Способ повышения радиационной устойчивости сульфированного сополимера стирола с дивинилбензолом

 

А1

Класс 39Ь, 22"

Ав 148903

СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Подггисная арутггга Лэ 159

И. А. Кузин, А. М. Семушин и В. Ф. Евдокимов

СПОСОБ ПОВЫ)И ЕНИЯ РАДИАЦИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

СУЛЬФИРОВАННОГО СОПОЛИМЕРА СТИРОЛА

С ДИВИНИЛБЕНЗОЛОМ

Заявлено 13 февраля 1961 г. за Ne 697573/23 в Комитет по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССP

Опубликовано в «Бюллетене изобретений» 1 "е 14 за 1962 г.

При изготовлении гибких источников радиоактивных излучений используют различные синтетические материалы (в том числе материалы, синтезированные на основе стирола и дивинилбензола) и насыщают их радиоактивными изотопами. Однако эти материалы (носители изотопов) под действием ионизирующих излучений подвергаются интенсивному разрушению, .в результате которого выделяются газообразные продукты, уменьшается механическая прочность. Деструкция сопровождается отрывом ионообменных групп, являющ|ихся носителями радиоактивных изотопов. При этом часть изотопов оказывается не связанной с остовом сополимера и свободно диффундирует и заражает предметы, соприкасающиеся с источчиком.

Неизвестны способы повышения радиационной устойчивости сульфированного сополимера стирола с дивинилбензолом.

Предлагаемый способ отличается тем, что сульфированный сополимер стирола с дивинилбензолом насыщают ионами железа. Это позволяет повысить радиационную устойчивость сополимера.

При осуществлении способа сульфированный сополимер стирола и дивинилбензола переводят из обычной Н-формы в иную ионную фор—,-з му, например, Fe+ При этом определенную долю обменной емкости используют для нанесения радиоактивных изотопов, а остальную (большую) часть емкости насыщают ионами железа.

Пример. Сульфированный сополимер стирола и дивинилбензо" ла, содержащий 8 /о дивинилбензола, насыщают ионами железа из

0,5 н. Fe (NO3)3 и подвергают облучению в ампулах с водой гамма-лучами Со". Активность источника — 1400 г-экв радия, мощность дозы

0,72 Яр!час.

После облучения смолу отмывают 1М НС1 до отрицательной реакции на ион железа и определяют общую емкость смолы, № 148903

Сравнительная радиационно-химическая устойчивость сульфированного сополимера стирола и дивинилбензола в водородной форме и смолы, насыщенной ионами Fe+ . ч

Растворимые в воде продукты разрушения сополимера (сульфокислоты), мг. экв.

Набу хаемость мя/г

Потеря емкости, о, Н+ форма Гтзформа

Н+ форма Г+ форма

Н+ форма Г+з форма ) В присутствии воздуха глубокая деструкция

Предмет изобр етения

Способ повышения радиационной устойчивости сульфированного сополимера стирола с дивлнилбензолом, о т л и ч а ю ш и и с я тем, что указанный сополимер |насыщают ионами Fe.

Составитель описания В. К. Нинин

Редактор Н. И. Мосин Техред А. А. Кудрявицкая Корректор И. А. Шпынева

Подл. к печ. 16.VII-62 г, Формат бум. 70 ;108 /,q Объем 0,18 изд. л.

Зак, 6745 Тираж 650 Цена 4 коп, ЦБТУ Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР

Москва Центр, М. Черкасский пер., д. 2/6.

Типография ЦБТИ, Москва, Петровка, 14.

Доза, млн. рентген

600

7,4

15,7

36,0

0

0,5

0,8

2,86

3,70

" ) 2,86

2,87

2,87

2,88

0,40

0,84

1,60

0

0,025

0,040

Способ повышения радиационной устойчивости сульфированного сополимера стирола с дивинилбензолом Способ повышения радиационной устойчивости сульфированного сополимера стирола с дивинилбензолом 

 

Похожие патенты:
Изобретение относится к способу получения анионитов полимеризационного типа, используемых в различных реакциях ионного обмена в водоподготовке и гидрометаллургии, который позволяет повысить осмотическую стабильность и механическую прочность получаемых анионитов

Изобретение относится к полимерным частицам, пригодным для покрытий печатных пластин

Изобретение относится к области химической технологии и предназначено для получения сорбента для выделения или разделения аммиака и его производных
Изобретение относится к получению низкоосновных макропористых анионитов полимеризационного типа, которые могут быть использованы в различных реакциях ионного обмена для водоподготовительных установок атомных и тепловых электростанций, в бытовых фильтрах, для очистки промышленных стоков и газовых выбросов

Изобретение относится к технологии получения полигалоидной анионообменной смолы, предназначенной для обеззараживания конденсатов в системах водообеспечения и питьевой воды

Изобретение относится к лантаноидсодержащим соединениям, состоящим из сополимера этилметакрилата и 3-аллилпентандиона-2,4 (100:1), связанного через -дикетонатную группу с ионом лантаноида (+3), который, в свою очередь, связан с молекулами лиганда, представляющего собой -дикетон, общей формулы где Ln - ион лантаноида (+3) (La 3+, Pr3+, Nd3+ Sm3+, Eu 3+, Gd3+, Tb3+, Dy3+, Ho3+, Er3+, Tm3+, Yb3+ ), n - количество звеньев этилметакрилата в цепи сополимера; m - количество лантаноидсодержащих звеньев в цепи сополимера; R1, R2, R3, R4 - органические радикалы (СН3-метил, С6Н 5-фенил): R1=R2=R3=R 4=СН3 - ион лантаноида (+3), связанный с полимерной частью соединения через фрагмент пентандион-2,4 (ацетилацетона) и лигандом, представляющим собой ацетилацетон; R1=R 3=СН3, R2=R4=С6 Н5 - ион лантаноида (+3), связанный с полимерной частью соединения через фрагмент бензоилацетона и лигандом, представляющим собой бензоилацетон; R1=R2=R3 =R4=С6Н5 - ион лантаноида (+3), связанный с полимерной частью соединения через фрагмент дибензоилметана и лигандом, представляющим собой дибензоилметан; R1 =R3=R4=СН3, R2=С 6Н5 - ион лантаноида (+3), связанный с полимерной частью соединения через фрагмент бензоилацетона и лигандом, представляющим собой ацетилацетон; R1=R2=С6 Н5, R3=R4=СН3 - ион лантаноида (+3), связанный с полимерной частью соединения через фрагмент дибензоилметана и лигандом, представляющим собой ацетилацетон; R1=R2=R3=С6Н 5, R4=СН3 - ион лантаноида (+3), связанный с полимерной частью соединения через фрагмент дибензоилметана и лигандом, представляющим собой бензоилацетон
Наверх