科学者たちは飛行機や家をどのように照射するかを考え出しました。これにより、それらは強力で柔軟になります。

新しい研究の著者らは、ポリマーのガンマ線と超高周波照射がそれらを編集します

すなわち、分子の主鎖が破壊され、より小さな断片が形成されるか、分子が形成されますより強力な範囲。

固体粒子で満たされた三次元架橋エラストマーマトリックスに基づくポリマー複合材料が使用されます自動車、航空機、造船、固体ロケット燃料など。コランダムを含む研磨材は、高品質の研削を可能にします。石英を充填した弾性ポリマーは、スポーツ施設の建物や床材のコーティングに使用されます。

エルガシュ・ヌルラエフ(ペルミ工科大学応用物理学科准教授)

しかし、著者は、研究者がそのような物質に対する放射線の影響を以前に研究したことがないと述べています。

科学者たちは、ポリマー複合材料の機械的特性の変化がどのように起こるかを理解するために実験を行いました—後者は低分子ゴムに基づいて作られます。彼らは、異なる用量のガンマ線とマイクロ波線量を使用した。

最初の実験では、材料の強度が増加します放射線量の増加に伴い。最大値は20Mradで得られます。温度が上がると強度が低下します。科学者によると、これは、放射線量の増加に伴い、ポリマー複合材料の分子の架橋度が増加するという事実によって説明することができます。

2番目のケースでは、機械的特性ポリマーは、126.9MJ/m³のマイクロ波放射の吸収エネルギー密度で変化します。研究者によると、マイクロ波技術を使用すると、より耐久性のある製品を手に入れることができます。

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