Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
GRG

Круглосуточный бор: новый композит защитит от скрытой радиации в космосе

Специалисты из ДВФУ, СахГУ, Томского политеха и Кольского научного центра РАН разработали новый композитный материал, который в 100–200 раз дешевле зарубежных аналогов и эффективно защищает от опасного теплового нейтронного излучения в космосе. В космосе эти частицы возникают при взаимодействии космических лучей с корпусом аппарата. Они: Это керамо-металлический композит на основе бора (LaB6) в алюминиево-магниевой матрице, созданный методом электроимпульсного плазменного спекания. Ключевые преимущества: Разработка уже прошла лабораторные испытания. Следующий этап — промышленная аттестация и внедрение в реальные проекты, где критически важны безопасность, масса и стоимость.
Оглавление

Специалисты из ДВФУ, СахГУ, Томского политеха и Кольского научного центра РАН разработали новый композитный материал, который в 100–200 раз дешевле зарубежных аналогов и эффективно защищает от опасного теплового нейтронного излучения в космосе.

Чем опасны тепловые нейтроны?

В космосе эти частицы возникают при взаимодействии космических лучей с корпусом аппарата. Они:

  • Повреждают живые клетки и ДНК, повышая риск онкологических заболеваний у космонавтов.
  • Вызывают сбои в электронике, меняя параметры микросхем и приводя к ошибкам в памяти процессоров.
  • Накапливаются в материалах, делая их радиоактивными.

Что представляет собой новый материал?

Это керамо-металлический композит на основе бора (LaB6) в алюминиево-магниевой матрице, созданный методом электроимпульсного плазменного спекания.

Ключевые преимущества:

  1. Высокая эффективность: слой толщиной всего 2 мм ослабляет поток нейтронов вдвое.
  2. Лёгкость и прочность: подходит для конструкционных элементов космических аппаратов.
  3. Дешевизна: себестоимость в 100–200 раз ниже, чем у американского аналога на основе нанотрубок нитрида бора ($1000/грамм).
  4. Технологичность: материал можно обрабатывать механически.

Где можно применять?

  • Космонавтика: защита экипажа и электроники на спутниках, МКС и будущей Российской орбитальной станции (РОС). Материал предлагают испытать в эксперименте «БТН-М2».
  • Атомная энергетика: защита персонала и оборудования на АЭС, подводных лодках, ледоколах.
  • Ядерная медицина: оборудование для лучевой терапии и диагностики.
  • Перспективные технологии: компактные источники энергии («атомные батарейки», малые реакторы).

Разработка уже прошла лабораторные испытания. Следующий этап — промышленная аттестация и внедрение в реальные проекты, где критически важны безопасность, масса и стоимость.