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
Фестиваль «Казантип» в Крыму 2000-х годов. Фото Wikimedia.org/ Вячеслав Аргенберг

«Казантип»: рейв-фестиваль, зародившийся в атомном реакторе

3 мин. чтения
Фото iStock

Ученые превратили алюминий в материал для 3D-печати деталей ядерных реакторов

2 мин. чтения

АЭС на Луне: что задумали российские инженеры

5 мин. чтения
Средневековый алхимик в своей лаборатории с помощью заклинаний увидел токамак, структуру атома и строение белка

Золото из коллайдера и энергия вещества: какие достижения науки воплотили мечты алхимиков

4 мин. чтения

Сергей Цивилев: за 16 лет в России построят больше атомных станций, чем за последние 75 лет

1 мин. чтения

Цифровая модель вместо громоздких расчетов: в Петербурге разработали новый подход к проектированию АЭС

2 мин. чтения

Флагманы российского энергетического флота: фотогалерея

2 мин. чтения

В Индии разработали самый мощный в мире водородный двигатель для грузового локомотива

2 мин. чтения

Мощность атомной генерации электроэнергии в России вырастет в два раза к 2042 году

2 мин. чтения

Сверхпроводящий элемент для термоядерного реактора будущего разработали в Санкт-Петербурге

2 мин. чтения