최종적으로 5mm 두께로 두 개가 결합되는 결합부를 갖는 다중 목적용(감마선 차폐 및 중성자선 흡수) 차폐시트가 성형될 수 있다.That is, first, a shielding sheet formed of a 3 mm mold as in the fourth embodiment was attached to a mold having a combined thickness of 3 mm + 2 mm = 5 mm before the two shielding sheets were completely hardened (before curing) And then the mixture for the shielding sheet of the fifth embodiment is poured by the remaining excess thickness in the mold to form a multi-purpose application (hereinafter referred to as " Gamma ray shielding and neutron beam absorption) shielding sheet can be molded.
본 실시예에 따른 중성자 방사선 및 감마 방사선을 차폐할 수 있는 차폐시트에 대하여 성능을 시험한 결과치를 도시한 것이 도 6이다. 여기서, 감마 선량률은 0.40 mSv/h이고, 중성자 선량률은 2.10 mS/h이다.FIG. 6 shows the results of testing the performance of a shielding sheet capable of shielding neutron radiation and gamma radiation according to the present embodiment. Here, the gamma dose rate is 0.40 mSv / h and the neutron dose rate is 2.10 mS / h.
이러한 성형 방법에 의해 두 개의 시트를 결합시 별도의 접착제를 사용하지 않고 두 종류의 차폐시트를 하나로 성형할 수 있어 결합되는 영역이 인위적으로 분리되지 않고 하나의 차폐시트와 동일한 것처럼 매우 견고하게 결합될 수 있다.With this molding method, two sheets of the shielding sheet can be formed into one without using a separate adhesive when the two sheets are joined together, so that the joined regions are not artificially separated and bonded very firmly as one shielding sheet .
전술한 실시예에서 각 차폐시트를 성형하는 과정에서 두께를 일정하게 하기 위하여 가압을 할 수 있음을 물론이다.It is needless to say that in the above-described embodiment, it is possible to pressurize the respective shielding sheets in order to make the thickness constant during the molding process.
이러한 실시예를 표로 정리하면 <표 2>과 같다.Table 2 shows these examples.
차폐시트의 두께는 전자파를 차단하는 차폐시트는 1~5mm 범위, 감마 방사선을 차단하는 차폐시트는 3~10mm 범위, 중성자 방사선을 차폐하는 차폐시트는 2~5mm 범위, 감마와 중성자를 동시에 차폐할 수 있는 차폐시트는 5~10mm 범위가 유연성, 사용자가 착용하도록 차폐복을 만들었을 때의 무게, 차폐 효율, 경제성 등을 고려하여 바람직하지만, 사용되는 용도 등에 따라 차폐시트의 두께는 다양하게 변경될 수 있음은 물론이다.The thickness of the shielding sheet is in the range of 1 to 5 mm for shielding sheet for shielding electromagnetic waves, 3 to 10 mm for shielding sheet for shielding gamma radiation, 2 to 5 mm for shielding sheet for shielding neutron radiation, The thickness of the shielding sheet which can be used is preferably in the range of 5 to 10 mm in consideration of the flexibility, the weight at the time of making the shielding cloth to be worn by the user, shielding efficiency, economical efficiency, etc. However, Of course.
또한, 유해한 전자파와 방사선의 조사량에 따라 대응하여 차폐시트의 중량, 두께, 차폐율은 물론, 용도에 따라 금속분말의 선택을 다양하게 혼합하고 조절할수있으며, 이러한 차폐시트를 이용하여 사용자가 착용할 수 있도록 차폐복. 방호복 등으로 만들 수 있으며, 필요에 따라 방호막 등에도 적용될 수 있음을 물론이다.In addition, depending on the dose of harmful electromagnetic waves and radiation, the selection of the metal powder can be variously adjusted and adjusted depending on the use, as well as the weight, thickness, shielding rate, and the like of the shielding sheet. Shielding suit to help. Protective clothing or the like, and may be applied to a protective film or the like as necessary.
또한, 제조 시 원하는 모양의 금형에 부어 형태를 일체형의 하나의 시트로 제조할 수 있으므로 연결 이음매, 구멍 등이 없어 차폐 효율이 향상되고 사용자에게 안정성을 제공하여 신뢰성을 향상시킬 수 있다.In addition, since it is possible to manufacture the one-piece type sheet by pouring into a mold having a desired shape at the time of manufacturing, there is no joint or joint, thereby improving the shielding efficiency and providing stability to the user and improving reliability.
이에 본 발명에 따르면, 유연하면서도 복원성을 가지면서 효율적이고 간단하고 편리한 제조, 생산이 가능하며, 실용적이고, 고주파 및 저주파 영역에서 전자파를 감쇠하고 방사선을 차폐할 수 있는 전자파를 포함하는 방사선 차폐시트 및 이로 만든 차폐복을 제공할 수 있다.According to the present invention, there is provided a radiation shielding sheet comprising electromagnetic waves capable of attenuating electromagnetic waves and shielding radiation in a high frequency region and a low frequency region, which can be manufactured and produced efficiently, easily, It is possible to provide a shield made of this.
또한, 폴리우레탄접착제를 사용함으로써 금속분말을 포함하는 원재료의 강한 접착력과 강한 결속력을 제공할 수 있어 금속분말 등의 부서짐이나 떨어짐이 발생하지 않아 신뢰성을 향상시킬 수 있는 전자파를 포함하는 방사선 차폐시트 및 이로 만든 차폐복을 제공할 수 있다.Further, by using a polyurethane adhesive, it is possible to provide a radiation shielding sheet containing electromagnetic waves which can provide strong bonding force and strong binding force of a raw material including a metal powder, It is possible to provide a shield made of this.
여기서, 본 발명의 여러 실시예를 도시하여 설명하였지만, 본 발명이 속하는 기술 분야의 통상의 지식을 가진 당업자라면 본 발명의 원칙이나 정신에서 벗어나지 않으면서 본 실시예를 변형할 수 있음을 알 수 있을 것이다. 발명의 범위는 첨부된 청구항과 그 균등물에 의해 정해질 것이다.While the present invention has been particularly shown and described with reference to exemplary embodiments thereof, it is evident that many alternatives, modifications and variations will be apparent to those skilled in the art without departing from the scope and spirit of the invention. will be. The scope of the invention will be determined by the appended claims and their equivalents.
Claims (15)
상기 금속분말과 혼합되어 상기 금속분말의 결속력을 유지하는 고분자화합물을 포함하여 시트 형상으로 성형되어 유연성과 복원성을 구비한 전자파를 포함하는 방사선을 차폐할 수 있는 전자파를 포함하는 방사선 차폐시트.A metal powder;
And a polymer compound that is mixed with the metal powder to maintain a binding force of the metal powder, and is formed into a sheet shape, and is capable of shielding radiation including electromagnetic waves having flexibility and stability.
상기 금속분말은 구리, 니켈, 납으로 이루어진 군에서 선택되거나 혼합되며, 상기 고분자화합물은 폴리우레탄접착제를 포함하며,
상기 금속분말은 70~85wt%, 상기 폴리우레탄접착제는 8~13wt% 범위를 포함하여 전자파를 차폐하는 것을 특징으로 하는 전자파를 포함하는 방사선 차폐시트.The method of claim 1, wherein
Wherein the metal powder is selected or mixed with the group consisting of copper, nickel, and lead, and the polymer compound includes a polyurethane adhesive,
Wherein the metal powder contains 70 to 85 wt% of the polyurethane adhesive, and 8 to 13 wt% of the polyurethane adhesive covers the electromagnetic wave.
상기 금속분말은 납 또는 텅스텐 및 납과 텅스텐이 혼합된 분말을 포함하고, 상기 고분자화합물은 폴리우레탄접착제를 포함하며,
상기 금속분말은 88~94wt%, 상기 폴리우레탄접착제는 4~6wt% 범위를 포함하여 감마선 차폐를 특징으로 하는 전자파를 포함하는 방사선 차폐시트.The method according to claim 1,
Wherein the metal powder comprises a powder of lead or tungsten and a mixture of lead and tungsten, the polymer compound comprising a polyurethane adhesive,
Wherein said metal powder comprises 88 to 94 wt% of said polyurethane adhesive, and said polyurethane adhesive comprises 4 to 6 wt% of said electromagnetic powder.
상기 금속분말은 탄화붕소를 포함하고, 상기 고분자화합물은 폴리우레탄접착제를 포함하며,
상기 금속분말은 65~77wt%, 상기 폴리우레탄접착제는 10~15wt% 범위를 포함하여 중성자를 흡수하여 차폐하는 것을 특징으로 하는 전자파를 포함하는 방사선 차폐시트.The method according to claim 1,
Wherein the metal powder comprises boron carbide, the polymer compound comprises a polyurethane adhesive,
Wherein the metal powder contains 65 to 77 wt% of the polyurethane adhesive, and 10 to 15 wt% of the polyurethane adhesive absorbs the neutron to thereby shield the radiation shielding sheet.
상기 금속분말의 크기는 70 ~ 180 ㎛ 범위를 포함하는 것을 특징으로 하는 전자파를 포함하는 방사선 차폐시트.5. The method according to any one of claims 2 to 4,
Wherein the size of the metal powder is in the range of 70 to 180 mu m.
상기 폴리우레탄접착제는 액체형 접착제를 포함하는 것을 특징으로 하는 전자파를 포함하는 방사선 차폐시트.5. The method according to any one of claims 2 to 4,
Characterized in that the polyurethane adhesive comprises a liquid adhesive.
상기 폴리우레탄접착제는 고형분 65±5wt% 범위, 점도 3000 ± 500cps 범위, 내열성 220℃ 이상을 포함하는 것을 특징으로 하는 전자파를 포함하는 방사선 차폐시트.The method according to claim 6,
Wherein the polyurethane adhesive includes a range of 65 ± 5 wt% of solids, a viscosity of 3000 ± 500 cps, and a heat resistance of 220 ° C. or more.
상기 금속분말과 상기 고분자화합물을 혼합하여 상온에서 성형한 후 상온에서 건조, 경화하는 것을 특징으로 하는 전자파를 포함하는 방사선 차폐시트.The method according to claim 1,
Wherein the metal powder and the polymer compound are mixed, molded at room temperature, and then dried and cured at room temperature.
상기 금속분말은 탄화붕소를 포함하고, 상기 고분자화합물은 폴리우레탄접착제를 포함하며, 상기 금속분말은 65~77wt%, 상기 폴리우레탄접착제는 10~15wt% 범위를 포함하여 중성자 흡수를 특징으로 하는 이차 두께를 갖는 전자파 및 방사선 차폐시트(b)를 결합하는 결합부를 포함하며,
상기 결합부는,
상기 (a)를 일차 두께로 상기 일차 두께의 두께를 갖는 일차 형틀에서 성형하고,
상기 (a)가 완전 경화되기 전에서 상기 일차 두께 및 상기 이차 두께를 합한 두께를 갖는 이차 형틀에 상기 (a)를 수용한 후 상기 이차 형틀에 수용된 상기 (a)의 상측에 상기 (b)를 성형하기 위한 혼합물을 채워서 성형하고 건조, 경화시켜 상기 (a)와 상기 (b)가 결합되어 상호 분리되지 않도록 마련된 것을 특징으로 하는 전자파를 포함하는 방사선 차폐시트.Wherein the metal powder comprises a powder of lead or tungsten and a mixture of lead and tungsten, the polymer compound comprises a polyurethane adhesive, wherein the metal powder is in the range of 88 to 94 wt% and the polyurethane adhesive in the range of 4 to 6 wt% (A) having a primary thickness characterized by gamma ray shielding, including
Characterized in that the metal powder comprises boron carbide and the polymeric compound comprises a polyurethane adhesive, wherein the metal powder comprises 65-77 wt% and the polyurethane adhesive comprises 10-15 wt% And a coupling portion for coupling the electromagnetic wave having the thickness and the radiation shielding sheet (b)
The coupling portion
(A) is molded into a primary mold having a primary thickness and a primary thickness,
(A) is accommodated in a secondary mold having a combined thickness of the primary thickness and the secondary thickness before the step (a) is completely cured, and the step (b) is carried on the upper side of the step (a) Wherein the molding material is filled with a mixture for molding, dried, and cured so that the (a) and the (b) are combined so as not to be separated from each other.
상기 금속분말과 혼합되어 상기 금속분말의 결속력을 유지하는 고분자화합물을 포함하여 시트 형상으로 성형되어 유연성과 복원성을 구비한 전자파를 포함하는 방사선 차폐시트.A metal powder;
And a polymer compound that is mixed with the metal powder and retains the binding force of the metal powder, and is formed into a sheet shape and has flexibility and stability.
상기 금속분말은, 금(Au), 은(Ag), 백금(Pt), 구리(Cu), 니켈(Ni), 텅스텐(W), 납(Pb), 몰리브덴(Mo), 철(Fe), 이리듐(Ir), 파라듐(Pd), 타륨(T)으로 이루어진 군으로부터 선택되는 것을 특징으로 하는 전자파를 포함하는 방사선 차폐시트.11. The method of claim 10,
The metal powder may be at least one selected from the group consisting of Au, Ag, Pt, Cu, Ni, W, Pb, Mo, Wherein the radiation shielding sheet is selected from the group consisting of iridium (Ir), palladium (Pd), and thallium (T).
상기 고분자화합물은 폴리우레탄 접착제를 포함하는 것을 특징으로 하는 전자파를 포함하는 방사선 차폐시트.The method according to claim 10 or 11,
Wherein the polymer compound comprises a polyurethane adhesive.
상기 폴리우레탄접착제는 액체형 접착제를 포함하는 것을 특징으로 하는 전자파를 포함하는 방사선 차폐시트.13. The method of claim 12,
Characterized in that the polyurethane adhesive comprises a liquid adhesive.
상기 폴리우레탄접착제는 고형분 65±5wt% 범위, 점도 3000 ± 500cps 범위, 내열성 220℃ 이상을 포함하는 것을 특징으로 하는 전자파를 포함하는 방사선 차폐시트.14. The method of claim 13,
Wherein the polyurethane adhesive includes a range of 65 ± 5 wt% of solids, a viscosity of 3000 ± 500 cps, and a heat resistance of 220 ° C. or more.
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KR102254055B1 (en) | 2020-10-15 | 2021-05-18 | 최성현 | Nano tungsten shield for reducing radiation dose and method for manufacturing the same |
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