В России разработали материал на основе силикона для защиты от радиации

Новый материал может стать альтернативой свинцу и бетону в области защиты от гамма-излучения.

Источник: AP 2023

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Международная группа ученых разработала материал, который может использоваться в качестве радиационной защиты от гамма-излучения, в частности, на его основе можно создавать радиационную защиту для работников АЭС. В основе нового материала — силикон в сочетании с нанопорошком оксида цинка, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Уральского федерального университета, ученые которого проводили исследование совместно с коллегами из Иордании и Турции.

«Физики использовали силикон в качестве матрицы для защитного материала. Полидиметилсилоксан, то есть силикон, — легкий, прочный и гибкий полимер, обладает превосходными оптическими, физическими и механическими свойствами и высокой радиационной стойкостью. В связи с этим в будущем, при успешном прохождении испытаний, он может стать перспективной альтернативой свинцу и бетону в области защиты от гамма-излучения», — сказали в вузе.

Ученые отмечают, что гамма-излучение широко распространено в здравоохранении, пищевой и аэрокосмической промышленности, при этом его чрезмерное воздействие может навредить здоровью человека.

«Сейчас гамма-излучение ослабляют или поглощают с помощью свинца, бетона, материалов на основе оксида свинца, вольфрама или олова. Эти защитные материалы не всегда удобны для использования в качестве защиты от гамма-излучения. Кроме того, они дорогие, слишком тяжелые и высокотоксичные для человека и окружающей среды. Поэтому важно находить новые материалы, оптимизировать их состав для радиационной защиты, что обеспечит безопасность человека и окружающей среды», — отмечает доцент кафедры атомных станций и возобновляемых источников энергии УрФУ Олег Ташлыков.

На следующем этапе исследования физики установили оптимальное содержание частиц наполнителя, которое максимально эффективно увеличивает радиационно-защитные свойства силикона. Выяснилось, что можно заполнить его нанопорошком на 10−50%. Если добавить большее количество, то у материала будут хорошие защитные свойства, но он начнет быстро разрушаться. Однако пока рано говорить, что именно сочетание силикона с нанопорошком оксида цинка будет лучше других возможных сочетаний, предупреждают ученые.

Параллельно ученые проводят исследования и других полимеров, например, эпоксидной смолы, полиэтилена, поливинилхлорида. «Ранее проводились аналогичные работы, где исследовали, например, ту же эпоксидную смолу. Мы продолжаем исследования в этом направлении, анализируем другие полимеры и новые включения», — поясняет Ташлыков.