Вы здесь

Радиационно-модифицированные материалы и жаростойкие композиции с использованием техногенного сырья для защиты от излучений и фоновой радиации

Автор: 
Стефаненко Игорь Владимирович
Тип работы: 
Докторская
Год: 
2011
Артикул:
339912
179 грн
Добавить в корзину

Содержимое

ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение.
Гл. 1. Современное состояние материалов защиты от мощных источников излучений и ЕРН, влияющих на радиационную нагрузку населения.
1.1. Биологические воздействия излучений на человека.
1.2. Источники излучения, используемые для технологических целей в промышленности .
1.3. Оценка защитных свойств материалов от источников излучений
1.4. Естественная радиоактивность
1.4.1. Радиоактивные элементы естественного происхождения
1.4.2. Радиоактивность материалов горных пород.
1.4.3. Концентрация ЕРН в строительных материалах
1.4.4. Мощность дозы гаммаизлучения в помещении.
1.4.5. Активность радона и дочерних продуктов его распада в помещении
1.5. Управление радиоактивным контролем в строительстве.
Выводы и заключения по гл. 1.
Гл. 2. Материалы, методы, приборы измерений и исследований
2.1. Применяемые материалы в исследованиях
2.2. Методы исследований и аппаратура.
2.2.1. Математические методы планирования экспериментов.
2.2.2. Методы контроля радиоактивности, рекомендуемые для строительной отрасли.
2.2.3. Методы определения прочности, модуля упругости и основных характеристик трещиностойкости жаростойких бетонов.
2.3. Дозиметрические и радиометрические приборы для измерения дозовых нагрузок.
2.3.1. Приборы и оборудование для мониторинга радона в стройиндустрии
2.3.2. Приборы и оборудование для мониторинга радона в стройиндустрии.
2.4. Создание центра радиационного контроля.
Выводы и заключения по гл. 2
Гл.З. Технология и структурообразование композитов для защиты от мощных
источников гаммаизлучения
3.1. Совершенствование составов и технологий бетона на алюмохромфосфагной связке.
3.2. Физикохимические процессы, протекающие при твердении и нагревании композиций на основе алюмохромфосфатного связующего
3.2.1. Взаимосвязь пористой структуры, процессов тепломассопереноса и трещиностойкости жаростойких бетонов при их нагревании
3.2.2. Основные причины возможного разрушения или растрескивания бетона.
3.3. Использование отходов абразивного производства при разработке композитов фосфатного бетона
3.4. Физикомеханические свойства фосфатного бетона на основе отходов абразивного производства.
3.5. Трещиностойкость и долговечность фосфатного бетона
3.6. Технология производства специального бетона
3.6.1. Технология производства фосфатного жаростойкого бетона.
3.6.2. Технология и установки в производстве фосфатного бетона для защиты от гаммаизлучения.
Выводы и заключения по гл. 3
Гл.4. Исследования активности ЕРН в минералах и строительных материалах.
4.1. Содержание нуклидов в минералах
4.2. Исследование удельной активности ЕРН в строительных материалах и отходах промышленности.
4.3. Исследование влияния тепловой обработки строительного сырья на радиационную активность материалов.
4.4. Исследование активности радона и мощности дозы.
4.4.1. Исследование гаммафона территорий и зданий
4.4.2. Активность потоков радона из почвы и объемной активности 2Кп в помещениях .
Выводы и заключения по гл. 4
Гл. 5. Обеспечение радиационной безопасности и снижения фоновой нагрузки населения.
5.1. Критерии радиационной безопасности.
5.2. Теоретические положения снижения мощности дозы в зданиях
5.3. Защитные средства от влияния гаммаизлучения ЕРН и содержания в воздухе жилых помещений дочерних продуктов радона
5.4. Обеспечение радиационной безопасности при применении гаммаустановок
5.4.1. Расчет радиационной защиты от источников излучений.
Выводы и заключения по гл. 5
Гл. 6. Управление радиационным контролем и экономические оценки снижения мощности доз
6.1. Управление радиационным контролем
6.2. Экономические аспекты снижения мощности дозы в помещениях
Выводы и заключения по гл. 6
Основные выводы и заключения по работе
Список литературы