Москва Изменить

    Современная радиационная химия: проблемы, достижения и перспективы

    Лекция | Офлайн
    будет интересно всем
    Москва
    11 октября 2024
    14:00 — 16:00
    Область знаний:
    • Химия и нанотехнологии
    Мероприятие уже прошло

    Поделиться:

    Своя площадка

    Москва, Косыгина, 4, корпус 1, аудитория актовый зал
    Участники
    Смолянский Александр Сергеевич

    Ведущий научный сотрудник лаборатории функциональных нанокомпозитов

    кандидат химических наук

    Современная радиационная химия: проблемы, достижения и перспективы

    О мероприятии
    Открытие Вильгельмом Рентгеном рентгеновских лучей сразу обозначило необходимость изучения поведения различных материалов и биологических объектов в полях ионизирующих излучений. С расширением работ в области атомной науки и техники, происходившим в течение ХХ века практически одновременно, приобрела актуальность проблема изучения механизма и закономерностей поведения материалов в условиях радиационной воздействия, что стимулировало развитие исследований в области радиационного материаловедения и радиобиологии.
    В настоящее время радиационная химия полимеров представляет собой самостоятельную, интенсивно развивающуюся отрасль химической науки. На ранней стадии развитие работ в этой области определялось главным образом запросами атомной техники, то есть необходимостью изучения особенностей поведения материалов в мощных радиационных полях и создания новых радиационно-стойких материалов. В это время происходило накопление информации о конечных результатах воздействия излучений высокой энергии на различные химические соединения. В это время основным направлением исследований в радиационной химии было установление влияния химического строения и структуры органических и неорганических материалов на особенности протекающих в таких системах радиационно-химических процессов. Было установлено, что по степени чувствительности к воздействию ионизирующих излучений все материалы и химические вещества можно разделить на три группы: а) металлы и сплавы – материалы этой группы обладают максимальной стойкостью к воздействию ИИ; б) керамические и композиционные материалы – по степени чувствительности к действию ИИ этот класс материалов занимает промежуточное положение между металлами и сплавами и наименее стойкой группой материалов, - это в) органические соединения и полимеры. Именно изучение механизмов радиационной стабильности свойств органических соединений и полимерных материалов составляет основную часть исследований в области радиационной химии. При этом необходимо отметить, что результаты исследований закономерностей и механизма радиационно-химических процессов в органических соединениях и полимерах часто используются для моделирования радиационно-химических процессов, развивающихся в биологических объектах.
    Однако уже в самом начале развития радиационно-химических исследований были выявлены огромные потенциальные возможности использования ионизирующих излучений для синтеза новых материалов и для направленного изменения их структуры и свойств. Это направление исследований начало доминировать в радиационной химии в течение последних 40 – 50 лет.
    В настоящее время радиационное материаловедение неметаллических материалов можно разделить на четыре взаимосвязанных раздела:
    - синтез полимерных материалов методом радиационной полимеризации;
    - радиационная модификация полимеров и неметаллических материалов (керамики, стеклопластики, композитные материалы и т.д.);
    - радиационные испытания неметаллических материалов и прогнозирование радиационной стойкости при эксплуатации в полях ионизирующих излучений;
    - применение ионизирующих излучений в нанотехнологиях для синтеза новых классов наноматериалов.
    Цели лекции «Современная радиационная химия: проблемы, достижения и перспективы»:
    - знакомство с основами физики и химии полимеров, основными механизмами (радикальный, ионный) и условиями синтеза полимерных материалов методом радиационной полимеризации (эмульсионная полимеризация, влияние добавок различной природы и т.д.);
    - знакомство с закономерностями первичных процессов и механизмов радиационного повреждения полимерных и неметаллических материалов;
    - знакомство с научными основами процессов радиационной модификации полимерных и неметаллических материалов (деструкция, сшивание, окисление, прививка и т.д.);
    - знакомство с методологических основ системы менеджмента качества радиационных испытаний на основе стандарта ГОСТ Р ИСО серии 9000, основными закономерностями изменения деформационно-прочностных, электрофизических, теплофизических, оптических свойств, газовыделения неметаллических материалов при воздействии ионизирующих излучений.
    В лекции будут рассмотрены следующие современные радиационно-химические технологии:
    - радиационная полимеризация мономеров в пористых материалах (древесине, бумаге и т.п.),
    - радиационная прививочная полимеризация ряда мономеров на различных полимерных материалах,
    - технология изготовления фильтрующих материалов на основе ионно-облученных полимерных плёнок.
    - технология ядерного легирования кремния.

    Ссылка для регистрации https://forms.yandex.ru/u/66e430c12530c246dc12f483/
    загрузка карты...