氚防护手套的制备研究

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氚(T)作为一种战略物资广泛的作为一种特殊能源材料或灵敏检测手段广泛应用于工业、农业、医学和水文等领域。在聚变能源研究、核技术及应用、氚工艺及涉及氚的实验工作中不可避免的会接触到氚。氚的放射性对人体有害。氚的外照射的危害性很小,因为β粒子的能量低,易被皮肤吸收而阻挡。吸入氚的影响则不可忽视,以含氚水的形式(HTO)吸入后会均匀分布在除骨骼以外的体内处,从而形成内辐射伤害。在氚的应用和实验中,手套箱操作是最常用的,而操作时所使用的防氚手套必不可少,对保护研究人员具有重大的意义。手套箱操作氚防护橡胶手套是氚和氚防护服的重要组成部分,但也是氚渗透防护的薄弱环节,因此制备出氚渗透更低,经济耐用的氚防护手套是重要的研究课题,具有深远的意义。   根据氚防护手套的生产工艺和性能要求,本文以溴化丁基橡胶为基体材料,通过多次浸渍法制备了氚防护手套。主要研究了适宜用于浸渍手套所用溴化丁基橡胶胶乳的制备工艺和氚防护手套的制备工艺。并以氢气为检测气体,测试了不同配方橡胶薄材的氢气渗透率,从而确定了阻隔性能较好的手套箱氚防护手套的配方。   溴化丁基橡胶胶乳的制备采用溶液乳化法。对制备溴化丁基橡胶乳液(BIIRL)的乳化工艺进行了研究,详细探讨了乳化剂、乳化剪切速率以及橡胶溶液的浓度对胶乳产率和粒径等的影响,表明在剪切速率为16000r/min,乳化时间为30min,橡胶溶液浓度为15%左右时,为最佳乳化工艺;选用油酸钾、十二烷基苯磺酸钠(SDBS)以及两者的复配乳化剂都可以制备出BIIRL,但选用SDBS和油酸钾的复配乳化剂能明显提高胶乳产率,高达90%以上,且胶乳的粒径范围分布较窄,并对胶乳的粘度、密度、固含量等基本性能进行了研究。   采用涂布法制备出了氢气渗透率较低的溴化丁基橡胶薄层材料,并通过浸渍法制备出了手套样品,其氢气的渗透率最低可达1.4cm3.cm/cm2.d.bar。并研究了无机纳米填料对氢气阻隔性能和力学性能的影响。从而确定了氚防护手套的制备工艺。
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