防辐射材料的进展

防辐射材料的进展
防辐射材料的进展

防辐射纤维及材料的研究进展_梁威

FRP /C M 2005.N o .5 收稿日期:2004-11-05本文作者还有薛丹和祖恩锋。 作者简介:梁威(1979-),男,硕士研究生,主要从事功能性高分子材料及航天复合材料的研究工作。 防辐射纤维及材料的研究进展 梁 威,杨青芳,马爱洁 (西北工业大学化学工程系,西安 710072) 摘要:本文主要概述了防护X 、γ射线和中子射线用纤维及材料的发展状况,介绍了它们的防护效果、组成结构及其力学等性能。并对这些射线的性质和危害作了简述。 关键词:射线;防辐射;纤维;防护效果 中图分类号:TQ 342+.8;TL75+2.3 文献标识码:A 文章编号:1003-0999(2005)05-0051-05 1 前 言 随着工农业生产,特别是国防科研、放射医学和原子能工业的迅速发展,各种射线的使用日益广泛。射线的使用给人们带来了方便和实惠,但在某种程 度上也给人类带来了一些危害,这引起了人们对防辐射纤维及材料研究的重视。防辐射材料是指能够吸收或消散辐射能,对人体或仪器起保护作用的材料。防辐射纤维及材料的研制受到世界各发达国家的普遍重视,它的研制对国防和民用都有十分重要的意义 [1,2] 。 2 防X 、γ射线纤维及材料 X 射线和γ射线都是由强光子流组成的电磁 波,可间接引起物质电离。它们对生物体的作用基本相同,通过光电效应、康普顿效应、电子对效应与组成机体的各种物质相互作用,转移其能量,产生电子使与之作用的物质电离。X 射线和γ射线等对人体的伤害很大。长期接触这些射线会对人体的性腺、乳腺、红骨髓等产生伤害,超过一定剂量还会造成白血病、骨髓瘤等疾病。 根据射线的性质及其与物质的作用机理,可选择和制备相应的材料进行防护。防X 射线及γ射线的材料通常都是含铅的玻璃、有机玻璃和橡胶等制品。实验表明,几乎所有的塑料和橡胶加入X 射线屏蔽物质后均可制成防X 射线材料,但防辐射纤维及其织物的研制要困难很多。上世纪80年代初,苏联莫斯科纺织材料研究所就致力于防护纤维和防护服的研究开发,先后在核电站防护服、X 射线防护服、屏蔽电磁波防护服等方面取得了重大突破。最初苏联的科技工作者以粘胶纤维织物为对象,研制了X 射线防护织物。他们首先进行聚丙烯腈接枝, 然后用硫化钠溶液处理接枝共聚材料,最终再用醋酸铅溶液处理被改性的织物,X 射线防护物活性随醋酸铅溶液浓度、处理温度提高而增高。这种方法的优点在于铅消耗量低、耐洗涤,使用1~2两层织物即可明显减弱X 射线辐射,可用于制做轻便防护服。但工艺较复杂,制取难度大。后来俄罗斯科学院核研究所与伊万诺夫城膜及人造革研究所密切合作,专门设计了适用于核电站消防人员、维修人员和操作值班人员穿着的防辐射服。这种核防护服在组合辐射强度达100BER /h (γ、X 射线)和400BER /h (β射线)的条件下,能在20m in 内保护工作人员免受辐射损伤。这是因为它能有效地吸收辐射能量达200万e V 光子射线和2兆e V 的β射线,保护工作人员免受辐射、灼伤和放射物沾污皮肤以及吸入气体等危害。其中SZO 型防护服是为处理紧急事故而设计的,可以防护射线辐射、高温时的强热曝晒、短时间过热蒸汽和明火的烘烤。这套服装对α射线辐射有完全的保护作用,防2兆e V β射线辐射的衰减系数达50,能防20万e V 的γ射线辐射达2倍衰减值 [3] 。 日本和奥地利的研究者分别将硫酸钡添加到粘胶纤维中制成的防辐射纤维可用于制作长期接触X 光的工作人员的服装,效果良好。防X 射线纤维加工成的织物经层压或在织物中填加含有屏蔽剂的粘合剂后热压制成的层压织物,均是防护X 射线辐射的良好材料,天津纺织工学院对此进行了研究。美国佛罗里达州的一家辐射防护技术公司用辐射防护技术对聚乙烯和聚氯乙烯进行改性研制成功一种称 作de m ron 的防辐射织物。它是由一层聚乙烯(PE )和聚氯乙稀(PVC )聚合物夹在两层普通梭织物之间

专家四大方法教你如何挑选防辐射服

专家四大方法教你如何挑选防辐射服 近年来,关注辐射问题的民众日渐增多,据研究表明,我们日常生活中的电脑、电视、手机、微波炉、空调、电磁炉等等家电的辐射非常大。如果家中家电超过20台,并且长期处于这种辐射环境,男性和女性很容易导致不孕不育。此外,还有一则研究表明近年来女性流产意外事件增多,而罪魁祸首就是辐射。因此,为了孕妇和胎儿的健康,防辐射服悄然兴起,如何挑选防辐射服也就成为了孕妇的重中之重。 如何挑选防辐射服 一、根据辐射情况来选择 孕妇要想知道如何挑选防辐射服,首先就要判断自己周边的辐射情况,是否真的需要超强防护。 一般来说,如果孕妇所处的环境超过20台电脑,准妈妈需要穿上防辐射服,但不需要超强防护,这个时候可以选择25%的金属纤维防辐射服,市面上销售这种防辐射服的品牌有很多,比如亲琦、克莉思汀等。

但是,如果孕妇所处的环境超过50台电脑,那么准妈妈就需要超强防护了,这个时候准妈妈可以选择30%的金属纤维防辐射服或者婧麒银纤维系列防辐射服,对于超强辐射具有很好的电磁屏蔽效果。 二、根据防辐射服面料来选择 准妈妈在挑选防辐射服时,必须先看面料。据防辐射服报道显示,防辐射服的面料决定了防辐射服屏蔽效果,且含量越高,性能也越好。 目前市面上防辐射服的面料有两种——金属纤维和银纤维。据专家对这两种面料的检测,金属纤维的防辐射效果是在35db,也就是99.9%的防辐射效果;而银纤维的防辐射服则能达到65db 的防辐射效果,也就是99.999%,不要小看这样的一个数据,都达到了99%,后面的简单的小数点不一样,效果的差别也很明显。因此,准妈妈在选择防辐射服时一定要根据自己的防护需求来选择防辐射服面料。 三、根据防辐射服品牌来选择

防辐射门

防辐射门窗说明 1 适用范围 赛科防辐射门窗适用于科研、试验、医疗、生产等有辐射源的建筑。赛科防辐射门窗是对X射线的设防,工业建筑以产品探伤为主。防护材料为铅板,铅板厚度由项目设计经过计算之后确定。施工之前应经当地防疫部门认可。 2 防辐射门的分类及选用 2.1 门型代号: 赛科防辐射门有三种开启方式:平开门、手动推拉门、电动推拉门。 赛科门型类别分为七种: 1.木质骨架平开门RMPa1~3(铅板厚1~3mm) 2.木质骨架推拉门RMTa1~8(铅板厚1~8mm) 3.轻钢板骨架平开门RMPb1~3(铅板厚1~3mm) 4.轻钢质骨架手动推拉门RMTb1~3(铅板厚1~3mm) 5.钢质骨架平开门RMPc1~8(铅板厚1~8mm)

6.钢质骨架手动推拉门RMTc2~8(铅板厚2~8mm) 7.钢质骨架电动推拉门RMDc4~16(铅板厚4~16mm) 赛科门扇骨架电动推拉门分为:木质骨架(a)、轻钢骨架(b)、钢质骨架(c)。 2.2 当防护铅板为16mm厚仍不能满足使用要求时,可采用双重门解决。 2.3 赛科木质骨架平开门的开启方向(内开、外开)由项目设计交待,在型号中不做表示。其中洞口2700mm高的门,上亮为普通玻璃、内衬双面木质铅板复合板,是为满足防辐射门高度与邻近的其它高度为2700mm的门相同而设计的。 2.4 赛科木质骨架推拉门分为手动、电动、吊轨、地轨多种形式,饰面材料分为钢板、彩钢板、防火板、木质铅复合板等,这些要求均由项目设计交待,在型号中不做表示。 2.5 赛科单扇推拉门分为向左推拉和向右推拉两种,本图集均按向右推拉表示。如改为向左推拉时,设计人应在项目设计中交待。

耐辐射涂料的研究与进展

耐辐射涂料研究进展 摘要:防辐射涂料是能够吸收投射到它表面的电磁波能量、并通过材料的损耗转变成热能的一类材料。本文着重讲述防辐射涂料的防护机理,研究进展,以及几种防辐射涂料的特性以及应用情况。 关键词:辐射涂料;屏蔽机制;防护 Resistant to radiation coating research progress Abstract:Anti-radiation coating is capable of absorbing onto its surface, and the electromagnetic energy by material loss turned into a kind of material thermal energy. This paper tells the research progress of radiation protection coatings, and several kinds of anti-radiation coating properties and application. Key word:Radiation-proof;Shielding mechanism;protection 0引言 防辐射涂料是能够吸收投射到它表面的电磁波能量、并通过材料的损耗转变成热能的一类材料(能量转换的原理)。在各种的电磁辐射防护材料中,涂料以其方便、轻量、不占空间以及与基材一体化等众多优势成为其中的佼佼者,因为,防辐射涂料可吸收多余的电磁波,这样不仅减少杂波对自身设备的干扰,也有效防止电磁辐射对周围设备及人员的骚扰和伤害;而且,防辐射涂料能够在复杂的曲面、微小的角落、孔、棱边等处方便地涂抹,从而在精密复杂的部位,准确坚固地形成涂膜,满足工业、科学和医疗设备的屏蔽、EMC的需要。防辐射涂料的应用已远远超出军事隐形和反隐形、对抗和反对抗范围,更广泛地应用在人体安全防护、通讯及导航系统的抗电磁干扰、安全信息保密、改善整机性能、提高信噪比、电磁兼容等许多方面。 1 防辐射涂料的屏蔽机制 屏蔽材料对电离辐射的屏蔽作用是通过涂料中所含吸收物质对电离辐射的吸收完成的。物质对射线的吸收大体以下述两种方式进行,即能量吸收和粒子吸收。 能量吸收以射线与物质粒子发生洋陛和非弹性散射方式进行,如康普顿散射。能量吸收的大小与吸收物质原子序数的4次方呈正比。“康普顿散射”以射线粒子与吸收物质的原子或原子核发生碰撞方式进行,粒子失去部分能量,同时改变行进方向(发生散射)。此过程反复进行,最终射线粒子的能量被耗尽,即被吸收。当射线能量较高时,如高能X射线或者Y射线,“康普顿散射”是吸收射线能量的主要方式。但在射线能量较低的情况下,

智能材料的研究现状与未来发展趋势

龙源期刊网 https://www.360docs.net/doc/d23331473.html, 智能材料的研究现状与未来发展趋势 作者:邓焕 来源:《科学与财富》2017年第36期 摘要:智能材料这一概念在上世纪80年代首次被提出,近年来,关于智能材料在航空航天领域的研究与应用被频繁提及。由于智能材料具备着结构整体性强、可塑性高、功能多样化等优点,因此在航空航天领域得到了广泛的研究与使用,首先根据功能性的不同对智能材料进行了系统的分类与概述,然后对当前智能材料在航空航天领域的主要应用进行了系统性的分析与总结,最后对智能材料在未来的航空航天的应用前景中进行了进一步地展望。 关键词:智能材料;复合材料;航空航天;功能多样化 1 引言 进入二十一世纪以来,全球各大航空航天强国在航天航空领域投入了大量的研发资金,而作为航空航天领域重要环节的航天材料,近年来也不断有着新的突破,而其中被提及最多的就是智能材料在航空航天领域的应用。在智能材料的范畴中,智能复合材料最具有代表性,智能复合材料主要具备着:外界环境感知功能;判断决策功能;自我反馈功能;执行功能等。此外,由于当前智能复合材料都向着轻量化、低成本化的方向发展,因此在航天领域复合材料的设计结构以及使用用途上都有着不同的侧重发展方向。而近年来国内外各国也均加快了各自在该领域的研发使用发展进度,主要的研究大方向还是集中在了智能检测、结构稳定性、低成本化等方向上,本文着重对相关部分进行系统性的概述与总结。 2 航空航天领域智能复合材料的功能介绍 在航空航天领域中,国内外普遍利用智能复合材料以实现在降低航空航天飞行器的自身重量的前提下保证系统结构的稳定性,其次根据复合智能材料具备智能检测自身系统内部工作状态和自愈合等功能实现航空航天材料在微电子与智能应用方向的交叉发展。 2.1 智能复合材料在航天结构检测方向的应用 智能复合材料在航空航天器中的应用,主要是通过将传感器以嵌入的方式与原始预浸料铺层以及湿片铺层等智能复合材料紧密键合,最终集成在控制芯片控制器上实现对整个系统的实时监控诊测、自我修复等供能,值得注意的是,在这一过程中,智能化不仅仅是符合材料的必要功能,复合材料在很大程度上可以有效承受比传统应用材料更大外界机械压力[1]。 除此之外,由于智能复合材料作为传感器的铺放衬底,因此智能复合材料还可以实现对整个材料内部结构的状况进行收集并且将出现的诸如温度异常、结构异常、表面裂痕等隐患及时反馈至中央处理器,这在一定程度上可以有效实现整个系统内部的检测与寿命预测,在这方面的技术上,美国的Acellent公司研发的缠绕型复合材料以压力感应的形式,按照矩形布线形式

防电磁辐射的方法

防电磁辐射的方法 电脑所散发出来的辐射往往为人们所忽视。依国际MPRII防辐射安全规定:在50cm距离内必须小于等于25V/m的辐射暴露量,但是您知道计算机的辐射量是多少吗?计算机的辐射量:1、键盘1000V/m 2、鼠标450V/m 3、屏幕218V/m 4、主机170V/m 5、笔记本2500V/m. 傲思盾电脑辐射消 除器可以有效消除计算机显示器、主机、键盘以及与电脑相连的设备所产生的超量低频辐射。该产品是进入二十一世纪以来最具市场竞争力的环保产品,是保证电脑操作者免受辐射危害的健康精品,是运用高技术手段实现消除辐射功能的高科技产品,它成功的解决了过去的电脑防辐射产品被动防的问题,而是从根本将辐射消除,实现了消除电脑辐射确保人身安全的目的。 收音机测出安全距离 专家表示,任何电器只要通上电流就有电磁辐射,大到空调、电视机、电脑、微波炉、加湿器,小到吹风机、手机、充电器甚至接线板都会产生电磁辐射,但各种电器产生的辐射量不尽相同。 关于具体的辐射量,记者在努力搜寻一番之后,并未发现国内有不同电器辐射量的标准表格出台。不过,日本出版的SAPIO杂志就公布了一组家庭常用电器电磁辐射检测数据。 家庭常用电器电磁辐射检测数据参考表(mG:毫高斯) 虽然辐射无处不在,但是中国室内环境监测工作委员会专家委员会主任赵玉峰指出,并非所有的电磁辐射都会对人体产生危害,如果磁场强度控制在规定范围内对人体的作用是积极和有益的,比如市场出售的理疗机就是利用电磁辐射的温热作用达到消除炎症和治疗目的,因此关键问题是要把电磁辐射控制在安全范围内。 如果消费者想了解自己所处环境的辐射量,可以采取仪器检测方法。但目前国产售价为几百元的测试仪在测量数据上可能出现偏差,而一些国外进口的测试仪需几十万元,普通百姓很难接受。

防辐射屏幕的一些相关知识

防辐射屏幕的一些相关知识 防辐射屏幕的一些相关知识 答:虽然液晶显示器的辐射低,但LCD的防辐射只能称之为是低辐射,远远未达到零辐射标准。根据辐射累积效应 ,长时间在这样的显示器面前工作将对人体造成伤害。同时,因为液晶显示器的面板是一种介于固体与液体之间的液晶 材料,若您用手指轻触液晶屏幕,屏幕画面便会产生一圈圈的水波纹,而使用者常常会用力擦拭,这很容易造成液晶屏幕上细小线路与装置的损伤。所以,专家认为,即使是液晶显示器也仍然需要一个防辐射屏来保护使用者的视力和显 示器的屏幕。 防辐射屏的分类 防辐射屏的宣传功效主要从保护视力入手,所以被许多家庭买来用在电视屏幕上。近两年来,随着电脑的普及以及人们利用电脑工作、学习时间的增加,有关电脑显示屏在工作时产生辐射的说法引起了人们的关注,在目前崇尚健康消费的潮流下,能抗辐射的防辐射屏受到人们的青睐也就不足为奇了。更多关于防辐射的知识可以参考

()的相关文章。 目前市面上的防辐射屏大致可分三类: 1.视觉效果增强型:在基材上镀陶瓷增透膜,降低反射光、眩光、提高对比度等; 2.纯防辐射型防辐射屏:在基材上镀透明导电膜和反射膜,消除和X射线等有害辐射; 3.综合型防辐射屏:结合以上两项功能。 在防辐射屏使用的基材上,又分为三类: 1.光学玻璃材料 2.有机玻璃或塑料材料 3.树脂材料(或硅晶PC材料) 4.混合材料(通常在基材中夹着金属丝网) 目前最好的产品应该是采用光学玻璃材料、镀透明导电膜及陶瓷光学镀膜的综合型视保屏。采用树脂材料的产品因表面较软,易受硬物划伤,但重量较玻璃材料轻,且不易碎,透光性也较玻璃材料强。而采用混合材料,特别是丝网或网目型视保屏不建议使用,这类产品有网纹影响,无法满足正常观看需要。采用有机玻璃或塑料材料的视保屏较树脂材料更容易划伤,且不具备防辐射功能,但价格低廉。 显示器对人眼的危害 使用传统CRT显示器对人眼最大的威胁来自眩光,电脑屏

聚合物基自润滑材料的研究现状和进展

聚合物基自润滑材料的研究现状和进展 由于聚合物本身具有较低的摩擦系数,优良的机械性能及耐腐蚀性等优点,其基自润滑复合材料具有非常优异的摩擦磨损性能,正在被广泛的应用到减摩领域。本文综述了聚醚醚酮、聚四氟乙烯及聚酰亚胺等几种高聚物的摩擦磨损特点及其应用,聚合物基自润滑复合材料发展现状。指出目前聚合物基高性能自润滑材料的制备途径主要是通过聚合物与聚合物共混及添加纤维、晶须等来提高基体的机械强度,通过添加各类固体自润滑剂来提高摩擦性能,有效提高其综合性能。聚合物基自润滑材料可取代传统金属材料,成为全新的一类耐摩擦磨损材料。 论文关键词:高聚物,复合材料,自润滑材料,摩擦,磨损 1、聚醚醚酮(PEEK) 1.1 聚醚醚酮(PEEK)的特点 聚醚醚酮(PEEK)是一种高性能热塑性高聚物,具有良好机械性能、抗化学腐蚀性和抗辐射性,显着的热稳定性和耐磨性。它可以在无润滑、低速高载下或在液体、固体粉尘污染等 收稿日期: 修订日期: 作者简介:刘良震(1980-),男,助理讲师, E-mail:ldcllfz@https://www.360docs.net/doc/d23331473.html, 恶劣环境下使用。因而关于聚醚醚酮及其复合材料的研究越来越受到人们重视。聚醚醚酮是一种半晶态热塑性聚合物,为了改善其机械性能,尤其是摩擦学性能,常在其中添加聚四氟乙烯(PTFE)、聚丙烯腈(PAN)和碳纤维(FC)等材料,也可添加颗粒增强型材料或进行特种表面处理等离子体处理等。当聚醚醚酮及其复合材料与金属材料相互对磨时,通常在金属表面形成聚合物转移膜,其结构、成分均与原有的聚合物及复合材料不同,其性能、厚度及连续程度均对摩擦副的摩擦学性能有重大影响[4]。 1.2 对聚醚醚酮(PEEK)摩擦性能的研究 章明秋等人[5,6]对聚醚醚酮(PEEK)在无润滑滑动条件下磨损产生的磨屑的形态进行研究,结果表明,聚醚醚酮(PEEK)的磨屑具有分形特征,其分形维数与载荷的关系对应于磨损率与载荷的关系,能够反映聚醚醚酮(PEEK)磨损机制的变化。在给定的试验条件下,随着载荷的增大,聚醚醚酮(PEEK)的磨损机制从粘着磨损为主伴随着疲劳-剥层磨损,进而转变为热塑性流动磨损。 张人佶等[7,8]利用扫描电镜、扫描微分量热仪、红外光谱仪、俄歇电子谱仪等分析手段系统的研究了聚醚醚酮(PEEK)及其复合材料的滑动转移膜,结果表明:纯聚醚醚酮(PEEK)在滑动摩擦过程中形成不连续的转移膜。聚四氟乙烯(PTFE)的光滑分子结构有助于使转移膜更光滑,固体润滑效果也更好。在PEEK/FC30中,不仅加入PTFE,而且加入具有层状

孕妇防辐射服是什么材料制作的

孕妇防辐射服是什么材料制作的 孕妇防辐射服是当代女性备孕必备用品,据中国消费者协会实验证实,孕妇防辐射服对日常生活中广泛存在的电磁辐射具有良好的屏蔽作用。有防辐射需求的人士,可以通过穿戴孕妇防辐射服,提高防辐射能力。那孕妇防辐射服是什么材料制作的?为什么能起到屏蔽电磁辐射的作用呢?一起来了解一下。 孕妇防辐射服是什么材料制作的 为了验证防辐射服的作用,保障消费者权益,中国消费者协会也在2016年对市场上热销的优加、添香等防辐射服进行对比试验。试验对象包括优加、添香等11个知名防辐射服品牌旗下21款不同材质、不同价位、不同款式的防辐射服样品。在参考GB/T 23463-2009《防护服装微波辐射防护服》标准搭建的测试系统中,经过科学的检测,证明以优加、添香等专业防辐射品牌为代表的防辐射服,对日常生活中广泛存在的工频交变电场(50Hz)普遍具有良好的屏蔽效果,优加、添香等大部分样品还对2.45GHz电磁波具有较明显的屏蔽效果。除了证明孕妇防辐射服的作用外,中消协实验还得出了一个结论,那就是服装的屏蔽效果,和制作材料有关。那孕妇防辐射服是什么材料制作的呢? 目前,市场上制作孕妇防辐射服的材料主要有两种,分别为金属纤维和银纤维。 1、金属纤维面料 金属纤维混纺面料是目前市面主要的制作金属纤维防辐射服的面料。它是将金属抽成细丝与纺织纤维混合制作而成的面料。运用这种面料制作的防辐射服不仅能够成功的屏蔽掉日常生活中30DB以上的电磁辐射危害,其透气性也比较好,屏蔽效果较稳定。 2、银纤维面料

银纤维面料是目前市面上制作孕妇防辐射服较理想的面料,也是制作银纤维防辐射服的主流面料。它是采用了银纤维和纺织纤维混纺制作而成的。运用这种面料制作的银纤维防辐射服不仅防辐值高达60DB,面料质地还亲薄、舒爽,有效的防止了孕期皮肤过敏情况出现的症状。像优加全银纤维防辐射服,银纤维含量100%,宝妈们穿戴上后不仅能够屏蔽掉99.9999%的电磁辐射,穿戴上后还亲肤、丝滑,被大部分的孕妈们喜爱并进行穿戴。 孕妇防辐射服是什么材料制作的?金属纤维和银纤维,就是目前制作孕妇防辐射服最流行的面料了。就上述介绍来看,银纤维面料无论是在屏蔽效果还是穿戴体验上,都要由于金属纤维面料,所以是孕妈们选购孕妇防辐射服时的首选面料。

吸波建筑材料的研究及应用进展

吸波建筑材料的研究及应用进展 发表时间:2014-12-25T08:58:25.343Z 来源:《防护工程》2014年第9期供稿作者:官举红 [导读] 随着科技的日益进步,电磁技术给人类创造了巨大的物质文明,但也把人们带进一个充满人造电磁辐射的环境里。 官举红 重庆热展建筑工程咨询服务中心重庆 400012 [摘要]随着现代科学技术的发展,吸波材料被广泛的应用于人体安全防护、微波暗室、通讯以及导航系统的电磁干扰等多方面。本文对吸波建筑材料的研究及应用进展进行了详细分析。 [关键词]建筑吸波材料;应用前景;发展趋势 一、前言 目前,微波吸收材料的发展越来越明显地呈现出功能上频谱兼容化、材料形态上低维化、材料设计上智能化超长化、材料组成上复合化、材料性能上多样化和材料应用上民用化的发展趋势。 二、开发研制新型建筑吸波材料的必要性 随着科技的日益进步,电磁技术给人类创造了巨大的物质文明,但也把人们带进一个充满人造电磁辐射的环境里。电磁辐射污染已经成为继大气污染、水污染和噪声污染之后的第四污染源[1],且随着电子、电信技术快速发展而日趋严重。常规电磁屏蔽的方法会带来电磁波的高反射,因此寻找低反射高吸收的材料成为吸波材料的研究热点。 民用方面,大功率电磁波发射塔、电台等向外界不断发射的电磁波,常常会带来通讯干扰、电子迷雾等问题。更为严重的是,数以百万计的人们由于长期暴露在来自电缆和家庭电器的电磁辐射中,患癌症和退化性疾病的危险正在增加,高频电磁波对生物肌体细胞、人体神经系统、循环系统、免疫、生殖和新陈代谢功能具有极强的辐射伤害。研究开发新型建筑吸波材料,为人们提供弱电磁辐射的居住及办公环境十分必要。 军事上,随着世界上许多国家对现代战争的第四战场——电磁战的深入研究,目前电磁战已主要应用于以下两个方面:一是在战争中对敌方进行大规模、高强度的持续电磁干扰,使得敌方的指挥、通讯等系统不能够正常运作;二是近些年来一些军事强国越来越重视对电磁武器的研究。目前,美国等国家已经研制出一种威力巨大的电磁武器——电磁炸弹。这种特殊的炸弹在爆炸时能够向周围空间辐射极强的脉冲电磁波,能够迅速使得敌方的电力通讯设施陷入瘫痪。由于以上原因,建筑吸波材料作为防电磁战中的重要一环越来越受到重视。如对于一些要害部门的建筑物、设备设施可以使用吸波建筑材料来防止敌方的电磁干扰或电磁武器的攻击。另外,为了更好地保护指挥机关、仓库等一些重要军事场所及设施,需在这些建筑物表面使用吸波材料来吸收电磁波以减小被敌方雷达探测到的可能性,从而提高它们的战场生存能力。因此,从民用与军用两方面考虑,有关非运动目标(如:大型建筑物、军事掩体、机场、雷达站等)建筑吸波材料的研究十分必要。 三、吸波材料的吸波机理 吸波涂料能够吸收投射到它表面的电磁波能量,并通过材料的损耗转变成热能等其他形式的能量。材料吸收电磁波的基本条件:1)电磁波射入材料时能最大限度地进入材料内部(匹配特性);2)进入材料内部的电磁波能迅速衰减掉(衰减特性)。损耗大小,可用电损耗因子和磁损耗因子来表征。对于单一组元的吸收体,阻抗匹配和强吸收之间存在矛盾,有必要进行材料多元复合,以便调节电磁参数,使它尽可能在匹配条件下,提高吸收损耗能力。 四、建筑吸波材料的应用前景 1.钢纤维混凝土 混凝土是用量最大、用途最广的建筑材料,吸波混凝土及功能、环保、结构于一体,在传统高耐久性的基础上赋予吸收电磁波的功能,符合高新技术改造传统材料的发展方向。在建筑工程中,厘米级的钢纤维与混凝土粘接性能好,复合基体能共同承受荷载,与普通同级的混凝土相比塑性、韧性显著增大,抗拉、抗弯性能也显著提高[3],但是关于厘米级的钢纤维掺入混凝土后的吸波性能研究未见有公开报道。华中科技大学的杨海燕等,研究了不同长度、不同占空比钢纤维混凝土对军用频率范围电磁波的吸收衰减特性,并分析了它们之间的关系。2-18GHz其最大吸收率达9.8dB,4dB带宽最高15.28GHz。 2.手性吸波混凝土 在近年的研究中发现,在混凝土中掺入晶须,试样干燥后试件外形出现弯曲;掺入,虽然改善了混凝土的吸波性能,但随着掺量的增大,试件出现脆裂。这表明仅靠调整混凝土的电解质损耗以及磁介质损耗,吸波性能的改善存在极限,同时还伴随了混凝土力学性能的降低甚至破坏。康青[4]提出在混凝土中掺入螺旋结构钢纤维线圈,即制得手性吸波混凝土,结合混凝土中的电损耗介质、磁损耗介质,建立手性吸波混凝土的理论模型,制备不同配合比的实验样品,研究电磁损耗机理及规律,获取优化的吸波混凝土设计方案。这样既克服了吸波混凝土改性中力学性能下降的难题,有增大了吸波混凝土的损耗机制。 3.碳纤维混凝土 研究了波纹型单纤维的吸波性能和能量耗散机理,推到了波纹型碳纤维混凝土结构能量耗散因子计算公式,并进行了能量耗散分析。对于碳纤维混凝土板,板厚,碳纤维弹性模量,纤维密度,碳纤维混凝土弹性模量,混凝土密度,实验结果表明,碳纤维在纤维混凝土中的体积分数为时,有较高的结构损耗因子,此后随着体积分数的增大,结构损耗因子也不会增高,甚至降低。 4.防辐射涂料 防辐射涂料一般是在普通涂料中加入吸波材料制成,并要求施工性能好、不易脱落且成本不能太高。目前相关的研究成果较多,如有专利采用含有铁、锌、钴、铜、锂等成分的原料预烧、球磨、热处理、粉磨后按照一定比例和普通涂料混合制备成环保型建筑吸波涂层,可吸收500MHz-5600MHz的电磁波。还有专利将吸波组分与其他环保手段结合起来,制备出多功能环保吸波建筑涂料。 五、吸波建筑材料的发展趋势 随着吸波建筑材料的应用不断扩大,人们对其性能要求也越来越高,已有的吸波建筑材料很难满足实际应用的要求。目前吸波建筑材料的研究主要有以下趋势。 1.宽频薄层吸波建筑材料 电子技术的迅速发展要求吸波建筑材料的工作频段越来越宽。目前的宽频吸波建筑材料主要应用在微波暗室,不但厚度大,而且成本很

纳米氧化物材料研究的现状及进展

纳米氧化物材料研究的现状及进展 发表时间:2018-11-27T16:11:48.977Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第21期作者:邵琪 [导读] 并作了一定的评价,介绍了一些较新的纳米氧化物制备方法。从纳米材料合成和制备的角度出发,较系统的阐述了纳米材料合成与制备的最新研究进展,并介绍了纳米材料在高科技领域中的应用展望。 邵琪 山东建筑大学土木工程学院山东济南 250101 摘要:综述了近10 年来纳米氧化物的发展情况及各种制备方法及特点,并作了一定的评价,介绍了一些较新的纳米氧化物制备方法。从纳米材料合成和制备的角度出发,较系统的阐述了纳米材料合成与制备的最新研究进展,并介绍了纳米材料在高科技领域中的应用展望。 关键字:纳米材料;氧化物 前言:纳米材料和纳米结构是当今新材料研究域中最富有活力、对未来经济和社会发展有着十分重要影响的研究对象,也是纳米科技中最为活跃、最接近应用的重要组成部分。 1 纳米材料的特性 纳米材料具有极佳的力学性能,如高强、高硬和良好的塑性。例如,金属材料的屈服强度和硬度随着晶粒尺寸的减小而提高,同时也不牺牲其塑性和韧性。 纳米材料的表面效应和量子尺寸效应对纳米材料的光学特性有很大的影响,如它的红外吸收谱频带展宽,吸收谱中的精细结构消失,中红外有很强的光吸收能力。 2 纳米氧化物材料的制备方法 纳米微粒(膜)的制备方法包括物理方法、化学方法、膜模拟法等.物理制备方法主要涉及蒸发熔融,凝固形变和粒径缩减等。物理变化过程,具体包括粉碎法、蒸发凝聚法、离子溅射法、冷冻干燥法、电火花放电法、爆炸烧结法等。化学制备纳米微粒(膜)的过程通常包含着基本的化学反应,在反应过程中物质之间的原子组织排列,这种组织排列决定物质的存在形态。化学方法主要有化学反应法、沉淀法、水热合成法、喷雾热解法、溶胶-凝胶法、γ射线辐射法、相转移法等。 2.1 物理制备法 2.1.1 真空冷凝法 用真空蒸发、加热、高频感应等方法使原料气化或形成等粒子体,然后骤冷。其特点纯度高、结晶组织好、粒度可控,但技术设备要求高。 2.1.2 物理粉碎法 通过机械粉碎、电火花爆炸等方法得到纳米粒子。其特点操作简单、成本低,但产品纯度低,颗粒分布不均匀。 2.1.3高能机械球磨法 高能机械球磨法是近年来发展起来的制备纳米材料的一种新的方法,1988 年,日本京都大学导了用该方法制备出了 Al -Fe纳米晶材料。高能机械球磨法是利用球磨机的转动或震动使硬球对原料进行强烈的撞击,研磨和搅拌,把金属或合金粉末粉碎成纳米微粒的方法。目前,采用该方法已成功的制备出了纳米晶纯金属(Fe , Nb , W , Hf , Zr , Co , Cr 等);不相溶体系的固溶体(Cu -Ta ,Cu -W ,Al -Fe 等);纳米金属间化合物(Fe -B , Ti -Al ,Ni -Si , W -C 等);纳米金属陶瓷粉等材料。 2.2 膜模拟法 吴庆生等人利用绿豆芽通过生物膜法合成纳CdS[1]。用这种方法制备纳米物质仅仅是个尝试,在现有的试验条件下对它的合成机理还没有做出合理的解释,且与大规模生产还有一定距离。 2.3 化学方法 2.3.1 共沉淀法 共沉淀法是液相化学反应合成金属氧化物纳米颗粒最早采用的方法。赵辉等人在研究 PbO - Nb2O5 -KOH -H2O 体系中[2],发现采用共沉淀法可直接从水溶液中合成 Pb3Nb2O8 纳米粉。这种合成方法虽成本较低,但仍存在一些缺点,如沉淀通常为胶状物,水洗、过滤较困难;沉淀剂作为杂质易混入;沉淀过程中各种成分可能发生偏析,水洗时部分沉淀物发生溶解。 2.3.2 分步-均一沉淀法 分步-均一沉淀是利用某一化学反应使溶液中的构晶离子由溶液中缓慢地、均匀地释放出来。因此,加入的沉淀剂并不直接与被沉淀组分发生反应,而是通过化学反应让沉淀剂在整个溶液中均匀地、缓慢地析出,让沉淀物均匀地生成。以尿素为沉淀剂制备粒径为40 nm 锐钛矿型二氧化钛超细粒子,并在其表面包覆晶体粒径为10.2 nm 的氧化锌。 2.3.3 溶胶-凝胶法 将金属醇盐或无机盐类经水解形式或者解凝形式形成溶胶物质,然后使溶质聚合胶凝化,经过凝胶干燥,还原焙烧等过程可以得到氧化物,金属单质等纳米材料,这样的方法称之为溶胶凝胶法。法具有所需反应温度低,化学均匀性好,产物纯度高,颗粒细小,粒度分步窄等特点,但是采用金属醇盐作为原料成本高,排放物对环境有污染。溶胶凝胶法制备纳米粉体的工作开始于20 世纪 60 年代:可以制备一系列纳米氧化物,复合氧化物,金属单质及金属薄膜等。 2.3.4 有机配合物前躯体法 有机配合物前躯体法是另一类重要的氧化物纳米晶的制备方法。其原理是采用容易通过热分解取出的多齿配合物,如柠檬酸为分散剂,通过配合物与金属离子的配合作用得到高度分散的复合物前躯体,最后再通过热分解的方法去除有机配合体得到纳米复合氧化物。 2.3.5 等离子增强化学气相沉淀(PECVD)法 该方法等离子增强化学气相沉淀系统中,用高倍稀释硅烷和高倍稀释的掺杂气体(主要是磷烷和硼烷)作为反应气体,在射频和直流双重功率源作用下制备出掺杂纳米硅薄膜(nc-Si:H),并利用高分辨电子显微镜(HREM)、Raman 散射、X射线衍射(XRD)、俄歇电

什么植物防辐射最强

什么植物防辐射最强 辐射除了穿上防辐射服,购置一些专业的防辐射植物也是不错的防辐射方法哦,那么什么植物防辐射最强呢?家里摆绿色植物真能防辐射吗? 1.石莲花 石花,民间泛指莲花座造型的多肉植物。肉质厚实叶片形状恰如宝石一般,多枝叶片重叠簇生在一起,莲座状叶盘酷似一朵盛开的莲花而得名,被誉为“永不凋谢的花朵”。形态独特,养护简单,很适合家庭栽培。置于桌案、几架、窗台、阳台等处,充满趣味,如同有生命的工艺品。 2.芦荟 室内养殖芦荟可以净化空气。一盆芦荟就等于九台空气清洁器可吸收甲醛、二氧化碳、一氧化碳、二氧化硫等有害物质,尤其对甲醛吸收特别强。当室内有害空气过高时芦荟叶片就会出现斑点这就是

求救信号 只要在室内在增加几盆芦荟室内空气质量就会趋于正常。 3.仙人掌 盆栽的仙人掌是办公室最好的防辐射植物,由于仙人掌的耐寒性和耐光性很抢,所以仙人掌并不需要过多的水分浇灌,而且仙人掌的抗紫外线功能最好。 4.垂叶榕 对于空气毒素过于密集的场合,垂叶榕的吸附和净化空气功能最明显。垂叶榕不仅能够吸收室内的甲醛、二甲苯等有毒物质,而且垂叶榕有调节室内湿度的功效,对人体的皮肤很有保护作用。 5.千年木

适合在半荫的场所种养略微庞大的千年木,相对而言千年木是需要悉心照料的防辐射植物,足够的水分和养分能够保证千年木长久生存,新装修的办公场所和客厅最适宜种植。 6.黄金葛 最强大的防辐射植物当属黄金葛,有着极具装饰的心形叶子,在阴暗潮湿的地方最容易生长。黄金葛能够将所有物体释放的有毒物质分解,然后转换成植物本身所带有的物质。 7.吊兰 吊兰防辐射植物 净化空气观赏植物许多观赏植物除了绿化和观赏功能外,还具有吸收有毒气体,净化空气的健康作用。其中吊兰就是净化空气的能手,可吸收氮氧化物、甲烷、甲醛、苯类、一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、过氧化氯等多种有害气体。此外,既能净化空气又能防辐射。

防辐射材料

在辐射源集中的环境中工作、学习、生活的人,容易失眠多梦、记忆力减退、体虚乏力、免疫力低下等。 辐射离我们有多远在我们的生活环境中,辐射无处不在! 家用电器:电视、电冰箱、空调、微波炉、吸尘器等 办公设备:手机、电脑、复印机、电子仪器、医疗设备等 家庭装饰:大理石、复合地板、墙壁纸、涂料等 周边环境:高压线、变电站、电视(广播)信号发射塔等 自然环境:太阳黑子等 一.面部防护 上网虽不致如临大敌, 但对厉害的电磁辐射还是应做足面部功夫。 屏幕辐射产生静电,最易吸附灰尘,长时间面对面,更容易导致斑点与皱纹。因此上网前不妨涂上护肤乳液后加一层淡粉,以略增皮肤抵抗力。 2.彻底洁肤 上网结束后,第一项任务就是洁肤,用温水加上洁面液彻底清洗面庞,将静电吸附的尘垢通通洗掉,涂上温和的护肤品。久之可减少伤害,润肤养颜。这对上网的女性真可谓是小举动大功效。 3.养护明眸 如果你不希望第二天见人时双目红肿、黑眼圈加上面容憔悴,切勿长时间连续作战,尤其不要熬夜上网。平时准备一瓶滴眼液,以备不时之需。上网之后敷一下黄瓜片、土豆片或冻奶、凉茶也不错。其方法:将黄瓜或土豆切片,敷在双眼皮上,闭目养神几分钟;或将冻奶凉茶用纱布浸湿敷眼,可缓解眼部疲劳,营养眼周皮肤。 4.增加营养 对经常上网的人,增加营养很重要。维生素B群对脑力劳动者很有益,如果睡得晚,睡觉的质量也不好,应多吃动物肝、新鲜果蔬,它们富含维生素B族;肉类、鱼类、奶制品增加记忆力;巧克力、小麦面圈、海产品、干果可以增强神经系统的协调性,是上网时的最佳小零食。此外,不定时地喝些枸杞汁和胡萝卜汁,对养目、护肤功效显著。如果你在乎自己的容貌,就赶紧抛弃那些碳酸饮料,而改饮胡萝卜汁或其他新鲜果汁。 5.常做体操 长时间上网,你可能会感觉到头晕、手指僵硬、腰背酸痛,甚至出现下肢水肿、静脉曲张。所以,平时要做做体操,以保持旺盛精力,如睡前平躺在床上,全身放松,将头仰放在床沿以下,缓解用脑后脑供血供氧之不足;垫高双足,平躺在床或沙发上,以减轻双足的水肿,并帮助血液回流,预防下肢静脉曲张;在上网过程中时不时伸伸懒腰,舒展筋骨或仰靠在椅子上,双手用力向后,以伸展紧张疲惫的腰肌;做抖手指运动,这是完全放松手指的最简单方法。记住,此类体操运动量不大,但远比睡个懒觉来得效果显著。 二.眼部问题 长期的电脑工作,不但觉得眼睛发酸,而且有时会感觉眼睛模糊,看东西不清楚,这就是眼睛过度痨劳所致,眼部皮肤出现的问题就是黑眼圈、眼部细纹增加、有眼袋,这些问题真的很头痛,那么我们怎么预防和解决眼部的这些问题呢?

国内外公路研究现状与发展趋势

第1章绪论 1.1我国公路现状 交通运输业是国民经济中从事运送货物和旅客的社会生产部门,是国民经济和社会发展的动脉,是经济社会发展的基础行业、先行产业。交通运输主要包括铁路、公路、水运、航空、管道五种运输方式,其中,铁路、水运、航空、管道起着“线”的作用,公路则起着“面”的作用,各种运输方式之间通过公路路网联结起来,形成四通八达、遍布城乡的运输网络。改革开放以来,灵活、快捷的公路运输发展迅速,目前,在综合运输体系中,公路运输客运量、货运量所占比重分别达90%以上和近80%。高速公路是经济发展的必然产物,在交通运输业中有着举足轻重的地位。在设计和建设上,高速公路采取限制出入、分向分车道行驶、汽车专用、全封闭、全立交等较高的技术标准和完善的交通基础设施,为汽车快速、安全、经济、舒适运行创造了条件。与普通公路相比,高速公路具有行车速度快、通行能力大、运输成本低、行车安全、舒适等突出优势,其行车速度比普通公路高出50%以上,通行能力提高了2~6倍,并可降低30%以上的燃油消耗、减少1/3的汽车尾气排放、降低1/3的交通事故率。 新中国成立以来,经过60多年的建设,公路建设有了长足发展。2011年初正值“十一五”规划结束,“十二五”规划伊始。“十一五”时期是我国公路交通发展速度最快、发展质量最好、服务水平提升最为显著的时期。经过4年多的发展,公路交通运输紧张状况已实现总体缓解,基础设施规模迅速扩大,运输服务水平稳步提升,安全保障能力明显增强,为应对国际金融危机、保持经济平稳较快发展、加快经济发展方式转变、促进城乡区域协调发展、保障社会和谐稳定、进一步提高我国的综合国力和国际竞争力作出了重要贡献。 “十一五”前4年,全国累计完成公路建设投资2.93万亿元,年均增长近16%,约为“十一五”预计总投资的1.2倍,也超过了“九五”和“十五”的投资总和。公路建设投资的快速增长,极大地拉动和促进了国民经济的迅猛发展。从公路建设投资占同期全社会固定资产总投资的比重来看,“十一五”期间基本保持在4.5%左右。 在投资带动下,公路网规模不断扩大,截至2009年底,全国公路网总里程达到386万公里,其中高速公路6.51万公里,二级及以上公路42.52万公里,分别较"十五"末增加36.4万公里、2.5万公里和9.4万公里;全国公路网密度由“十五”末的每百平方公里34.8公里提升至40.2公里。预计到2010年底,全国公路网总里程将达到395万公里,高速公路超过7万公里,分别较“十五”末增加45.3万公里与3万公里。农村公路投资规模年均增长30%,总里程将达到345万公里,实现全国96%的乡镇通沥青(水泥)路。 “十一五”期间公路的快速发展,为扩大内需、拉动经济增长作出了突出贡献。特别是2008年以来,为应对国际金融危机,以高速公路为重点,建设步伐进一步加快,“十一五”末高速公路里程将达到"十五"末的1.78倍。“十一五”期间全社会高速公路建设累计投资达2万亿元,直接拉动GDP增长约3万亿元,拉动相关行业产出

辐射防护(防辐射)(放射性物质)知识问答

辐射防护(防辐射)(放射性物质)知识问答 1.什么是辐射? 辐射可以分成两类,电离辐射(核辐射)和非电离辐射(电磁辐射)两类。 核辐射是指放射性元素(确切地说应为放射性核素)能够自发地从原子核内部放出粒子或射线,同时释放出能量,这种现象叫做放射性,这一过程叫做放射性衰变。当放射性物质连续发生衰变时,原子核中有的发生α衰变,有的发生β衰变,同时就会伴随着γ辐射。这时,放射性物质发出的射线中就会同时具有α、β和γ三种射线。不同射线的穿透能力不同。如图1所示。 测井所使用的钍(Th)、镭(Ra)、镅(Am)、铍(Be )和铯(Cs)等放射性元素都是具有放射性,其原子核能发生衰变时,也会放出α、β和γ三种射线。我们肉眼看不见也感觉不到,只能用专门的仪器才能探测到的射线。 电磁辐射则指能量以电磁波的形式通过空间传播的现象,包括可见光、紫外线、无线电波和微波辐射等。

图1 不同射线的穿透能力 2.受损核电站泄漏哪些放射性物质? 损坏的核电设施会释放一定量的放射性物质,相对比较危险的是一些释放出的颗粒状放射性化学物质,这些颗粒仅仅是沙粒大小的四分之一,比如碘-131、锶-90和铯-137。如图2所示。 碘-131的半衰期是八天,意味着它需要数月时间才会完全消失。放射性的碘还可以通过摄入或吸入进入人体。也可能落在带叶蔬菜上或聚集到海鱼和淡水鱼体内,被人食用,从而对身体带来危害。 锶-90的半衰期长达29.1年。锶-90主要通过食物和水进入人体,摄入锶-90会导致骨癌(骨骼附近软组织的癌症)和白血病。 核反应堆完全熔解后,会释放出另一种危险物质铯-137。铯-137的半衰期为30年。人会通过食物和水将其摄入,或类似灰尘被人吸入。与其接触,会增加癌症的患病率。

航天级防辐射材料泰莱可强势来袭

航天级防辐射材料泰莱可强势来袭 人类进入到21世纪后,科学技术得到了巨大的腾飞。各种电子、电器产品,给人们的生活带来了诸多便利。但是,由此带来的电磁辐射,也逐渐滋生,逐渐复杂起来。为了帮助人们提高防辐射能力,市场上出现了诸多防辐射产品。美国航天、航空材料研究公司泰莱可也在不断的探索中,推出了航天级的防辐射材料。为了让更多人受益,这个一向服务于欧美各国的材料公司,正准备进驻中国市场。 泰莱可防辐射材料 美国泰莱可股份有限公司是一家专注于航空、航天材料研究开发的公司。与航空巨头波音分支机构鬼怪工程部比邻而居,因此在反重力、电脑、网络运行、电子商务等研究上保持着深度交流。运用科学、技术以及“人元素”的力量不断改进,在高科技材料领域取得了丰富的技术成果。由于生产材料安全、环保等优越性,泰莱可股份有限公司研究方向逐渐向民用延伸,为欧美等发达国家和地区的客户提供种类繁多的产品及服务,并将可持续发展的原则贯彻于材料研究与创新,为各消费市场提供更加优质的产品,现产品涵盖对材料安全性和功能性要求较高的航空用品、航空航天材料、医疗用品、医疗器械、妇婴用品、生活防护用品,例如:儿童尿布、口手巾、牙膏、奶嘴、孕妇功能内衣、防辐射服、电磁辐射屏蔽布料等。 泰莱可股份有限公司总部位于伟人之乡华盛顿普亚勒普市,泰莱可股份有限公司极为重视人才的培养。公司员工中,有超过80%的拥有大学学历。其中,30%以上的员工拥有更高的学历。这是一支非常多元化,人才济济且极富创新精神的队伍。这样一支来自来自全球各大名校的科研队伍,几乎涵盖了所有技术领域的专业。他们技术娴熟,经验丰富,为泰莱可产品与服务的成功与进步贡献力量。 2017年,在一带一路的时代感召下,泰莱可股份有限公司决定向中国市场全面发展,开始在中国寻找运营商,代理商。相信在不久的将来,以泰莱可为标志的产品,就会遍及中华大地。 量子交联技术

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