Экспериментальное исследование радиационно-защитных свойств композитных материалов на основе галлуазита
Экспериментальное исследование радиационно-защитных свойств композитных материалов на основе галлуазита
Аннотация
В данной статье подробно рассматривается вопрос, касающийся оптимизации методов радиационной защиты для персонала атомной энергетики. Традиционные подходы к обеспечению защиты не всегда удобны в практике эксплуатации, что подчеркивает необходимость разработки новых и более эффективных материалов. Одним из таких инновационных материалов является галлуазит, который представляет собой перспективный композитный материал для использования в качестве радиационной защиты. В рамках работы представлен отчет о проведенном исследовании галлуазита: его химический состав, особенности строения и физические свойства. На основании данных, полученных с помощью программного пакета NIST XCOM, сделан вывод о его возможностях применения в сфере использования атомной энергетики.
1. Введение
Повышение эффективности радиационной защиты персонала требует постоянного совершенствования материалов, используемых на ОИАЭ. Первым и главным требованием, предъявляемым к материалам, предназначенным для защиты, являются их высокие защитные свойства как против нейтронного, так и против гамма-излучения. В связи с этим активно проводятся теоретические и экспериментальные исследования, направленные на совершенствование существующих и разработку новых нетоксичных материалов, обеспечивающих эффективную радиационную защиту , .
В настоящее время особое внимание уделяется композитным материалам, где в качестве матрицы могут быть использованы полимеры, цемент или глина. Композитные материалы широко применяются в качестве радиационной защиты благодаря возможности изменять состав наполнителя, их весу, механическим свойствам и хорошей способности ослаблять излучение. Композитный материал представляет собой структуру, состоящую из двух и более компонентов с различными физико-химическими свойствами. Комбинирование этих компонентов позволяет получить материал с новыми, улучшенными характеристиками, отличающимися от свойств исходных составляющих. Путем варьирования состава, пропорций компонентов и ориентации наполнителя, можно создавать широкий спектр материалов с заданными свойствами. В большинстве случаев композиты превосходят традиционные материалы и сплавы по механическим характеристикам, что позволяет снизить массу конструкций без потери прочности и других эксплуатационных параметров .
Галлуазит — это уникальный природный слоистый материал, состоящий из алюмосиликатной глины, сформированной в нанотрубки. По своему химическому составу он схож с каолинитом, а его нанотрубки можно представить как свернутые слои каолина. Длина этих трубок варьируется от 0,5 до 1,5 мкм, а их внешний диаметр составляет 50–80 нм. Формирование трубчатой структуры обусловлено различиями в периодах слоев диоксида кремния и оксида алюминия с октаэдрической структурой . Помимо уникальной трубчатой структуры, галлуазит обладает химическими свойствами составляющих его алюмосиликатов. Благодаря своей низкой токсичности он находит применение в качестве экологически безопасных и доступных сорбентов, носителей лекарственных препаратов и материалов для тканевой инженерии. Однако, учитывая его относительно невысокую плотность (2–2,2 г/см3), галлуазит обладает ограниченной способностью ослаблять высокоэнергетические фотоны.
Целью работы является исследование радиационно-защитных свойств галлуазита в качестве матрицы для композитных материалов. Перспективным направлением использования изделий из галлуазита, как в чистом виде с повышенной плотностью, так и с добавлением различных промышленных отходов, могут стать блоки (кирпичи) для быстровозводимых конструкций радиационной защиты. Эти изделия могут эффективно использоваться для экранирования высокоактивного оборудования в процессе его ремонта и демонтажа, обеспечивая безопасность и защиту персонала атомной энергетики от потенциального радиационного воздействия.
2. Методы и принципы исследования
Исследование микроструктуры галлуазита было проведено с помощью микроскопа TESCAN Mira 3 LMU (см. рисунок 1).

Рисунок 1 - Изображение нанотрубок галлуазита, полученное при помощи электронного микроскопа
По 5 полученным спектрам были определены усредненные значения элементов химического состава. Галлуазит состоит из 40.28% кислорода, 27,25% алюминия, 29,72% кремния, 1,27% калия и 1,48% железа (см. рисунок 2).

Рисунок 2 - Карта распределения химических элементов в составе галлуазита

Рисунок 3 - Образцы из галлуазита с различным содержанием металлических отходов
В таблице 1 приведены квантово-теоретические модели, использованные для определения сечений вышеупомянутых процессов.
Таблица 1 - Теоретические модели, используемые в базе данных XCOM
Механизм взаимодействия | Модели |
Некогерентное рассеяние | Уравнение Нисима-Клейна и нерелятивистские функции некогерентного рассеяния Хартри-Фока |
Когерентное рассеяние | Формула Томсона и релятивистские атомные формфакторы Хартри-Фока |
Фотоэлектрический эффект | ≤ 1,5 МэВ уравнение Скофилда > 1,5 МэВ Полуэмпирическое уравнение, рассчитанное Праттом |
Образование пар | Теория Бете-Гайтлера |
3. Основные результаты
Массовый коэффициент ослабления был получен с помощью программного пакета NIST XCOM. Далее по формулам рассчитывался линейный коэффициент ослабления (см. рисунок 4) и толщина слоя половинного ослабления (см. рисунок 5).
Линейный коэффициент ослабления μ зависит от энергии гамма-излучения, атомного номера Z и плотности ρ поглотителя. Гамма-кванты взаимодействуют, в основном, с атомными электронами, следовательно, коэффициент ослабления должен быть пропорционален плотности электронов Р, которая пропорциональна объемной плотности поглощающего материала.
Линейный коэффициент ослабления рассчитывался по формуле:
где
Стоит также отметить, что одной из важных характеристик защитных материалов является толщина половинного ослабления
Слой половинного ослабления рассчитывался по формуле:

Рисунок 4 - Зависимость линейного коэффициента ослабления от концентрации металлических отходов

Рисунок 5 - Зависимость толщины слоя половинного ослабления от концентрации металлических отходов
4. Заключение
В ходе проведенных исследований был получен химический состав галлуазита, который включает в себя преимущественно легкие элементы. Эти элементы, несмотря на свою широкий спектр использования в различных областях, обеспечивают недостаточные экранирующие свойства. Их большой удельный объем и низкая плотность не позволяют им эффективно поглощать радиоактивное излучение и использоваться в качестве радиационной защиты. Поэтому для повышения радиационно-защитных свойств галлуазита, он был использован в качестве матрицы с заполнителем из металлических отходов. Также образцы подвергались прессованию для повышения из плотности. Эти меры привели к значительному улучшению защитных характеристик. При увеличении концентрации металлических отходов линейный коэффициент ослабления увеличился на 26%. В то же время толщина слоя половинного ослабления изменилась с 5,22 см до 4,14 см.
