Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/1680
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Алфимова, Н. И. | - |
dc.contributor.author | Пириева, С. Ю. | - |
dc.contributor.author | Федоренко, А. В. | - |
dc.contributor.author | Шейченко, М. С. | - |
dc.contributor.author | Вишневская, Я. Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T11:40:56Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T11:40:56Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/1680 | - |
dc.description | Современные тенденции развития радиационно-защитного материаловедения / Н. И. Алфимова [и др.] // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2017. - №4. - С. 20-25. | ru_RU |
dc.description.abstract | В данной работе представлены данные результатов исследований и последних разработок в области создания радиационно-защитных и радиационно-стойких конструкционных и функциональных материалов в ядерной энергетике, а также в космической технике. Описаны основные требования, предъявляемым к материалам радиационной защиты, такие как: оптимальные массогабаритные показатели и способность ослаблять воздействие сочетанных потоков ионизирующих излучений. Представлены требования для защиты от нейтронного излучения. Перечислены материалы, используемые при проектировании биологической защиты ядерного реактора. Показано, что для замедления нейтронов в ядерных реакторах применяются гидриды металлов, т.к. в кристаллической решетке металлов можно растворить довольно большое количество атомов водорода. Наиболее часто в биологической защите применяют гидрид титана, а также композиционные материалы на его основе. Установлено, что важное значение имеют, прежде всего, такие материалы и композиты, которые обладают высокими радиационно-защитными, конструкционными свойствами и высокой радиационной стойкостью; данные материалы могут быть получены на основе металлических матриц, наполненных высокодисперсными оксидами тяжелых металлов. Перечислены способы для равномерного распределения частиц наполнителей в радиационно-защитных материалах. Одним из самых распространенных способов является модифицирование наполнителя для создания гидрофобной поверхности, введение 1–2 % модификатора значительно уменьшает агломерацию частиц наполнителя в полимерных композитах. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
dc.subject | Авторы БГТУ | ru_RU |
dc.subject | радиация | ru_RU |
dc.subject | композиционные материалы | ru_RU |
dc.subject | нейтронное излучение | ru_RU |
dc.subject | гамма-излучение | ru_RU |
dc.subject | комическое воздействие | ru_RU |
dc.subject | полимерные материалы | ru_RU |
dc.subject | металлические материалы | ru_RU |
dc.title | Современные тенденции развития радиационно-защитного материаловедения | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2017 год |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3. Алфимова.pdf | 345.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.