Равномерность электронно-лучевого сшивания полиэтилена в зависимости от распределения поглощенной дозы излучения

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Доступ платный или только для подписчиков

Аннотация

Исследовано сшивание полиэтилена трубных сортов под действием 900 кэВ электронов при поглощенной дозе от 50 до 400 кГр в присутствии антиоксидантов и сшивающего агента. Степень сшивания полиэтилена измерялась по содержанию гель-фракции, определяемой путем его экстракции в ксилоле. Показано, что во всех случаях степень сшивания 60% достигается при дозе около 100 кГр. Стандартную методику определения гель-фракции целесообразно сочетать с визуальным контролем образцов для выявления условий образования чрезмерно легкоплавкого материала. Показано, что неравномерность степени сшивания на уровне ±7% может достигаться при неравномерности дозы до ±50%.

Полный текст

Доступ закрыт

Об авторах

А. В. Попова

ФГБУН “Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина” РАН

Email: ponomarev@ipc.rssi.ru
Россия, Москва

К. А. Артамонова

ФГБУН “Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина” РАН

Email: ponomarev@ipc.rssi.ru
Россия, Москва

А. В. Блуденко

ФГБУН “Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина” РАН

Email: ponomarev@ipc.rssi.ru
Россия, Москва

Е. М. Холодкова

ФГБУН “Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина” РАН

Email: ponomarev@ipc.rssi.ru
Россия, Москва

С. И. Власов

ФГБУН “Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина” РАН

Email: ponomarev@ipc.rssi.ru
Россия, Москва

А. В. Пономарев

ФГБУН “Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина” РАН

Автор, ответственный за переписку.
Email: ponomarev@ipc.rssi.ru
Россия, Москва

Список литературы

  1. Burillo G., Clough R.L., Czvikovszky T., Guven O., Le Moel A., Liu W., Singh A., Yang J., Zaharescu T. // Radiat. Phys. Chem. 2002. V. 64. P. 41.
  2. Dorigato A. // Adv. Ind. Eng. Polym. Res. 2021. V. 4. P. 53.
  3. Geyer R., Jambeck J.R., Law K.L. // Sci. Adv. 2017. V. 3. P. e1700782.
  4. Chmielewski A.G. // Radiat. Phys. Chem., 2023. V. 213. P. 111233.
  5. Ponomarev A.V., Gohs U., Ratnam C.T., Horak C. // Radiat. Phys. Chem. 2022. V. 201. P. 110397.
  6. Ponomarev A.V. // High Energy Chem. 2020. V. 54. P. 194.
  7. Woods R., Pikaev A. // Applied Radiation Chemistry. Radiation Processing. NY: Wiley, 1994.
  8. Pikaev A.K. // High Energy Chem. 2000. V. 34.
  9. Ponomarev A.V. // Radiat. Phys. Chem. 2016. V. 118. P. 138.
  10. Albrecht V., Simon F., Reinsch E., Schünemann R., Gohs U., Kretzschmar B., Peuker U.A. // Recover. Recycl. Technol. Worldw. 2016. V. 2. P. 36.
  11. Cleland M., Galloway R., Genin F., Lindholm M. // Radiat. Phys. Chem. 2002. V. 63. P. 729.
  12. Perrin C., Griseri V., Laurent C. // IEEE Trans. Dielectr. Electr. Insul. 2008. V. 15. P. 958.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 1. Зависимость степени сшивки полиэтилена от дозы в присутствии А1 и СА.

Скачать (488KB)
3. Рис. 2. Образцы PE-4 после кипячения в ксилоле в зависимости от дозы D (кГр) и добавок: А1 (а) и А2 (б).

4. Рис. 3. Зависимость степени сшивки полиэтилена от дозы в присутствии А1.

Скачать (481KB)
5. Рис. 4. Зависимость степени сшивки полиэтилена от дозы в присутствии А2 и СА.

Скачать (995KB)
6. Рис. 5. Зависимость степени сшивки полиэтилена от дозы в присутствии А2.

Скачать (1022KB)

© Российская академия наук, 2025