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结构分析的伽马诱导聚合物修饰cr - 39

米纳克希超1 *,Sangeeta普拉舍2,穆克什·库马尔3
  1. 印度拉贾斯坦邦的Singhania大学研究学者
  2. 助理讲师,物理系,KanyaMahaVidyalaya Vidyalaya高山草地,Jalandhar,印度
  3. 高级讲师,物理系,可爱的职业大学,Jalandhar、印度
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文摘

红外光谱被发现是有用的技术在研究化学和结构变化发生在由于辐照聚合系统。目前的研究报道cr - 39聚碳酸酯辐照的结构性变化在不同剂量γ辐射从1 kgy的125 kgy的不同。发现了许多官能团的强度降低和增加剂量指示释放出的气体由于辐照除了在5 kgy的剂量。g值对应于一些特定的物种已经计算研究聚合物的反应机理变化和水分含量一直增加。

关键字

cr - 39、γ辐射、红外光谱,g值。

我的介绍。

cr - 39聚合物用于光学眼镜,发现屏蔽紫外线辐射的太阳。聚合物被使用在许多剂量学的任务。许多作家研究γ辐射对聚合物的影响,其光学特性的变化可以用于γ剂量测定法[1]。其他作者从事研究伽马辐射诱导的反应机制修改聚合物[2]。红外光谱可以导致积极的识别(定性分析)的物种或后照射过程中释放,产生。此外,峰的强度对应于该物种进化谱直接指示或释放的释放量和g值的定量测量物种产生每100电动汽车的能量沉积在聚合物的构象。理解的技术发现其利用率的变化与照射分子键订单。

二世。文献综述

实验研究材料科学各领域和应用这些材料的其他盟军科学不可避免地依赖于材料的特点。全球辐射高分子化学的兴趣出现在1952 - 53年之后,当Charlesby[3]表明,聚乙烯可以转化为交联,不溶性和non-melting材料。
快重离子辐照的影响在放射化学和融化宠物的特点进行了研究[4]。放射化学和熔化行为的半结晶聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)被红外光谱研究。吸光度的乐队在1044年左右,1095年、1370年和1454 cm - 1被发现增加离子的影响。的化学改性PET薄膜由35兆电子伏/ u氩离子将从1 1010×5×1012离子/ cm2进行了研究[5]。样本以差示扫描量热法(DSC)、傅里叶变换红外(FTIR)和x射线衍射仪(XRD)。红外光谱显示吸收剂量的增加强度。
Virk和斯利瓦斯塔瓦,[6]研究光学的改性,化学和结构响应的cr - 39 50兆电子伏李+离子聚合物辐照的影响1011 - 1013离子/ cm²。样本的特征紫外可见、红外光谱和x射线衍射光谱。作者观察到样品的红外光谱变化可以忽略不计,这暗示cr - 39有化学稳定性影响程度的1013离子²/厘米。
山内et al。[7]进行拉曼和近红外线光谱研究质子辐照与3.4 cr - 39塑料兆电子伏在流畅性离子从1010到1014厘米−2。ch2 -群的密度开始减少空气泄漏后后续的辐照。这意味着一个重要的角色的氧气在沿着潜伏跟踪形成永久性的伤害。生产哦组和某些类型的激进分子近红外线观测证实了在空中。

三世。实验

目前工作,大小为2的cr - 39厘米2(采购Pershore模具有限公司)已经从230μm一张厚度。运行样本在氢氧化钠洗,然后用自来水把灰尘杂质的聚合物。
γ辐照样品,在IUAC辐照,新德里using60Co伽马源的高真空辐射室(106毫米dia x 140毫米ht的形式与剂量率9 kGy的圆柱形室/小时或160 Gy /分钟)和源强度185 TBq 5000 Ci)(图2.13)。样本一直保持处女参考比较的程度修改已暴露在诱导和其他样本来源不同的时间来实现所需的剂量的1、5、25和125 kGy的分别。
振动光谱是通过红外光谱分析了聚合物使用最新技术的傅里叶变换红外分光光度计(FTIR-Perkin-Elmer)

四、结构分析

红外光谱已经获得了一种原始的cr - 39聚合物(图1),并为每个暴露相同厚度的聚合物(图2)传输方式不使用标准化技术。主要红外吸收频率的红外光谱表明原始cr - 39聚合物(图1)。
它显示了特征峰在3546、2922、2372和1759 cm - 1属于水自由伸缩振动,碳氢键拉伸,O = C = O不对称拉伸,C = O伸缩振动的碳酸盐组分别。清楚地反映了从文学,碳氢键振动拉伸模式最为强劲,包括碳和氢原子,出现在较高的波长政权[8]。
图像
有一个整体的下降峰的强度在高γ剂量在图2。辛格et al。[9]和太阳等。[10]与质子和Xe离子辐照Makrofol探测器,分别和报道,在较高剂量峰值强度降低。峰的强度带对应于C = O伸展为2372和1759 cm - 1在辐照略有减少。这可能是由于断链在碳酸盐岩网站[11]可能消除二氧化碳和一氧化碳。峰的强度在3546 cm - 1还展示了吸光度降低辐照。乐队上述相反,乐队在2922 cm - 1显示了增加吸光度的增加剂量可能显示增加高分子的末端。
图像

G值

g值被定义为一个特定的物种的数量每100 eV产生电离辐射的能量沉积。它可以通过使用摩尔消光系数计算如下考虑
图像
确认结构变化,研究了透射谱的γ辐照cr - 39;表1 g值一直在计算和报告。
图像
计算g值对应不同的透光率。峰的强度对cr - 39 3546 cm - 1显示的吸光度降低辐照和相应的g值也显示降低自由水含量从75.8到0.20。降低聚合物物种的g值所对应的键,这意味着样品的水分含量一直增加。C = O的峰值强度拉伸还显示了一个减少,由相应的减少进一步证实了g值从54.8到12.3在更高的剂量。碳氢键拉伸的g值被发现增加这意味着打破债券;类似的趋势已被证明的透过率光谱碳氢键拉伸,显示峰值的强度增加。

诉的结论

红外光谱被发现是有用的技术在研究化学和结构变化发生在由于辐照聚合系统。整体强度下降的所有功能组发现了一个异常在5 kgy的剂量强度增加。进一步确认强度变化通过计算g值对应的吸光度。

引用

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  7. T。山内,s .高田h . Ichijo k Oda(2001),“拉曼和近红外线研究质子辐照cr - 39探测器和漏气的影响破坏形成”,辐射测量,34岁,69 - 73
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