Preview

Plasticheskie massy

Advanced search

Composite materials based on polyethylene modified with boron

https://doi.org/10.35164/0554-2901-2025-03-42-45

Abstract

   A composite material based on high-density polyethylene modified with amorphous boron has been developed. The results of physicomechanical and rheological studies of the developed material are presented. The influence of amorphous boron concentration in the polymer composite material on radiation resistance has been studied. It is shown that as the concentration of amorphous boron in polyethylene increases, the amount of absorbed neutrons increases and the neutron flux density decreases.

About the Authors

M. V. Golovatenko
D.I. Mendeleev Russian Chemical Technology University
Russian Federation

Moscow



N. M. Chalaya
D.I. Mendeleev Russian Chemical Technology University
Russian Federation

Moscow



I. N. Tsapenko
JSC MIPP-NPO Plastik
Russian Federation

Moscow



K. M. Marakhovsky
JSC MIPP-NPO Plastik
Russian Federation

Moscow



O. V. Kadantseva
JSC SNIIP
Russian Federation

Moscow



References

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.


Review

For citations:


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

Views: 53


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 0554-2901 (Print)