Композиционные материалы на основе полиэтилена, модифицированного бором
https://doi.org/10.35164/0554-2901-2025-03-42-45
Аннотация
Разработан композиционный материал на основе полиэтилена высокой плотности, модифицированного аморфным бором. Представлены результаты физико-механических и реологических исследований разработанного материала. Изучено влияние концентрации аморфного бора в составе полимерного композиционного материала на радиационную стойкость. Показано, что с увеличением концентрации аморфного бора в полиэтилене растет количество поглощенных нейтронов и плотность потока нейтронов снижается.
Об авторах
М. В. ГоловатенкоРоссия
Москва
Н. М. Чалая
Россия
Москва
И. Н. Цапенко
Россия
Москва
К. М. Мараховский
Россия
Москва
О. В. Каданцева
Россия
Москва
Список литературы
1. Барабаш Д.Е., Волков В.В., Боровлев Ю.А. Особенности проектирования рецептур радиационностойких композитов для биологической защиты // Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета. 2015. № 2(32). С. 231–238. EDN: UGMYNJ.
2. Shin J.W., Lee J-W., Yuetal S. Polyethylene/boron-containing-composites for radiation shielding // Thermochimica Acta. 2014. Vol. 585. Pp. 5–9. doi: 10.1016/j.tca.2014.03.039.
3. Матюшонок Н.С., Князев В.С. Биологическое действие гамма-излучения // Научный журнал: Успехи современного естествознания. 2011. С. 120. https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=27709.
4. Xiaoling Li, Ming Yu, Xiaohui Xu et al. Optimization design and application study on a high temperature resistant borated polyethylene shielding material // IOP Conf. Series: EarthandEnvironmental Science. 2021. Vol. 675. 012215. P. 9. doi: 10.1088/1755-1315/675/1/012215.
5. Тихонов Н.Н. Технология и оборудование современных процессов переработки полимеров : в 2 ч. Ч. 1: учебное пособие. М.: Издательство РХТУ им. Д.И. Менделеева. 2017. 212 с. ISBN 978-5-7237-1559-2.
6. Ивицкий И.И. Моделирование пристенного скольжения полимера // Технологический аудит и резервы производства. 2014. № 5/3 (19). С. 8–11. doi: 10.15587/2312-8372.2014.27927.
7. Севастьянов А.В., Горохов Т.И. Процесс трещинообразования в композитных материалах // Kazakhstan science journal. 2020. Т. 3, № 10, С. 57–62. EDN: WWWIIV.
8. Патент № 2096431 Российская Федерация, МПК C08L 23/12 (2006.01), C08K 3/38 (2006.01). Боросодержащая композиция: № 95101199/04: заявл. 27. 01. 1995: опубл. 20. 11. 1997 / Ермаков В.И., Крынский В.Н., Салюков В.Н., Плешков И.Н., Кревский В.В., Тимков Н.Ф., Соловьев В.Ф. – 5 с.
9. Патент №2737188 Российская Федерация, МПК C08J 3/12 (2006.01), C08J 3/20 (2006.01), C08L 23/06 (2006.01), C08K 3/38 (2006.01), B29B 9/10 (2006.01), G21F 1/10 (2006.01). Способ получения нейтронозащитного материала на полимерной основе: № 2019129775: заявл. 20. 09. 2019: опубл. 25. 11. 2020 / Острецов И.А., Ярошенко В.В., Корнеев В.В., Бодряшкина Н.А., Царев М.В., Смиркалов В.В., Козлов С.А., Шумкин Ю.А., Надыкто Б.А., Прудова Н.С. 10 с.
Рецензия
Для цитирования:
Головатенко М.В., Чалая Н.М., Цапенко И.Н., Мараховский К.М., Каданцева О.В. Композиционные материалы на основе полиэтилена, модифицированного бором. Пластические массы. 2025;(3):42-45. https://doi.org/10.35164/0554-2901-2025-03-42-45
For citation:
Golovatenko M.V., Chalaya N.M., Tsapenko I.N., Marakhovsky K.M., Kadantseva O.V. Composite materials based on polyethylene modified with boron. Plasticheskie massy. 2025;(3):42-45. (In Russ.) https://doi.org/10.35164/0554-2901-2025-03-42-45