НАЗАД
- СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ
- Влияние структуры радиационно-защитного материала на его радиационную стойкость
- УДК 699.887
doi: 10.33622/0869-7019.2025.01.42-46
Василий Дмитриевич ЧЕРКАСОВ1, доктор технических наук, профессор, член-корреспондент РААСН, зав. кафедрой прикладной механики, vd-cherkasov@yandex.ru
Владимир Иванович РИМШИН, доктор технических наук, профессор, член-корреспондент РААСН, профессор кафедры3, зав. лабораторией «Мониторинг ЖКХ и радиационной безопасности в строительстве»2, v.rimshin@niisf.ru
Дмитрий Васильевич ЧЕРКАСОВ1, кандидат технических наук, доцент кафедры, dv-cherkasov@yandex.ru
1 Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева, 430005 Саранск, ул. Большевистская, 68
2 Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук (НИИСФ РААСН), 127238 Москва, Локомотивный пр., 21
3 Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ), 129337 Москва, Ярославское ш., 26
Аннотация. Строительные конструкции, находящиеся в зоне воздействия радиации, сами становятся источником радиации. Известные на сегодня методы дезактивации достаточно сложны и малоэффективны для обработки строительных конструкций. Это обусловлено тем, что поверхностный слой поражения бетона, металла составляет 1-5 мм. Решение этой проблемы видится в применении радиационно-защитных покрытий, которые после накопления радионуклидов могут быть демонтированы и утилизированы. При этом поражения строительных конструкций не происходит. Радиационно-защитные свойства покрытия зависят от вида наполнителя и структуры материала. В статье рассматривается влияние структуры радиационно-защитного материала на его радиационно-защитные свойства. Для этого с помощью атомно-силовой микроскопии был выявлен состав фаз, определяющих структуру материала, который представляет собой механическую смесь в виде конгломератов. В структуре материала образуются фазы различных размеров. Благодаря этому материал имеет высокие радиационно-защитные свойства и показатели стойкости к радиации.
Ключевые слова: радионуклиды, радиационно-защитные покрытия, строительные конструкции, радиационная стойкость, атомно-силовая микроскопия - СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. Римшин В. И., Калайдо А. В., Семенова М. Н. [и др.]. Радиационные риски на предприятиях текстильной промышленности // Известия вузов. Технология текстильной промышленности. 2023. № 4(406). С. 185-191.
2. Римшин В. И., Калайдо А. В., Семенова М. Н., Борщ В. А. Строительные технологии обеспечения радонобезопасности зданий // Строительные материалы. 2023. № 6. С. 33-38.
3. Черкасов В. Д., Пильщиков В. О., Авдонин В. В., Юркин Ю. В. Самоклеящиеся радиационно-защитные покрытия // Региональная архитектура и строительство. 2019. № 4(41). С. 20-26.
4. Павленко В. И., Ястребинский Р. Н. Полимерные радиационно-защитные композиты. Белгород : БГТУ им. В. Г. Шухова, 2009. 219 с.
5. Бормотов А. Н., Прошин А. П., Баженов Ю. М. [и др.]. Полимерные композиционные материалы для защиты от радиации. М. : Палеотип, 2006. 272 с.
6. Павленко В. И., Соколенко И. В., Носков А. В. Композиционный материал нового типа для комплексной радиационной защиты // Химия и химические технологии. 2015. Вып. 6. Т. 58. С. 66-69.
7. Павленко В. И., Бондаренко Г. Г., Черкашина Н. И. Разработка нейтронно-защитных полимерных композитов на основе тонкомолотого гидрида титана // Перспективные материалы. 2016. № 7. С. 16-21.
8. Микаева С. А., Микаева А. С., Бойчук М. И. Защитное покрытие для источников излучения // Автоматизация. Современные технологии. 2016. № 7. С. 34-36.
9. Калайдо А. В., Римшин В. И., Семенова М. Н., Быков Г. С. Анализ зарубежного опыта обеспечения радоновой безопасности эксплуатируемых зданий (на примере США) // Вестник Вологодского государственного университета. Серия: Технические науки. 2020. № 4(10). С. 54-58.
10. Римшин В. И., Калайдо А. В., Семенова М. Н. Технология проектирования радонобезопасных зданий // Вестник Луганского государственного педагогического университета. Серия 5. Гуманитарные науки. Технические науки. 2022. № 4(92). С. 88-93.
11. Алфимова Н. И., Периев С. Ю., Федоренко А. В. [и др.] Современные тенденции развития радиационно-защитного материаловедения // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. 2017. № 4. С. 20-22.
12. Azreen N. M., Raizal S. M. et al. Radiation shielding of ultra-high-perfomance concrete with silica sand, amang and lead glass [Защита от радиации из сверхвысококачественного бетона с кварцевым песком, керамзитом и свинцовым стеклом] // Construction and Building Materials. 2018. Vol.172. Pp. 370-377.
13. AbuAlroos N. J., Amin N. A. B., Zainon R. Conventional and new lead-free radiation shielding materials for radiation protection in nuclear medicine: a review [Обзор традиционных и новых не содержащих свинца радиационно-экранирующих материалов для радиационной защиты в ядерной медицине]. Radiation Physics and Chemistry. 2019. Vol. 165. Pp. 1-7.
14. Abouhaswa A. S., Sayyed M. I. et al. Evaluation of optical and gamma ray shielding features for tungsten-based bismuth borate glasses [Оценка характеристик оптической защиты и защиты от гамма-излучения стекол из бората висмута на основе вольфрама] // Optical Materials. 2020. Vol. 106. Pp. 1-13. - Для цитирования: Черкасов В. Д., Римшин В. И., Черкасов Д. В. Влияние структуры радиационно-защитного материала на его радиационную стойкость // Промышленное и гражданское строительство. 2025. № 1. С. 42-46. doi: 10.33622/0869-7019.2025.01.42-46
НАЗАД

