Top.Mail.Ru
Новости

На Урале разработали материал из эпоксидной смолы и «порошка для зубной пасты», хорошо защищающий от радиации

29 июня 2023

Ученые Уральского федерального университета предложили использовать для защиты от радиации легкие композитные материалы на основе эпоксидной смолы. Применять их, по мнению разработчиков, можно будет в том числе на атомных электростанциях.

Фото пресс-службы УрФУ / Анастасии Фарафонтовой

Созданный материал получили, смешав эпоксидную смолу с порошком из наночастиц оксида цинка — такой используется для производства зубной пасты и солнцезащитного крема. К смеси добавили химический реагент, который ускоряет реакцию затвердевания смолы. Пока она не застыла, ученые отлили из композита небольшую панель.

На затвердевший материал направили гамма-лучи и выяснили, что полутораметровая панель из смолы и оксида цинка ослабляет излучение так же, как свинцовый лист толщиной в 10–15 сантиметров. По словам разработчиков, панель из композитного материала при этом была вдвое легче свинцового листа: все из-за 75% легкой смолы в составе композита. Авторы также подчеркнули, что из нового материала можно создавать защитные элементы сложных конфигураций — для этого просто нужно залить смесь в нужную форму.

На сегодняшний день авторы разработки экспериментируют с другими материалами, чтобы создать еще более эффективный и надежный композит. По их словам, альтернативой цинку может служить более дорогой, но при этом и более плотный вольфрам.

Свинец используется в радиационной защите из-за высокой плотности и массы. Сталкиваясь с большим числом тяжелых атомов в малом объеме свинца, гамма-лучи теряют много энергии, то есть ослабляются и даже «застревают» в защитном покрытии. Минусы таких оболочек — их токсичность и огромная масса: например, свинцовый фартук толщиной всего полсантиметра, который используют врачи-рентгенологи, весит почти пять килограммов.

0
Haha
Haha
0
0
Love
Love
0
0
0
Читать также
термоядерный реактор внутри

В Томске создали защитную оболочку для термоядерных реакторов, способную «залечивать» дефекты при экстремальных температурах

2 мин. чтения
Ученые в лаборатории

«Торнадо» из жидкого металла от российских физиков позволит ускорить отвод тепла из ядерных реакторов

1 мин. чтения
Антарктида — холодная земля, полная загадок

Атомная батарейка, дрейфующий генератор и «Принцесса Элизабет»: откуда в Антарктиде энергия

4 мин. чтения
Российская энергетическая неделя

«Наука обеспечивает опережающее развитие атомных технологий в России»

1 мин. чтения
Термоядерный реактор

От солнечных батарей до термоядерных реакторов: как квантовые технологии меняют энергетику

5 мин. чтения
Пленарная сессия РЭН Создавая энергетику будущего вместе

«Приоритеты развития до 2050 года — энергетическая безопасность и лидерство в экспорте»

1 мин. чтения
Скважина в Китае Китайская нефтехимическая корпорация

В Китае пробурили первую национальную скважину природного водорода

2 мин. чтения
Советские физики-ядерщики во время разработки первого в стране опытного реактора на быстрых нейтронах БР-1

От БР-1 до «Прорыва»: как советские физики фактически заставили энергию воспроизводить саму себя

4 мин. чтения
Печать хранилища аддитивная

Лего для энергетики: томские ученые напечатали на 3D-принтере универсальное хранилище для водорода

2 мин. чтения
Мультипликационные единицы измерения энергии занимаются спортом

Как измерить энергию и не запутаться в числах: путеводитель по единицам измерения

2 мин. чтения