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辐射交联与硅烷交联比较

  辐射交联法与硅烷交联法的优缺点比较如下:
  1、硅烷交联材料储存寿命是有限的;辐射交联法绝缘材料存储无限期,储存廉价;
  2、选材硅烷交联法局限性较大,辐射交联法有较大的随意性;
  3、辐射交联法挤出很少出问题,对阻燃绝缘更易实施。

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γ射线和电子束辐照装置防护检测规范

  本标准第4~7章为强制性的,其余为推荐性的。
  根据《中华人民共和国职业病防治法》制定本标准。
  本标准是GB10252-1996《钴-60辐照装置的辐射防护标准》、GB17279-1998《水池贮源型γ辐照装置设计安全准则》、GB17568-1998《γ辐照装置设计建造和使用规范》配套的放射防护检测规范。

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辐射交联与过氧化物交联比较

  电线电缆护层的交联一般有三种方法可实现,即过氧化物交联(或称热交联CV)、硅烷交联(也称水交联ST)和电子束交联(辐射交联EB)。
  过氧化物交联法比辐射交联法应用广泛,挤出、交联在线发生,对中高压电缆是有利的,如对50kV以上交联电缆是唯一的方法,但不适用于中低压小截面交联线缆的生产。辐射交联法恰恰弥补了过氧化物交联法的空缺。下面比较一下辐射交联法与过氧化物交联法的优缺点。

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PTFE辐射裂解与应用

  聚四氟乙烯(PTFE)是一种白色蜡状的热塑性塑料,具有优异的综合性能。在通常条件下,PTFE的耐辐射能力差,是所有高分子材料中最不耐辐照的材料,几千戈瑞(kGy)的剂量就可以使其完全丧失力学性能。利用PTFE容易辐射裂解的特点,可以制造润滑材料。在特定高温环境下,PTFE也可以发生辐射交联反应。本工作对PTFE的辐射裂解及其应用进行了介绍,并介绍了交联PTFE性能变化和其潜在应用的最新研究成果。

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辐射接枝聚合

  按照引发方式之区别,接枝聚合可分为化学接枝、辐射接枝以及等离子体接枝等方法。
  辐射接枝聚合是通过对某种聚合物进行辐射,使其产生自由基活性点,进而引发另一种单体进行接枝聚合,形成接枝共聚物。与其它接枝方法相比,辐射接枝聚合具有自己的特点:
  1、可以完成化学法难以进行的接枝反应。如对固体纤维进行接枝改性时,化学引发很难在固态纤维中形成均匀的引发点,而电离辐射,特别穿透力强的γ辐射,可以在整个固态纤维中均匀地形成自由基,可以使接枝反应在固态纤维的内部和表面均匀的进行。

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辐射交联聚烯烃管材

  塑料管道是塑料的重要领域之一,聚烯烃管道品种多样,应用广泛,在塑料管道中占有重要位置。聚乙烯管具有优异的耐低温性和绕曲性,普通HDPE管,只能用于60-70度以下,在燃气管(1.0MPa以下)和给水管(1.6MPa以下)有明显的优势,较圆满解决了管道两大难题:腐蚀和接头泄漏。其主要优点:①耐腐蚀;②熔接接头不泄漏;③有效抵抗地下运动和端载荷;④聚乙烯的绕性有利于施工,它可卷曲成盘,任意长度,减少接头和管件;⑤质量轻,具有优良的耐刮痕性等。

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γ辐照加工装置放射卫生防护管理规定

  第一章 总则
  第一条 加强γ辐照加工装置建造、安装、使用的放射卫生防护,保证放射工作人员和周围公众的健康与安全,根据中华人民共和国《放射性同位素与射线装置放射防护条例》,制定本规定。
  第二条 本规定适用于中华人民共和国境内建造、安装和使用γ辐照加工装置的一切活动。
  第三条 辐照加工装置的安装、使用必须贯彻预防为主、安全第一的方针,并遵循放射卫生防护的基本原则。
  第四条 国家对建造、安装和使用γ辐照加工装置实施放射卫生防护监督许可登记制度。

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电线电缆绝缘层EB辐射加工中静电现象

  电线电缆绝缘EB辐射加工中,特别是绝缘体,静电现象是十分重要的。EB辐照提供过剩的电子并沉积在绝缘材料中。被辐照的表面消耗负电荷,而且对地成为正电位。在绝缘材料的辐射加工中,所用辐照剂量越低,静电效应越轻,反之,静电效应越明显。

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电线电缆EB辐射加工中的热效应

  聚合物材料辐射加工所吸收的辐射能,仅仅是一部分用于化学和结构转变上,除反射和透过外大部分辐射能量转化为分子的激发和热。由于聚合物对热量传递是低效的,以致所吸收的能量可导致相当高的温升,特别是高剂量率的EB辐射加工,热效应问题要特别重视。
  温升不仅导致聚合物化学反应速度增加,若温度超过了材料的玻璃化转变(Tg)或熔点(Tm),辐照产生的辐解产物如氢、CO等其它冻结在聚合物中的小分子还来不及扩散,这些气体产物在聚合物中将会生成气孔或发泡,使绝缘质量降低,热效应与发泡随材料厚度增加变得更为严重。

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辐照方式的选择

  受照物质和制品各种各样,因此在选择辐射源时,必须要考虑受照物质和制品的特殊性能。例如:辐照粉末和颗粒状的物质时,为使辐照厚度内的吸收剂量分布均匀,电子束流的能量必须足够大。在这种情况下,可以认为,哪怕加速器需要更高的价钱和更大的体积,适当增加电子束流能量也是合理的。还有受照物质很薄,韧性很大,在这种情况下,可将受照物质叠成多层进行辐照,这时,电子束流的能量取决于叠加厚度和空气间隔的厚度。这样照射的深度吸收剂量分布要更均匀些。

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