<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xml>
 <records>
  <record>
   <ref-type name="Journal Article">17</ref-type>
   <contributors>
    <authors>
     <author>Тишкевич Д. И.</author>
     <author>Герман С. А.</author>
     <author>Желудкевич А. Л.</author>
     <author>Вершинина Т. Н.</author>
     <author>Роткович А. А.</author>
     <author>Бондарук А. А.</author>
     <author>Леончик С. В.</author>
     <author>Урбанович В. С.</author>
     <author>Дашкевич Е. С.</author>
     <author>Труханов А. В.</author>
    </authors>
   </contributors>
   <titles>
    <title>Новые композиционные материалы для защиты от гамма-излучения</title>
   </titles>
   <keywords>
    <keyword>композиты на основе вольфрама</keyword>
    <keyword>висмут</keyword>
    <keyword>горячее изостатическое прессование</keyword>
    <keyword>структура</keyword>
    <keyword>эффективность экранирования</keyword>
    <keyword>гамма-излучение</keyword>
   </keywords>
   <dates>
    <year>2023</year>
    <pub-dates>
     <date>2023-10-02</date>
    </pub-dates>
   </dates>
   <doi>10.29235/1561-8358-2023-68-3-183-195</doi>
   <journal>Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия физико-технических наук</journal>
   <abstract>В качестве защиты от ионизирующего излучения предложен новый композиционный материал системы W–Bi2O3. Представлена усовершенствованная методика горячего изостатического прессования для получения композиционных материалов. Длительность спекания в условиях высокого давления и температуры составила 3 мин. Исследование микроструктуры и химического состава образцов композитов W–Bi2O3 проводили с использованием сканирующей электронной микроскопии и рентгеновской энергодисперсионной спектроскопии соответственно. Оценку плотности полученных материалов осуществляли с помощью метода Архимеда. Наиболее плотными оказались образцы, полученные при давлении 5 ГПа и температурах 25 и 500 °C, плотность которых составила 18,10 и 17,85 г/см3 соответственно. Установлено, что воздействие высоких температур в процессе спекания негативно сказывается как на микроструктуре, так и на плотности образцов из-за протекания окислительно-восстановительной реакции, сопровождающейся восстановлением Bi и окислением W. Результаты исследования структуры композиционных материалов системы W–Bi2O3 методом рентгеноструктурного анализа показали, что все образцы включают основную объемно-центрированную фазу W, а наличие фазы WO2 отмечается лишь при увеличении температуры синтеза до 850 °С, что подтверждается возникновением рефлексов 111 и 22-2. Проведено исследование эффективности экранирования композиционных материалов от гамма-излучения с помощью программного комплекса Phy-X/PSD. В качестве источника гамма-квантов использовали Co60 с энергией 0,826–2,506 МэВ. Результаты моделирования были сравнены с расчетами для Pb и Bi. Определены основные параметры: линейный коэффициент ослабления, длина свободного пробега и слой половинного ослабления. Результаты расчета показали, что композит системы W–Bi2O3 по своим экранирующим свойствам превосходит Pb и Bi, что делает его перспективным для использования в качестве материала радиационной защиты.</abstract>
   <urls>
    <web-urls>
     <url>https://www.academjournals.by/publication/13272</url>
    </web-urls>
    <pdf-urls>
     <url>https://www.academjournals.by/files/13238</url>
    </pdf-urls>
   </urls>
  </record>
 </records>
</xml>
