RU2047285C1 - Способ изготовления трековых мембран - Google Patents

Способ изготовления трековых мембран Download PDF

Info

Publication number
RU2047285C1
RU2047285C1 RU93007407A RU93007407A RU2047285C1 RU 2047285 C1 RU2047285 C1 RU 2047285C1 RU 93007407 A RU93007407 A RU 93007407A RU 93007407 A RU93007407 A RU 93007407A RU 2047285 C1 RU2047285 C1 RU 2047285C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ions
nucleon
mev
membranes
accelerated
Prior art date
Application number
RU93007407A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93007407A (ru
Inventor
А.С. Алдошин
И.Б. Барсуков
Е.Д. Воробьев
А.Б. Зарубин
В.И. Кузнецов
В.В. Кушин
Ю.Д. Никитский
С.В. Плотников
И.В. Чувило
Original Assignee
Акционерное общество закрытого типа Центр ускорительных технологий "Каскад"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Акционерное общество закрытого типа Центр ускорительных технологий "Каскад" filed Critical Акционерное общество закрытого типа Центр ускорительных технологий "Каскад"
Priority to RU93007407A priority Critical patent/RU2047285C1/ru
Publication of RU93007407A publication Critical patent/RU93007407A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2047285C1 publication Critical patent/RU2047285C1/ru

Links

Landscapes

  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)

Abstract

Изобретение относится к ускорительной технике, в частности к линейным резонансным ускорителям ионов, и может быть использовано при создании промышленных комплексов, использующих пучки ускорения ионов для производства фильтрующих материалов, в частности трековых мембран с уникальными характеристиками. Изобретение позволяет повысить качество трековых мембран и сократить время их изготовления. Облучение исходного материала осуществляют ускоренными ионами элементов с атомным номером Z, удовлетворяющим соотношению 72 < Z < 76, и энергией от 1,7 до 2,5 МэВ/нуклон. В частности, обучение осуществляют ионами вольфрама с применением их предварительной перезарядки при энергии от 0,3 до 0,5 МэВ/нуклон, а ускорение ведут в импульсном режиме с частотой посылок импульсов 20-25 Гц в линейном резонансном ускорителе с фазопеременной фокусировкой. 1 з. п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к ускорителям заряженных частиц, в частности к линейным резонансным ускорителям тяжелых ионов, и может быть использовано при создании экологически чистых радиационно-технологических промышленных комплексов, использующих ускоренные пучки заряженных части для производства трековых мембран с уникальными характеристиками.
Известен способ облучения пленочных материалов для создания трековых мембран, в котором в качестве частиц для облучения используют ускоренные пучки тяжелых ионов. При использовании ионов с атомным номером Z < 17 скорости травления вдоль трека Vt и необлученного материала Vb различаются незначительно и указанный способ оказывается практически неэффективным. При повышении атомного номера до Z 18 36 способ применяют на практике. Однако при этом последующая сенсибилизация треков ультрафиолетовым излучением занимает значительное время и становится самым медленным этапом технологического цикла получения трековых мембран.
Известен также способ облучения материалов в ядерных реакторах продуктами деления ядер. В этом случае дисперсия размеров пор несколько выше, чем при использовании ускоренных пучков тяжелых ионов, полученных на ускорителе, а главное появляется значительная активация облучаемого материала, от которой избавиться весьма сложно, а в некоторых случаях невозможно. Кроме того, пористость мембран с диаметром пор, меньшим 0,15 мкм, получается заметно меньшей, чем пористость мембран, произведенных на тяжелых ионах.
Наиболее близок по технической сущности к описываемому способ облучения пленок пучками ускоренных ионов с большим атомным номером, например ионами ксенона (Z 54). Он позволяет заметно уменьшить время сенсибилизации при сохранении высокого качества продукции. Тем не менее диапазон получаемых пор ограничен размером 0,15 мкм из-за сравнительно высокой дисперсии размеров и пор.
Целью изобретения является повышение качества трековых мембран и сокращение времени их изготовления.
Цель достигается тем, что облучение осуществляют ионами с атомным номером Z, удовлетворяющим соотношению 72 < Z < <76, и энергией от 1,7 до 2,5 МэВ/нуклон.
Цель достигается также тем, что облучение осуществляют ионами вольфрама с применением их предварительной перезарядки при энергии от 0,3 до 0,5 МэВ/нуклон, а ускорение ионов вольфрама ведут в импульсном режиме с частотой посылок 20 25 Гц в линейном резонансном ускорителе с фазопеременной фокусировкой.
При повышении атомного номера тяжелых ионов Z до 72 76 происходит существенное уменьшение дисперсии пор особенно в области ультрафильтрации при порах с размерами менее 0,15 мкм. Это позволяет расширить диапазон практического использования трековых мембран и повысить их конкурентоспособность на мировом рынке. В перспективе такие ионы могут обеспечить получение высококачественных мембран из полимеров, стойких к агрессивным средам, и даже металлических фольг ввиду высокой деструкции материала этими ионами вдоль их треков. Дальнейшее повышение Z практически не увеличивает отношение Vt/Vb, а потому нецелесообразно. Кроме того, при этом существенно усложняется и удорожается разработка облучательного комплекса.
Поскольку до последнего времени для изготовления трековых мембран использовались в основном циклотроны, то получение требуемой интенсивности потоков ионов вещества со столь высоким Z на них практически затруднительно. Видимо, именно поэтому при изготовлении трековых мембран указанный режим работы не предлагался и не рассматривался. Развитие линейных резонансных ускорителей с фазопеременной фокусировкой позволяет успешно решить эту задачу. Использование таких ионов позволяет увеличить избирательность травления треков, сократить время процесса сенсибилизации и, следовательно, снизить стоимость изготовления мембран.
При выборе диапазона энергий ускоренных ионов необходимо учитывать следующие факторы: оптимальную толщину пленки и физические процессы, возникающие в материале пленки при ее облучении тяжелыми ионами. Для производства трековых мембран используют пленки толщиной 10 50 мкм. При производстве мембран толщиной около 10 мкм на их качество накладывает ограничение механическая прочность существующих материалов. В частности, необходимая для использования в промышленности механическая прочность полимерных материалов получается при значениях пористости порядка 7 8% В то же время конкурентоспособные значения пористости в мембранах составляют величины на уровне 20 25% С другой стороны, для облучения полимерных пленок толщиной 40 50 мкм требуется энергия ионов 4 5 МэВ/нуклон, при которой уже начинают проходить ядерные реакции и возникает остаточная радиоактивность, что существенно усложняет и удорожает эксплуатацию комплекса и крайне неудобно при промышленном производстве мембран. В связи с этим оптимальной является пленка толщиной 20 30 мкм, которую облучают тяжелыми ускоренными ионами с энергией 2,5 МэВ/нуклон. Для формирования потоков ионов оптимально использовать линейный резонансный ускоритель с фазопеременной фокусировкой.
П р и м е р. Если взять пленку из полиэтилентерефталата (ПЭТФ) толщиной 30 мкм и принять угловой разброс треков, обеспечивающий уменьшение числа наложений пор, равным 30о, то для образования сквозных пор максимальный пробег иона должен быть не менее 34,7 мкм. Ускоренные ионы вольфрама-184 (Z 74) при энергии 2,5 МэВ/нуклон имеют пробег 40,25 мкм в ПЭТФ с плотностью 1,4 г/см3. В качестве источника ускоренных ионов вольфрама используется ускорительный комплекс на базе линейного резонансного ускорителя с фазопеременной фокусировкой. Такой ускоритель имеет длину около 30 м и позволяет обеспечить интенсивность ускоренных ионов на уровне 10 частиц в секунду, что вполне приемлемо для получения высокой производительности промышленного комплекса для производства трековых мембран на уровне 1 1,5 млн. кв. м в год.

Claims (2)

1. СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТРЕКОВЫХ МЕМБРАН, заключающийся в ускорении пучка ионов и облучении им пленочных материалов с последующими процесами сенсибилизации и химического травления, отличающийся тем, что облучение осуществляют ионами с атомным номером z, удовлетворяющим соотношению 72 < z < 76 с энергией (1,7 25)МэВ/нуклон.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что облучение осуществляют ионами вольфрама, ускорение которых ведут в импульсном режиме с частотой посылок импульсов 20 25 Гц в линейном резонансном ускорителе с фазопеременной фокусировкой, при этом перед ускорением дополнительно осуществляют перезарядку ионов вольфрама при энергии (0,3 0,5)МэВ/нуклон.
RU93007407A 1993-02-05 1993-02-05 Способ изготовления трековых мембран RU2047285C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93007407A RU2047285C1 (ru) 1993-02-05 1993-02-05 Способ изготовления трековых мембран

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93007407A RU2047285C1 (ru) 1993-02-05 1993-02-05 Способ изготовления трековых мембран

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93007407A RU93007407A (ru) 1995-01-27
RU2047285C1 true RU2047285C1 (ru) 1995-10-27

Family

ID=20136910

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93007407A RU2047285C1 (ru) 1993-02-05 1993-02-05 Способ изготовления трековых мембран

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2047285C1 (ru)

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Кушин В.В., Плотников С.В. Новые применения фазопеременной фокусировки. - В сб. Ускорители заряженных частиц и радиационная техника. Материалы Всеcоюзного совещания-семинара. М.: МИФИ, 1988, с.221. *
Ялеров Г.Н., Апель П.Ю., Дидюк А.Ю., Кузнецов В.И., Оганесян Р.Ц. Использование ускорителей тяжелых ионов для изготовления ядерных мембран. - Препринт ОКЯН Р7-88-696, Дубна, 1988. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Cleland Industrial applications of electron accelerators
Apel Heavy particle tracks in polymers and polymeric track membranes
Hu et al. GeV electrons from ultraintense laser interaction with highly charged ions
Flerov et al. Use of heavy-ion accelerators to produce nuclear membranes
US4923611A (en) Novel anion-exchange membrane
RU2047285C1 (ru) Способ изготовления трековых мембран
Trautmann Observation and chemical treatment of heavy-ion tracks in polymers
JP2002107494A (ja) 核反応の誘起方法および核反応誘起装置
JPS594423A (ja) 閉鎖板を備える分離体から成る分離ノズル要素の製造方法
US4115303A (en) Method of fabrication of porous macromolecular materials having an internal lining and materials obtained by means of said method
Nazmov et al. Optimization of X-ray lithography conditions for fabrication of large arrays of high-aspect-ratio submicron pores
US3683179A (en) Means for irradiating materials
Hora Electrostatic fields and charged particle acceleration in laser produced plasmas
Mazzei et al. Target theory applied to swift heavy ions track grafting experiments
Zhang Synchrotron radiation direct photo etching of polymers
Strugalski Mechanisms of High Energy Hadron-Nucleus and Nucleus-Nucleus Collision Processes
JP5134723B2 (ja) 核反応の誘起方法および核反応誘起装置
US2989452A (en) Irradiated polymers
Sawada et al. Creation of nanostructure-controlled functional membranes using high-energy ion beams
RU2054302C1 (ru) Способ изготовления фильтрующего материала
Dietrich et al. Beam–plasma interaction experiments with heavy-ion beams
RU93007407A (ru) Способ изготовления трековых мембран
RU2183389C1 (ru) Лазерно-плазменный метод инициирования ядерных реакций
IL43511A (en) Method and device for separating isotopes
JPS60243287A (ja) 多孔質アモルファス金属薄膜並びにその製造法