发布网友 发布时间:2024-10-24 02:40
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热心网友 时间:2024-10-29 18:43
于1995年率先将射线技术应用于我国先进SiC纤维的研制,利用加速器产生的电子束、钴-60的γ射线以及反应堆的混合射线束等作用于特制的先驱丝,在材料内部引发化学键的断裂与分子结构的重排从而实现“不熔化反应”,再经高温热解转化成为高纯度的陶瓷纤维,在我国开辟了一条研制高温环境先进陶瓷基复合材料专用增强纤维的新途径。采用在先驱体分子结构中引入 敏化基团等技术途径,将先驱丝的射线不熔化剂量从近20MGy(高崎量子応用研究所)降低至0.2MGy。该法现已逐步扩展到了Si3N4纤维与SiC纤维管、微孔功能陶瓷、微型机器陶瓷部件以及陶瓷基复合材料等的研制方面。
早期从事铀与稀土元素分离、氘氚同位素标记化合物合成、惯性约束聚变(ICF)微球靶高压充氘氚工艺、高压液相色谱(HPLC)分析、ICF研究用靶材料研制(C8H8膜、Formvar膜、碳氢微泡沫材料等)、塑料和橡胶类高聚物的辐射交联研究(EPM、EPDM、SBR、IR、XIIR、PE、PVC、Nylon等)、敏化辐射交联理论研究、复合纤维增强型辐射交联热缩材料的研制(已投产项目)等工作,建立了敏化辐射交联密度(q)与单体用量(C0)、吸收剂量(D)和剂量率(I)之间的关系式:q = (a + bC0/√I) D,式中a、b 为比例常数,首次揭示了q 与C0 的正比关系以及q 与 √I 的反比关系(q 与D 的正比关系参见辐射化学的开山鼻祖英国的Charlesby 的经典著作: Atomic Radiation and Polymers)。
1987年以来则致力于射线技术在材料科学领域的应用,包括材料的射线改性研究与应用、新型功能材料研制、特种核环境相关材料的辐射效应研究以及取得显著进展的先进陶瓷纤维 与纤维管的研制等工作 ;1994年,发表中物院第1篇辐射化学领域的研究论文;2005年,率先在国内开展了偕胺肟型海水提铀螯合分离功能材料的合成与应用;2009年,首次将射线技术应用于研制精细微孔聚酰亚胺特种功能材料。主编论文集多部,著有《辐射技术合成先进SiC纤维的关键技术》1部。现已发表科学论文180余篇,其中科技期刊类130余篇。