Applicability Boron-Containing Materials Obtained by Self-Propagating High-Temperature Synthesis in Radiation Protection Technology; Atomic Energy; Vol. 131, iss. 1

Bibliografske podrobnosti
Parent link:Atomic Energy
Vol. 131, iss. 1.— 2021.— [P. 1-5]
Korporativna značnica: Национальный исследовательский Томский политехнический университет Инженерная школа ядерных технологий Отделение ядерно-топливного цикла
Drugi avtorji: Dolmatov O. Yu. Oleg Yurevich, Kuznetsov M. S. Mikhail Sergeyevich, Semenov A. O. Andrey Olegovich, Shamanin I. V. Igor Vladimirovich, Verkhoturova V. V. Vera Viktorovna
Izvleček:Title screen
Research on obtaining heavy-metal borides for the radiation protection of non-extended objects by an energy-efficient method of unconventional powder metallurgy – self-propagating high-temperature synthesis – is presented. The protective properties of two materials based on lanthanum hexaboride and tungsten boride were synthesized and investigated. Mechanical activation of the charge was used as a method of controlling self-propagating high-temperature synthesis at the sample preparation stage in order to obtain systems with the specified optimal phase composition. The lanthanum hexaboride and tungsten boride samples obtained with weight content 90 and 85%, respectively, in the course of the experiments were investigated as materials providing shielding against a high-energy neutron flux from a plutonium-beryllium source. It was found on the basis of the experiments that the nuclear-physical properties as well as the mass and size parameters of the obtained materials are suitable for effective protection of non-extended objects from a fast-neutron flux.
В статье представлены исследования в области получения боридов тяжелых металлов для радиационной защиты непротяженных объектов энергетически эффективным методом нетрадиционной порошковой металлургии - самораспространяющимся высокотемпературным синтезом. Проводились синтез и исследование защитных свойств двух материалов на основе гексаборида лантана и борида вольфрама. Для получения систем с указанным оптимальным фазовым составом применялся метод механической активации шихты как способ управления самораспространяющимся высокотемпературным синтезом на стадии подготовки образцов. Полученные в ходе экспериментов образцы гексаборида лантана и борида вольфрама соответственно с массовым содержанием 90 и 85% по массе были исследованы в качестве защитных материалов от потока высокоэнергетичных нейтронов от плутоний-бериллиевого источника. По результатам экспериментов было установлено, что ядерно-физические свойства и массогабаритные параметры полученных материалов позволяют их использовать для эффективной защиты непротяженных объектов от потока быстрых нейтронов
Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса
Jezik:angleščina
Izdano: 2021
Teme:
Online dostop:https://doi.org/10.1007/s10512-022-00827-x
Format: Elektronski Book Chapter
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=667853

MARC

LEADER 00000naa0a2200000 4500
001 667853
005 20250402114824.0
035 |a (RuTPU)RU\TPU\network\39064 
035 |a RU\TPU\network\17649 
090 |a 667853 
100 |a 20220429d2021 k||y0rusy50 ba 
101 1 |a eng 
102 |a US 
135 |a drcn ---uucaa 
181 0 |a i  
182 0 |a b 
200 1 |a Applicability Boron-Containing Materials Obtained by Self-Propagating High-Temperature Synthesis in Radiation Protection Technology  |d Обоснование возможности применения борсодержащих материалов, полученных в режиме самораспространяющегося высокотемпературного синтеза, в технике радиационной защиты  |f O. Yu. Dolmatov, M. S. Kuznetsov, A. O. Semenov [et al.] 
203 |a Text  |c electronic 
300 |a Title screen 
320 |a [References: 6 tit.] 
330 |a Research on obtaining heavy-metal borides for the radiation protection of non-extended objects by an energy-efficient method of unconventional powder metallurgy – self-propagating high-temperature synthesis – is presented. The protective properties of two materials based on lanthanum hexaboride and tungsten boride were synthesized and investigated. Mechanical activation of the charge was used as a method of controlling self-propagating high-temperature synthesis at the sample preparation stage in order to obtain systems with the specified optimal phase composition. The lanthanum hexaboride and tungsten boride samples obtained with weight content 90 and 85%, respectively, in the course of the experiments were investigated as materials providing shielding against a high-energy neutron flux from a plutonium-beryllium source. It was found on the basis of the experiments that the nuclear-physical properties as well as the mass and size parameters of the obtained materials are suitable for effective protection of non-extended objects from a fast-neutron flux. 
330 |a В статье представлены исследования в области получения боридов тяжелых металлов для радиационной защиты непротяженных объектов энергетически эффективным методом нетрадиционной порошковой металлургии - самораспространяющимся высокотемпературным синтезом. Проводились синтез и исследование защитных свойств двух материалов на основе гексаборида лантана и борида вольфрама. Для получения систем с указанным оптимальным фазовым составом применялся метод механической активации шихты как способ управления самораспространяющимся высокотемпературным синтезом на стадии подготовки образцов. Полученные в ходе экспериментов образцы гексаборида лантана и борида вольфрама соответственно с массовым содержанием 90 и 85% по массе были исследованы в качестве защитных материалов от потока высокоэнергетичных нейтронов от плутоний-бериллиевого источника. По результатам экспериментов было установлено, что ядерно-физические свойства и массогабаритные параметры полученных материалов позволяют их использовать для эффективной защиты непротяженных объектов от потока быстрых нейтронов 
333 |a Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса 
461 |t Atomic Energy 
463 |t Vol. 131, iss. 1  |v [P. 1-5]  |d 2021 
510 1 |a Обоснование возможности применения борсодержащих материалов, полученных в режиме самораспространяющегося высокотемпературного синтеза, в технике радиационной защиты  |z rus 
610 1 |a труды учёных ТПУ 
610 1 |a электронный ресурс 
610 1 |a высокотемпературный синтез 
610 1 |a борсодержащие материалы 
610 1 |a радиационная защита 
701 1 |a Dolmatov  |b O. Yu.  |c Physicist  |c Candidate of physical and mathematical sciences  |f 1967-  |g Oleg Yurevich  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\32619  |9 16531 
701 1 |a Kuznetsov  |b M. S.  |c physicist  |c Associate Professor of Tomsk Polytechnic University, Candidate of Technical Sciences  |f 1984-  |g Mikhail Sergeyevich  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\31208  |9 15404 
701 1 |a Semenov  |b A. O.  |c physicist  |c Senior Lecturer of Tomsk Polytechnic University  |f 1984-  |g Andrey Olegovich  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\31219  |9 15414 
701 1 |a Shamanin  |b I. V.  |c specialist in the field of nuclear physics  |c Professor of Tomsk Polytechnic University, Doctor of physical and mathematical sciences  |c specialist in the field of nuclear power engineering  |f 1962-2021  |g Igor Vladimirovich  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\30832 
701 1 |a Verkhoturova  |b V. V.  |c linguist  |c Head of the Department of Tomsk Polytechnic University, Candidate of historical sciences  |f 1979-  |g Vera Viktorovna  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\32694  |9 16580 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет  |b Инженерная школа ядерных технологий  |b Отделение ядерно-топливного цикла  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\23554 
801 0 |a RU  |b 63413507  |c 20220506  |g RCR 
856 4 |u https://doi.org/10.1007/s10512-022-00827-x 
942 |c CF