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辐照改性是一种利用能对材料进行物理或化学改性的技术。通过能的作用,可以改变材料的结构和性质,从而使其具备更的性能和应用特性。辐照改性广泛应用于材料科学、、食品工业等领域,对于提高材料的强度、耐热性、耐腐蚀性、抗老化性等方面具有重要意义。
辐照改性改性是利用能对材料进行改性的方法,其原理主要涉及与材料相互作用的过程。改性可以利用电子束、γ射线或X射线等能源进行。
改性的原理可以概括为以下几个方面:
能的吸收:能在材料中被吸收,导致材料内部的原子和分子发生激发或离解。这些激发态或离解产物可以引起材料结构的变化。
化学反应:能的吸收可以引起材料内部的化学反应。例如,能可以打破化学键,引起链断裂、交联或交联解链等反应。这些化学反应可以改变材料的分子结构和化学性质。
交联和硬化:能可以引起材料中的交联反应,使材料形成三维网络结构。这种交联可以增加材料的强度、硬度和耐热性,提高材料的稳定性和耐久性。
改变晶体结构:能可以改变材料的晶体结构。例如,能可以引起晶体缺陷的形成,如空位、间隙和位错等。这些晶体缺陷可以影响材料的力学性能和导电性能。
改变物理性质:能可以改变材料的物理性质。例如,能可以提高材料的熔点、玻璃化转变温度和热稳定性。改性还可以改善材料的透明性、电绝缘性和磁性等特性。
总的来说,改性的原理是通过能与材料相互作用,引起材料内部的化学和物理变化,从而改善材料的性能。这些变化可以通过调整剂量和能源的选择来控制,以满足不同材料和应用的需求。
辐照改性主要包括两种类型:交联和引发聚合。交联是指通过能使材料中的分子发生交联反应,形成三维网络结构,从而提高材料的强度、耐热性和耐化学性。引发聚合是指通过能引发材料中的单体分子聚合反应,形成高分子链结构,从而改变材料的物理和化学性质。
辐照改性的主要源包括电子束辐照、γ射线辐照和X射线辐照。电子束辐照是通过加速器产生高能电子束,使其与材料相互作用,从而实现辐照改性。γ射线辐照是利用放射性同位素(如钴-60)产生的γ射线对材料进行辐照。X射线辐照则是利用X射线机对材料进行辐照。
辐照改性的优点之一是可以在常温下进行,不需要高温或高压条件。这使得辐照改性成为一种灵活和可控的材料改性方法
辐照加工技术属于民用非动力核技术领域的高新技术产业,其原理是通过选择射线的辐照剂量和辐照条件对不同目标产品进行处理,具有能耗低、加工流程简单、易于控制以及加工处理后的产品附加值高等优势,其应用领域正向现代农业、工业以及科学技术*和新领域渗透,产生了巨大的经济效益和社会效益,被称为人类加工技术的第三次革命。
电子加速器辐照加工是指利用加速器产生的电子束辐照被加工物体,使其品质或性能得以改善的过程。辐照加工可以获得的化工材料,储存和保鲜食品,消毒器材,处理环境污染物等,是20世纪70年代的一门新技术,也称工艺。在高分子材料改性、食品辐照保藏、卫生用品的消毒等方面,已有一些实现了工业化和商业化。
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