X-RAY ABSORBING MATERIAL AND VARIANTS
The present invention relates to an X-ray absorbing material which can be used in medicine as well as in the production of special protection clothes, protection screens, housings, protection coatings and isolation materials. In a first embodiment, the material uses as a filler a poly-dispersed knea...
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creator | IVANOV, VALERY ANATOLIEVICH SOKOLOV, STANISLAV JURIEVICH NOSOV, IGOR STEPANOVICH TKACHENKO, VLADIMIR IVANOVICH PECHENKIN, VALERY IVANOVICH |
description | The present invention relates to an X-ray absorbing material which can be used in medicine as well as in the production of special protection clothes, protection screens, housings, protection coatings and isolation materials. In a first embodiment, the material uses as a filler a poly-dispersed kneading-segregated mixture containing metallic particles having a size of between 10 and 10 m, wherein said particles are bonded to the surface of a textile base. The density of the material is defined by the relation qN = (0.01 - 0.20)qP where qN is the density of the X-ray absorbing material as a whole while qP is the density of the material used for the particles of the X-ray absorbing filler. In a second embodiment, this invention uses as a filler the above-mentioned mixture though the particles are surrounded by the volume of a matrix made of a compound that solidifies under atmospheric pressure. The total mass of the poly-dispersed and segregated mixture is defined by the relation M = (0.05 - 0.5)m where M is the total mass of the X-ray absorbing poly-dispersed and segregated filler, while m is the equivalent mass of the filler material which is equal by its protection properties to the mass M. In a third embodiment, this invention uses as a filler the above-mentioned mixture though the particles are bonded to an intermediate substrate consisting of a textile base and surrounded by the volume of a matrix.
Cette invention concerne un matériau absorbant les rayons X qui peut être utilisé en médecine ainsi que dans la fabrication de vêtements spéciaux de protection, d'écrans de protection, d'enceintes, de revêtements de protection et de matériaux isolants. Dans un premier mode de réalisation, on utilise en qualité de matière de charge un mélange polydispersé et ségrégé par malaxage contenant des particules métalliques qui possèdent une taille de 10 à 10 m et qui sont fixées à la surface d'une base textile. La densité de ce matériau est fonction de la relation qN = (0,01 - 0,20)qP où qN représente la densité du matériau absorbant les rayons X dans son ensemble, et qP représente la densité du matériau dont sont faites les particules de la matière de charge absorbant les rayons X. Dans un deuxième mode de réalisation, on utilise en qualité de matière de charge le même mélange que précédemment à ceci près, toutefois, que les particules sont entourées par le volume d'une matrice faite d'un composant qui se durcit à la pression atmosphérique. La masse |
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Cette invention concerne un matériau absorbant les rayons X qui peut être utilisé en médecine ainsi que dans la fabrication de vêtements spéciaux de protection, d'écrans de protection, d'enceintes, de revêtements de protection et de matériaux isolants. Dans un premier mode de réalisation, on utilise en qualité de matière de charge un mélange polydispersé et ségrégé par malaxage contenant des particules métalliques qui possèdent une taille de 10<-9> à 10<-3> m et qui sont fixées à la surface d'une base textile. La densité de ce matériau est fonction de la relation qN = (0,01 - 0,20)qP où qN représente la densité du matériau absorbant les rayons X dans son ensemble, et qP représente la densité du matériau dont sont faites les particules de la matière de charge absorbant les rayons X. Dans un deuxième mode de réalisation, on utilise en qualité de matière de charge le même mélange que précédemment à ceci près, toutefois, que les particules sont entourées par le volume d'une matrice faite d'un composant qui se durcit à la pression atmosphérique. La masse totale du mélange polydispersé et ségrégé est fonction de la relation M = (0,05 - 0,5)m où M représente la masse totale de la matière de charge polydispersée et ségrégée absorbant les rayons X, tandis que m représente la masse équivalente du matériau de la matière de charge, laquelle masse est égale par ses propriétés de protection à la masse M. Dans un troisième mode de réalisation, on utilise en qualité de matière de charge le même mélange que précédemment à ceci près, toutefois, que les particules sont fixées sur un substrat intermédiaire qui consiste en une base textile et qui est entouré par le volume d'une matrice.</description><edition>6</edition><language>eng ; fre ; rus</language><subject>DECONTAMINATION ARRANGEMENTS THEREFOR ; NUCLEAR ENGINEERING ; NUCLEAR PHYSICS ; PHYSICS ; PROTECTION AGAINST X-RADIATION, GAMMA RADIATION, CORPUSCULARRADIATION OR PARTICLE BOMBARDMENT ; TREATING RADIOACTIVELY CONTAMINATED MATERIAL</subject><creationdate>1999</creationdate><oa>free_for_read</oa><woscitedreferencessubscribed>false</woscitedreferencessubscribed></display><links><openurl>$$Topenurl_article</openurl><openurlfulltext>$$Topenurlfull_article</openurlfulltext><thumbnail>$$Tsyndetics_thumb_exl</thumbnail><linktohtml>$$Uhttps://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=19990408&DB=EPODOC&CC=WO&NR=9917303A1$$EHTML$$P50$$Gepo$$Hfree_for_read</linktohtml><link.rule.ids>230,308,780,885,25564,76547</link.rule.ids><linktorsrc>$$Uhttps://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=19990408&DB=EPODOC&CC=WO&NR=9917303A1$$EView_record_in_European_Patent_Office$$FView_record_in_$$GEuropean_Patent_Office$$Hfree_for_read</linktorsrc></links><search><creatorcontrib>IVANOV, VALERY ANATOLIEVICH</creatorcontrib><creatorcontrib>SOKOLOV, STANISLAV JURIEVICH</creatorcontrib><creatorcontrib>NOSOV, IGOR STEPANOVICH</creatorcontrib><creatorcontrib>TKACHENKO, VLADIMIR IVANOVICH</creatorcontrib><creatorcontrib>PECHENKIN, VALERY IVANOVICH</creatorcontrib><title>X-RAY ABSORBING MATERIAL AND VARIANTS</title><description>The present invention relates to an X-ray absorbing material which can be used in medicine as well as in the production of special protection clothes, protection screens, housings, protection coatings and isolation materials. In a first embodiment, the material uses as a filler a poly-dispersed kneading-segregated mixture containing metallic particles having a size of between 10<-9> and 10<-3> m, wherein said particles are bonded to the surface of a textile base. The density of the material is defined by the relation qN = (0.01 - 0.20)qP where qN is the density of the X-ray absorbing material as a whole while qP is the density of the material used for the particles of the X-ray absorbing filler. In a second embodiment, this invention uses as a filler the above-mentioned mixture though the particles are surrounded by the volume of a matrix made of a compound that solidifies under atmospheric pressure. The total mass of the poly-dispersed and segregated mixture is defined by the relation M = (0.05 - 0.5)m where M is the total mass of the X-ray absorbing poly-dispersed and segregated filler, while m is the equivalent mass of the filler material which is equal by its protection properties to the mass M. In a third embodiment, this invention uses as a filler the above-mentioned mixture though the particles are bonded to an intermediate substrate consisting of a textile base and surrounded by the volume of a matrix.
Cette invention concerne un matériau absorbant les rayons X qui peut être utilisé en médecine ainsi que dans la fabrication de vêtements spéciaux de protection, d'écrans de protection, d'enceintes, de revêtements de protection et de matériaux isolants. Dans un premier mode de réalisation, on utilise en qualité de matière de charge un mélange polydispersé et ségrégé par malaxage contenant des particules métalliques qui possèdent une taille de 10<-9> à 10<-3> m et qui sont fixées à la surface d'une base textile. La densité de ce matériau est fonction de la relation qN = (0,01 - 0,20)qP où qN représente la densité du matériau absorbant les rayons X dans son ensemble, et qP représente la densité du matériau dont sont faites les particules de la matière de charge absorbant les rayons X. Dans un deuxième mode de réalisation, on utilise en qualité de matière de charge le même mélange que précédemment à ceci près, toutefois, que les particules sont entourées par le volume d'une matrice faite d'un composant qui se durcit à la pression atmosphérique. La masse totale du mélange polydispersé et ségrégé est fonction de la relation M = (0,05 - 0,5)m où M représente la masse totale de la matière de charge polydispersée et ségrégée absorbant les rayons X, tandis que m représente la masse équivalente du matériau de la matière de charge, laquelle masse est égale par ses propriétés de protection à la masse M. Dans un troisième mode de réalisation, on utilise en qualité de matière de charge le même mélange que précédemment à ceci près, toutefois, que les particules sont fixées sur un substrat intermédiaire qui consiste en une base textile et qui est entouré par le volume d'une matrice.</description><subject>DECONTAMINATION ARRANGEMENTS THEREFOR</subject><subject>NUCLEAR ENGINEERING</subject><subject>NUCLEAR PHYSICS</subject><subject>PHYSICS</subject><subject>PROTECTION AGAINST X-RADIATION, GAMMA RADIATION, CORPUSCULARRADIATION OR PARTICLE BOMBARDMENT</subject><subject>TREATING RADIOACTIVELY CONTAMINATED MATERIAL</subject><fulltext>true</fulltext><rsrctype>patent</rsrctype><creationdate>1999</creationdate><recordtype>patent</recordtype><sourceid>EVB</sourceid><recordid>eNrjZFCN0A1yjFRwdAr2D3Ly9HNX8HUMcQ3ydPRRcPRzUQhzBDL9QoJ5GFjTEnOKU3mhNDeDgptriLOHbmpBfnxqcUFicmpeakl8uL-lpaG5sYGxo6ExEUoAUaki6A</recordid><startdate>19990408</startdate><enddate>19990408</enddate><creator>IVANOV, VALERY ANATOLIEVICH</creator><creator>SOKOLOV, STANISLAV JURIEVICH</creator><creator>NOSOV, IGOR STEPANOVICH</creator><creator>TKACHENKO, VLADIMIR IVANOVICH</creator><creator>PECHENKIN, VALERY IVANOVICH</creator><scope>EVB</scope></search><sort><creationdate>19990408</creationdate><title>X-RAY ABSORBING MATERIAL AND VARIANTS</title><author>IVANOV, VALERY ANATOLIEVICH ; SOKOLOV, STANISLAV JURIEVICH ; NOSOV, IGOR STEPANOVICH ; TKACHENKO, VLADIMIR IVANOVICH ; PECHENKIN, VALERY IVANOVICH</author></sort><facets><frbrtype>5</frbrtype><frbrgroupid>cdi_FETCH-epo_espacenet_WO9917303A13</frbrgroupid><rsrctype>patents</rsrctype><prefilter>patents</prefilter><language>eng ; fre ; rus</language><creationdate>1999</creationdate><topic>DECONTAMINATION ARRANGEMENTS THEREFOR</topic><topic>NUCLEAR ENGINEERING</topic><topic>NUCLEAR PHYSICS</topic><topic>PHYSICS</topic><topic>PROTECTION AGAINST X-RADIATION, GAMMA RADIATION, CORPUSCULARRADIATION OR PARTICLE BOMBARDMENT</topic><topic>TREATING RADIOACTIVELY CONTAMINATED MATERIAL</topic><toplevel>online_resources</toplevel><creatorcontrib>IVANOV, VALERY ANATOLIEVICH</creatorcontrib><creatorcontrib>SOKOLOV, STANISLAV JURIEVICH</creatorcontrib><creatorcontrib>NOSOV, IGOR STEPANOVICH</creatorcontrib><creatorcontrib>TKACHENKO, VLADIMIR IVANOVICH</creatorcontrib><creatorcontrib>PECHENKIN, VALERY IVANOVICH</creatorcontrib><collection>esp@cenet</collection></facets><delivery><delcategory>Remote Search Resource</delcategory><fulltext>fulltext_linktorsrc</fulltext></delivery><addata><au>IVANOV, VALERY ANATOLIEVICH</au><au>SOKOLOV, STANISLAV JURIEVICH</au><au>NOSOV, IGOR STEPANOVICH</au><au>TKACHENKO, VLADIMIR IVANOVICH</au><au>PECHENKIN, VALERY IVANOVICH</au><format>patent</format><genre>patent</genre><ristype>GEN</ristype><title>X-RAY ABSORBING MATERIAL AND VARIANTS</title><date>1999-04-08</date><risdate>1999</risdate><abstract>The present invention relates to an X-ray absorbing material which can be used in medicine as well as in the production of special protection clothes, protection screens, housings, protection coatings and isolation materials. In a first embodiment, the material uses as a filler a poly-dispersed kneading-segregated mixture containing metallic particles having a size of between 10<-9> and 10<-3> m, wherein said particles are bonded to the surface of a textile base. The density of the material is defined by the relation qN = (0.01 - 0.20)qP where qN is the density of the X-ray absorbing material as a whole while qP is the density of the material used for the particles of the X-ray absorbing filler. In a second embodiment, this invention uses as a filler the above-mentioned mixture though the particles are surrounded by the volume of a matrix made of a compound that solidifies under atmospheric pressure. The total mass of the poly-dispersed and segregated mixture is defined by the relation M = (0.05 - 0.5)m where M is the total mass of the X-ray absorbing poly-dispersed and segregated filler, while m is the equivalent mass of the filler material which is equal by its protection properties to the mass M. In a third embodiment, this invention uses as a filler the above-mentioned mixture though the particles are bonded to an intermediate substrate consisting of a textile base and surrounded by the volume of a matrix.
Cette invention concerne un matériau absorbant les rayons X qui peut être utilisé en médecine ainsi que dans la fabrication de vêtements spéciaux de protection, d'écrans de protection, d'enceintes, de revêtements de protection et de matériaux isolants. Dans un premier mode de réalisation, on utilise en qualité de matière de charge un mélange polydispersé et ségrégé par malaxage contenant des particules métalliques qui possèdent une taille de 10<-9> à 10<-3> m et qui sont fixées à la surface d'une base textile. La densité de ce matériau est fonction de la relation qN = (0,01 - 0,20)qP où qN représente la densité du matériau absorbant les rayons X dans son ensemble, et qP représente la densité du matériau dont sont faites les particules de la matière de charge absorbant les rayons X. Dans un deuxième mode de réalisation, on utilise en qualité de matière de charge le même mélange que précédemment à ceci près, toutefois, que les particules sont entourées par le volume d'une matrice faite d'un composant qui se durcit à la pression atmosphérique. La masse totale du mélange polydispersé et ségrégé est fonction de la relation M = (0,05 - 0,5)m où M représente la masse totale de la matière de charge polydispersée et ségrégée absorbant les rayons X, tandis que m représente la masse équivalente du matériau de la matière de charge, laquelle masse est égale par ses propriétés de protection à la masse M. Dans un troisième mode de réalisation, on utilise en qualité de matière de charge le même mélange que précédemment à ceci près, toutefois, que les particules sont fixées sur un substrat intermédiaire qui consiste en une base textile et qui est entouré par le volume d'une matrice.</abstract><edition>6</edition><oa>free_for_read</oa></addata></record> |
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