Обоснование возможности применения борсодержащих материалов, полученных в режиме самораспространяющегося высокотемпературного синтеза, в технике радиационной защиты; Атомная энергия; Т. 131, № 1
| Parent link: | Атомная энергия Т. 131, № 1.— 2021.— [С. 8-11] |
|---|---|
| Autor corporatiu: | |
| Altres autors: | , , , , |
| Sumari: | Заглавие с экрана 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 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. Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса |
| Idioma: | rus |
| Publicat: |
2021
|
| Matèries: | |
| Accés en línia: | https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47944758 |
| Format: | Electrònic Capítol de llibre |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=667863 |
MARC
| LEADER | 00000naa0a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 667863 | ||
| 005 | 20250402113607.0 | ||
| 035 | |a (RuTPU)RU\TPU\network\39074 | ||
| 035 | |a RU\TPU\network\17666 | ||
| 090 | |a 667863 | ||
| 100 | |a 20220506d2021 k||y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | |a rus | |
| 102 | |a RU | ||
| 135 | |a drcn ---uucaa | ||
| 181 | 0 | |a i | |
| 182 | 0 | |a b | |
| 200 | 1 | |a Обоснование возможности применения борсодержащих материалов, полученных в режиме самораспространяющегося высокотемпературного синтеза, в технике радиационной защиты |d Applicability Boron-Containing Materials Obtained by Self-Propagating High-Temperature Synthesis in Radiation Protection Technology |f О. Ю. Долматов, М. С. Кузнецов, А. О. Семенов [и др.] | |
| 203 | |a Текст |c электронный | ||
| 300 | |a Заглавие с экрана | ||
| 320 | |a [Библиогр.: с. 11 (6 назв.)] | ||
| 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 | ||
| 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. | ||
| 333 | |a Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса | ||
| 461 | |t Атомная энергия | ||
| 463 | |t Т. 131, № 1 |v [С. 8-11] |d 2021 | ||
| 510 | 1 | |a Applicability Boron-Containing Materials Obtained by Self-Propagating High-Temperature Synthesis in Radiation Protection Technology |z eng | |
| 610 | 1 | |a электронный ресурс | |
| 610 | 1 | |a труды учёных ТПУ | |
| 701 | 1 | |a Долматов |b О. Ю. |c физик |c кандидат физико-математических наук |f 1967- |g Олег Юрьевич |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\26450 |9 12153 | |
| 701 | 1 | |a Кузнецов |b М. С. |c физик |c доцент Томского политехнического университета, кандидат технических наук |f 1984- |g Михаил Сергеевич |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\30070 |9 14490 | |
| 701 | 1 | |a Семенов |b А. О. |c физик |c старший преподаватель Томского политехнического университета |f 1984- |g Андрей Олегович |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\26464 |9 12167 | |
| 701 | 1 | |a Шаманин |b И. В. |c российский физик-ядерщик, специалист в области атомной энергетики |c профессор Томского политехнического университета, доктор физико-математических наук |f 1962-2021 |g Игорь Владимирович |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\22022 | |
| 701 | 1 | |a Верхотурова |b В. В. |c лингвист |c заведующий кафедрой Томского политехнического университета, кандидат исторических наук |f 1979- |g Вера Викторовна |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\26983 |9 12574 | |
| 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://www.elibrary.ru/item.asp?id=47944758 | |
| 942 | |c CF | ||