Cтраница 2
Как видно из рис. 17 и 18, с увеличением поглощенной дозы излучения время достижения минимума уменьшается, а при равных поглощенных дозах оно тем меньше, чем выше температура термоокисления; в то же время при одинаковых температурах процесс структурирования протекает с постоянной скоростью независимо от поглощенной дозы. [16]
Повышение дозировки до 5 масс, ч, приводит к увеличению поглощенной дозы для ПОН и продукта 4010 - NA до 650 - 104 Гр, а для ТСОН - до 550 - 104 Гр. [17]
Разрушающее напряжение при растяжении полиэтилена высокой плотности также возрастает с увеличением поглощенной дозы, причем даже в большей степени, чем полиэтилена низкой плотности. Резкое снижение относительного удлинения при разрыве полиэтилена высокой плотности наблюдается при облучении дозами 25 - 30 Мрад. [18]
![]() |
Зависимость износа ( кривая 1, коэффициента трения ftp ( кривая 2 и температуры t ( кривая 3 от поглощенной эпоксидной смолой дозы у-излучения. [19] |
Износостойкость эпоксидной смолы, определенная на машине Шкода-Савина, с увеличением поглощенной дозы излучения возрастает. При облучении до дозы 1 МДж / кг резко увеличивается и абразивная износостойкость образцов, испытанных на машине трения Шоппера. [20]
Наблюдаемая зависимость проводимости от полярности напряжения имеет тенденцию уменьшаться при увеличении поглощенной дозы излучения. [21]
Это оказываемое ионизирующим излучением биологическое воздействие, вероятность возникновения которого возрастает с увеличением поглощенной дозы, возможно, без порогового уровня. В то же время степень его серьезности независима от поглощенной дозы. Примером стохастического биологического эффекта является рак. [22]
![]() |
Влияние поглощенной дозы излучения на формоустойчи. [23] |
Установлена более низкая воспламеняемость облученного полиэтилена по сравнению с исходным, поскольку с увеличением поглощенной дозы повышается температура начала протекания второй стадии разложения, которая соответствует точке воспламенения. [24]
![]() |
Зависимость предела прочности при растяжении и относительного удлинения при разрыве полимеров от поглощенной дозы ( температура испытания 150 С. [25] |
Независимо от индивидуальности полимера относительное удлинение при разрыве, измеренное при комнатной температуре, с увеличением поглощенной дозы монотонно снижается, причем наиболее существенное уменьшение наблюдается в области доз 50 - 70 Мрад. При температуре испытания 150 С ( рис. 9) также наблюдается снижение относительного удлинения при разрыве с увеличением поглощенной дозы излучения. При этом полиэтилен высокой плотности характеризуется более низкими значениями относительного удлинения при разрыве по сравнению с сополимерами, в то время как эту характеристику для полиэтилена низкой плотности в таких условиях не удается измерить с помощью стандартной методики. [26]
Радиационные изменения разрушающего напряжения при сдвиге соеднений образцов из стали 20 состоят преимущественно в постепенном уменьшении т с увеличением поглощенной дозы излучения. Однако при малых мощностях дозы излучения наблюдается слабо выраженный минимум т, смещающийся в сторону увеличения дозы при повышении мощности от 0 015 к 0 1 Вт / кг. При мощности дозы излучения 1 Вт / кг установлено повышение т до максимума, составляющего 117 % при дозе 1 кДж / кг. [27]
![]() |
Изменение коэффициента набухания чистого полиэтилена марки П2015К, облученного до дозы 100 Мрад, от времени старения при 200 С. [28] |
Анализ этих данных позволяет предположить, что именно кристалличность гель-фракции облученного полиэтилена обусловливает экстремальный характер этой зависимости, а увеличение поглощенной дозы излучения приводит к снижению кристалличности и относительной глубины минимума набухания. Исследование изменения плотности облученного до различных поглощенных доз полиэтилена в процессе термоокислительного старения подтверждает ( рис. 21), что увеличение скорости окисления облученного полимера по сравнению с окислением необлученного обусловлено наличием радиационных дефектов. Однако с ростом дозы излучения скорость окисления падает, что связано с ограничением доступа кислорода воздуха в объем полимера из-за высокой плотности сшивания. [29]
При этом у облученных образцов угловые расстояния между симметричными линиями рентгенограмм уменьшаются ( межплоскостные расстояния возрастают) по мере увеличения поглощенной дозы излучения. [30]