Облучили смолу: учёные Пермского Политеха выяснили, как радиация улучшает свойства полиэфирных смол

Исследователи подвергали образцы смолы воздействию гамма-излучения в различных диапазонах

Исследователи изучили влияние гамма-лучей и микроволн на два вида промышленных смол — Kamfest-05И и Kamfest-15VES. Оказалось, что дозированное облучение способно как повысить прочность материала, так и сделать его более гибким.

Исследователи подвергали образцы смолы воздействию гамма-излучения в диапазоне доз от 100 до 10000 килогрей и микроволнового излучения с частотой 2,45 гигагерца и мощностью 700 Ватт. Время воздействия микроволнового излучения на материалы составляло 300, 600, 1200 и 1800 секунд. После этого проводились механические испытания образцов на растяжение и изгиб, чтобы оценить изменения их прочностных свойств после воздействия радиации.

Гамма-облучение оказывает значительное влияние на физические и механические свойства полиэфирных смол. При дозах до 2000 килогрей наблюдается повышение прочности в обоих видах образцов.
Эргаш Нуруллаев, доцент кафедры прикладной физики ПНИПУ, кандидат физико-математических наук

Микроволновое воздействие также показало интересные результаты: кратковременная обработка (до 30 минут) улучшает свойства смолы, но длительное облучение, наоборот, ухудшает ее характеристики.

Однако увеличение дозы с 2000 до 4000 килогрей резко снижает ее и возвращает материал к исходным свойствам. Дальнейшее повышение до 10000 килогрей также сопровождается снижением прочности. Это говорит о том, что оптимальная доза упрочнения полиэфирных смол – 2000 килогрей.
Эргаш Нуруллаев, доцент кафедры прикладной физики ПНИПУ, кандидат физико-математических наук

Учёные отмечают, что оба вида смолы демонстрируют устойчивость к воздействию радиации. Однако их характеристики различаются в зависимости от состава. Например, смола Kamfest-05И демонстрирует более высокую устойчивость к растяжению, а смола Kamfest-15VES — к изгибу.

Полиэфирные смолы — один из ключевых материалов в производстве лаков, клеев, защитных покрытий и композитных материалов. Их дешевизна и универсальность делают их незаменимыми в судостроении, автомобильной промышленности и электронике. Однако ученые из Пермского Политеха обнаружили, что с помощью радиационного воздействия можно значительно улучшить их механические свойства, что открывает новые возможности для применения в экстремальных условиях.

Читайте ещё материалы по теме:

Учёные Пермского Политеха создали экологичный носитель для очистки сточных вод из отходов нефтепереработки

Уникальное соединение технеция было создано учёными ИФХЭ РАН

Модифицированные российскими учёными квантовые алгоритмы могут ускорить разработку лекарств и других материалов

13:37 Новости
Умный токоприёмник для электричек изобрели омские учёные: он подстраивается под ветер Датчик воздушного потока помогает регулировать нажатие на провод, снижая износ и искрение
10:18 Новости
На Солнце произошла мощнейшая вспышка — следующая может быть класса X Взрыв зафиксирован почти в центре светила, но выброс плазмы в сторону Земли пока не подтверждён
08:40 Новости
Четверть претендентов в космонавты — женщины: Роскосмос озвучил итоги набора на Госуслугах Самому молодому заявителю 19 лет, самому старшему — 35
07:12 Новости
Первый частный космодром России: Space Energy выходит на финишную прямую переговоров с властями Приморья Проект уже получил принципиальное одобрение, площадку под стартовый стол выберут через две недели
05:58 Новости
Первая российская многоразовая ракета «Амур-СПГ» выходит на бросковые испытания метанового блока Стартовый стол на Восточном уже проектируется
Источники:
Naked Science

Сейчас на главной

Кластер микроэлектроники и фотоники появится в Петербурге на базе ЦНИИ «Электрон»
5 часов назад

Первая в городе научно-производственная зона полного цикла объединит инжиниринг, прототипирование и испытания