• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • A
  • A
  • A
  • A
  • A
Обычная версия сайта
  • RU
  • EN
  • Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
  • Публикации ВШЭ
  • Статьи
  • Полимерный композиционный материал для радиационной защиты линейных ускорителей электронов
  • RU
  • EN
Расширенный поиск
Высшая школа экономики
Национальный исследовательский университет
Приоритетные направления
  • бизнес-информатика
  • государственное и муниципальное управление
  • гуманитарные науки
  • инженерные науки
  • компьютерно-математическое
  • математика
  • менеджмент
  • право
  • социология
  • экономика
по году
  • 2027
  • 2026
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2007
  • 2006
  • 2005
  • 2004
  • 2003
  • 2002
  • 2001
  • 2000
  • 1999
  • 1998
  • 1997
  • 1996
  • 1995
  • 1994
  • 1993
  • 1992
  • 1991
  • 1990
  • 1989
  • 1988
  • 1987
  • 1986
  • 1985
  • 1984
  • 1983
  • 1982
  • 1981
  • 1980
  • 1979
  • 1978
  • 1977
  • 1976
  • 1975
  • 1974
  • 1973
  • 1972
  • 1971
  • 1970
  • 1969
  • 1968
  • 1967
  • 1966
  • 1965
  • 1964
  • 1963
  • 1958
  • еще
Тематика
Новости
30 апреля 2026 г.
«Моя цель - стать ординарным профессором»
Михаил Саматов занимается теоретическими исследованиями перовскитных солнечных батарей. В интервью проекту «Молодые ученые Вышки» он рассказал о работе на суперкомпьютере Вышки, сотрудничестве с Пекинским университетом и умении делать мебель.
29 апреля 2026 г.
Научить машину читать прошлое: на ФГН создают нейросеть для расшифровки рукописей
Дневники и письма — бесценный источник для гуманитария-исследователя. Но что делать, если текст невозможно прочитать? На факультете гуманитарных наук (ФГН) ВШЭ эту проблему решили перевести на язык математики: команда филологов, историков и специалистов по машинному обучению создала информационную систему, которая не только распознает неразборчивый почерк, но и помогает анализировать содержание архивов.
29 апреля 2026 г.
8 драйверов технологического будущего: что изменит экономику
Какие отрасли определят облик ближайших десятилетий? Премьер-министр  Михаил Мишустин назвал 8 направлений, которые будут развиваться в ближайшие годы. О том, какие образовательные программы НИУ ВШЭ готовят специалистов по этим направлениям — в материале IQ медиа.

 

Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!

Публикации
  • Книги
  • Статьи
  • Главы в книгах
  • Препринты
  • Верификация публикаций
  • Расширенный поиск
  • Правила использования материалов
  • Наука в ВШЭ

?

Полимерный композиционный материал для радиационной защиты линейных ускорителей электронов

Перспективные материалы. 2024. № 7. С. 42–50.
Павленко В. И., Бондаренко Г. Г., Кашибадзе В. В., Домарев С. Н.

Синтезирован полимерный композиционный материал на основе фторопластового
пресс-порошка наполненного оксидом вольфрама (VI). Представлены данные по
модифицированию оксида вольфрама (VI) кремнийорганической смолой К-9. Установлено,
что создание кремниевой оболочки на поверхности частиц оксида приводит к изменению
гидрофильного характера поверхности на гидрофобный, оцениваемые по изменению
краевого угла смачивания. Смешение порошков фторопласта и модифицированного WO3
осуществляли с использование криогенного помола. Помол проводили в течение 30 мин
с выдержкой температуры ниже –60 °C. Далее гомогенизированную смесь порошков
загружали в пресс-форму, нагревали до температуры 280 °С, выдерживали в течение 1 ч и
затем прессовали при удельном давлении 80 МПа. Прочность при изгибе при наполнении
30 масс. % составляет 21,17 МПа, а при наполнении 60 масс. % — 18,86 МПа. Проведено
компьютерное моделирование прохождения электронного излучения с энергией от 1 до
10 МэВ через предлагаемые составы композитов с использованием программы CASINO V2.
Графически построены траектории движения электронов, а также вычислен эффективный
пробег электронов в заданном композитном материале.

Научное направление: Технологии материалов
Язык: русский
Полный текст
DOI
Ключевые слова: radiation protectionрадиационная защитаpolymer composite materialполимерный композиционный материалelectron linear acceleratorлинейный ускоритель электронов
Похожие публикации
Synthesis and Properties of a Composite Material Based on Polyethylene, Bismuth Oxide, and Boron Carbide
Pavlenko V. I., Bondarenko G.G., Cherkashina N. I. и др., Inorganic Materials: Applied Research 2026 Vol. 17 No. 2 P. 276–282
Добавлено: 9 апреля 2026 г.
Гибкий полимерный композит на основе каучука с оксидами редкоземельных металлов для защиты от радиации
Черкашина Н. И., Павленко В. И., Бондаренко Г. Г. и др., Перспективные материалы 2026 № 4 С. 14–26
В данной работе представлен синтез гибкого полимерного композита для защиты от радиации на основе каучуковой матрицы и оксидов редкоземельных металлов, таких как Dy2O3 и Gd2O3, предназначенного для создания радиационно-защитных экранов и средств индивидуальной защиты.  Исследованы его физико-механические характеристики: составы с добавлением оксида диспрозия имеют плотность от 1,31 до 2,44 г/см3, предел прочности при растяжении от ...
Добавлено: 2 апреля 2026 г.
Non-thermal magnetic deicing using two-dimensional chromium telluride
Chowde Gowda C., Alexey Kartsev, Tiwari N. и др., Journal of Materials Chemistry C 2024 Vol. 12 No. 46 P. 18691–18703
Добавлено: 16 марта 2026 г.
First principle study of the CuCrTiS4: Spin-glass state and electronic transport
Argunov E., Alexey I. Kartsev, Computational Materials Science 2024 Vol. 244 Article 113192
Добавлено: 16 марта 2026 г.
Assembly of 3D-ordered metal–organic aerogels for effective dopamine sensing
Xiao Y., Xue W., Xu N. и др., Rare Metals 2025 Vol. 44 No. 11 P. 8757–8768
Добавлено: 2 марта 2026 г.
Accelerated Testing of the Stability of the Properties of Surgical Suture Materials Based on Biodegradable and Nonbiodegradable Polymers
Zhavoronok E. S., Lenkova K. A., Matrenina A. V. и др., Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces 2025 Vol. 61 No. 5 P. 1231–1238
Добавлено: 19 февраля 2026 г.
A comparative study of medium-entropy oxide and metal oxide nanoparticles on graphene oxide for benzyl alcohol oxidation under solvent-free conditions
Mehrabi-Kalajahi S., Vasigh S. A., Yousefi Bavili H. и др., Materials Advances 2026 Vol. 7 No. 2 P. 1127–1137
Добавлено: 18 февраля 2026 г.
Pt-doped AlCoCrNiPt0.1 multi-principal element alloy for high-temperature applications
Samoilova O., Pratskova S., Plotnikova P. и др., Materials Letters 2026 Vol. 403 Article 139506
Добавлено: 18 февраля 2026 г.
Solvent-Free Aerobic Oxidation of Toluene on High-Entropy (MnFeCuCoNi)3O4 Oxide Supported on Reduced Graphene Oxide
Mehrabi-Kalajahi S., Остовари М. А., Vasigh S. A. и др., Industrial & Engineering Chemistry Research 2025 Vol. 64 No. 36 P. 17495–17506
Добавлено: 18 февраля 2026 г.
Revealing Majorana Zero Modes in Vortex Cores via Nonmagnetic Impurities
Vyacheslav D. Neverov, Карабасов Т., Andrey V. Krasavin и др., Research 2026 Vol. 9 Article 1087
Добавлено: 17 февраля 2026 г.
High-Voltage LiCoPO4 Cathode Material for Lithium-Ion Batteries (A Review)
S. A. Novikova, Karpov M. S., A. B. Yaroslavtsev, Russian Journal of Electrochemistry 2025 Vol. 61 No. 12 P. 817–843
Добавлено: 17 февраля 2026 г.
Anion-Exchange Membranes Based on Cardo Polybenzimidazole and Zinc Ions for Selective Extraction of Monovalent Ions by Electrodialysis
Манин А. Д., Lysova A. A., Стенина И. А. и др., Membranes and Membrane Technologies 2025 Vol. 7 No. 4 P. 207–216
Добавлено: 17 февраля 2026 г.
Effect of Composition of Low-Molecular-Weight Plasticizers on the Properties of Gel Polymer Electrolytes for Lithium Metal Batteries Based on Composite Membrane Nafion and Sulfonated Zirconia
Voropaeva D., Trofimenko N. A., S. A. Novikova и др., Membranes and Membrane Technologies 2025 Vol. 7 No. 2 P. 112–124
Добавлено: 17 февраля 2026 г.
Composite cathodes containing g-sulfur and reduced graphene oxide for lithium–sulfur batteries
Li S., Новикова С. А., Стенина И. А. и др., Mendeleev Communications 2025 Vol. 35 No. 5 P. 560–562
Добавлено: 17 февраля 2026 г.
Программные инструментальные средства для разработки мероприятий по снижению брака серийного производства
Ясницкий Л. Н., Голдобин М. А., Мезенцев А. С., Прикладная математика и вопросы управления 2025 № 2 С. 99–116
Представлен обзор современных методов и основанных на них программных инструментах, применяемых для математического моделирования серийных производственных процессов с целью снижения брака и повышения качества производимых изделий. Перечисляются группы работ, нацеленных на обнаружение и классификацию дефектов, работ, в которых решаются задачи прогнозирования образования дефектов и определения значимости параметров, работ направленных на поиск оптимального сочетания технологических параметров изготовления изделий, ...
Добавлено: 15 февраля 2026 г.
Molecular-scale origin of extreme disjoining pressure in water confined in carbon and silica nanopores
Ekaterina G. Odintsova, Darya L. Gurina, Yury A. Budkov, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 2026 Vol. 736 Article 139693
Добавлено: 24 января 2026 г.
Universal negative magnetoresistance in antiferromagnetic metals from symmetry breaking of electron wave functions
Григорьев П., Pavlov N., Nekrasov I. и др., Communications Materials, A Nature Portfolio journal (United Kingdom) ISSN 26624443 2025 Vol. 6 No. 1 Article 252
Добавлено: 24 января 2026 г.
Polymer Composite Material for Radiation Protection of Electron Linear Accelerators
Pavlenko V. I., Бондаренко Г. Г., Kashibadze V. V. и др., Inorganic Materials: Applied Research 2025 Vol. 16 No. 2 P. 304–310
Добавлено: 26 мая 2025 г.
Совершенствование методики измерений распределения температуры полимерных композитных листовых материалов при нагреве микроволновым излучением
Мамонтов А. В., Нефедов В. Н., Хриткин С. А., Измерительная техника 2022 № 6 С. 46–51
Рассмотрена актуальная задача снижения энергетических затрат и ускорения технологического процесса тепловой обработки листового полимерного композитного материала. Показано, что для решения поставленной задачи целесообразно использовать микроволновое излучение в качестве источника тепловой энергии. Описаны основные преимущества микроволнового метода тепловой обработки листового полимерного композитного материала по сравнению с традиционными методами. Разработана конструкция микроволновой установки непрерывного действия, в которой ...
Добавлено: 24 октября 2022 г.
Ослабление нейтронного и гамма излучения радиоизотопных источников материалом на основе модифицированного гидрида титана
Ястребинский Р. Н., Бондаренко Г. Г., Карнаухов А. А., Перспективные материалы 2021 № 9 С. 24–33
В работе представлены экспериментальные исследования радиационно-защитных свойств материала на основе модифицированного гидрида титана по отношению к гамма- и нейтронному излучению точечных радиоизотопных источников в барьерной и сплошной геометриях защиты. Оценка амплитудного распределения гамма-излучения по толщине материала защиты показала значительное снижение мощности эквивалентной дозы гамма излучения в энергетическом интервале 180-250 кэВ, что обусловлено эффектом комптоновского рассеивания. ...
Добавлено: 25 августа 2021 г.
Measurement of the Temperature of Dielectric Rods in Heat Treatment in Microwave Devices with Longitudinal Interaction
Нефедов В. Н., Measurement Techniques 2019 Vol. 62 No. 5 P. 449–454
Добавлено: 2 декабря 2019 г.
Измерение температуры диэлектрических стержней при термической обработке в микроволновых установках с продольным взаимодействием
Нефедов В. Н., Измерительная техника 2019 № 5 С. 52–56
Предложен метод построения микроволновых установок с продольным взаимодействием. Установки такого типа формируют равномерное распределение температуры по поперечному сечению стержней из полимерных композиционных материалов. Представлены результаты теоретических и экспериментальных исследований распределения температуры по поперечному сечению материала стержня, а также параметры микроволновой установки. ...
Добавлено: 9 июля 2019 г.
Microwave Method of Heat Treatment of Parabolic Antennas
Нефедов В. Н., Banov D. K., Bushuev V. D., , in: 2018 International Conference on Actual Problems of Electron Devices Engineering (APEDE).: Саратов: IEEE, 2018. P. 381–386.
Представлены основные параметры микроволновой установки лучевого типа на частоте колебаний электромагнитного поля 2450 MHz, выходной мощностью 4,8 кВт для термообработки параболической антенны из углеродного волокна с термостойким эпоксидным связующим, диаметром раскрыва 1200 мм, толщиной 5 мм. Представлены основные результаты расчета распределения температуры по площади и по толщине материала антенны из полимерного композиционного материала. Продолжительность нагрева ...
Добавлено: 31 октября 2018 г.
Heat Treatment of Polymer Composite Materials Using Microwave Radiation
Нефедов В. Н., Afanas'ev V. V., Ryabikina I. G., , in: 2018 International Conference on Actual Problems of Electron Devices Engineering (APEDE).: Саратов: IEEE, 2018. P. 371–375.
Представлены результаты влияния микроволнового излучения частоты колебаний электромагнитного поля 2450 МГц на процесс отверждения термореактивных эпоксидных смол, которые используются в качестве связующего при производстве полимерных композиционных материалов на основе базальтовых, стеклянных и углеродных волокон. Показано, что плотность отвержденной термореактивной эпоксидной смоле с использованием микроволнового излучения становится выше по сравнению с традиционными методами. Максимальная плотность термореактивных ...
Добавлено: 30 октября 2018 г.
  • О ВЫШКЕ
  • Цифры и факты
  • Руководство и структура
  • Устойчивое развитие в НИУ ВШЭ
  • Преподаватели и сотрудники
  • Корпуса и общежития
  • Закупки
  • Обращения граждан в НИУ ВШЭ
  • Фонд целевого капитала
  • Противодействие коррупции
  • Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
  • Сведения об образовательной организации
  • Людям с ограниченными возможностями здоровья
  • Единая платежная страница
  • Работа в Вышке
  • ОБРАЗОВАНИЕ
  • Лицей
  • Довузовская подготовка
  • Олимпиады
  • Прием в бакалавриат
  • Вышка+
  • Прием в магистратуру
  • Аспирантура
  • Дополнительное образование
  • Центр развития карьеры
  • Бизнес-инкубатор ВШЭ
  • Образовательные партнерства
  • Обратная связь и взаимодействие с получателями услуг
  • НАУКА
  • Научные подразделения
  • Исследовательские проекты
  • Мониторинги
  • Диссертационные советы
  • Защиты диссертаций
  • Академическое развитие
  • Конкурсы и гранты
  • Внешние научно-информационные ресурсы
  • РЕСУРСЫ
  • Библиотека
  • Издательский дом ВШЭ
  • Книжный магазин «БукВышка»
  • Типография
  • Медиацентр
  • Журналы ВШЭ
  • Публикации
  • http://www.minobrnauki.gov.ru/
    Министерство науки и высшего образования РФ
  • https://edu.gov.ru/
    Министерство просвещения РФ
  • http://www.edu.ru
    Федеральный портал «Российское образование»
  • https://elearning.hse.ru/mooc
    Массовые открытые онлайн-курсы
  • НИУ ВШЭ1993–2026
  • Адреса и контакты
  • Условия использования материалов
  • Политика конфиденциальности
  • Правила применения рекомендательных технологий в НИУ ВШЭ
  • Карта сайта
Редактору