Фото: Ульсанский национальный институт науки и технологий

Разработана нейтронно-экранирующая пленка для радиационной защиты

Достигнут прогресс в области нейтронного экранирования, являющегося важнейшим аспектом радиационной защиты. Это открытие способно произвести революцию в области нейтронного экранирования, предложив экономически эффективное решение, применимое к широкому спектру поверхностей материалов.

Исследовательская группа под руководством профессора Сун Ен Квона из Высшей школы полупроводниковых материалов и устройств и факультета материаловедения и инженерии UNIST успешно разработала нейтронную защитную пленку, способную блокировать нейтроны, присутствующие в радиации. Этот инновационный экран не только доступен на больших площадях, но также является легким и гибким.
Результаты работы команды опубликованы в журнале Nature Communications.

«Разработанная композитная экранирующая пленка из MXene и карбида бора имеет толщину в несколько десятков микрометров, что более чем в 1000 раз тоньше обычных коммерческих материалов, — рассказывает профессор Квон. — Его можно без особых усилий наносить на различные поверхности, что напоминает процесс окрашивания».

Нейтроны, являющиеся неотъемлемой частью ядерной энергетики, медицинского оборудования и аэрокосмической промышленности, представляют собой естественную опасность в случае утечки. Взаимодействуя с другими атомами, они могут вызывать неожиданные явления в электронных устройствах и живых организмах.

Исследовательская группа непосредственно синтезировала MXenes, двумерный наноматериал, и начальные фазы MAX. Кроме того, ученые разработали методику разделения карбида бора на мелкие кусочки, способные поглощать нейтроны, и поместили их между слоями верхней челюсти. На основе этого прорывного открытия была создана гибкая и легкая пленка большой площади. Кроме того, была разработана технология нанесения разработанного состава на различные поверхности.

Отмечается, что нейтронный экран имеет плотную структуру с минимальным количеством пузырьковых отверстий размером всего в несколько десятков нанометров. Благодаря этому он обладает лучшими механическими свойствами по сравнению с применявшимися до сих пор композитами на основе полимеров. Поскольку не требуется дополнительных процессов, таких как термообработка, можно получить чистую смешанную структуру без примесей.

Перевод

Поделиться:

Подписывайтесь на краткие, но содержательные новости со всего мира
глазами молодого поколения в Телеграм и ВКонтакте.

Почитайте также

PNAS: учёные выявили, что гены нематод из Чернобыля устойчивы к радиации

115 Авторитетный научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) опубликовал результаты исследования …