- •Введение
- •1.1 Проблема безопасности аэс
- •1.2 Влияние радиации на живую материю
- •2. Свойства наноструктур
- •2.1 Строение наноструктур.
- •2.2 Нанообъекты. Квантовые точки.
- •2.3. Методы формирования наноструктур
- •3. Свойства интеллектуального γ-рефрактивного материала.
- •3.1 Самосборка структуры
- •3.2 Математическая модель построения интеллектуального материала
- •Для описания самосборки интеллектуального материала наиболее подходящим является алгебраический фрактал.
- •3.3 Строение γ-рефрактивного материала.
- •4. Построение защитных сооружений.
- •Заключение
- •Приложение № 1. Программа построения самособирающегося материала методом фрактала, написана на языке Delphi.
- •Приложение № 2. Расчёт количества исходного -рефрактивного материала для защиты от -излучения.
- •Приложение № 3 Расчёт скорости роста интеллектуального материала под действием излучения.
- •Список литературы.
Приложение № 2. Расчёт количества исходного -рефрактивного материала для защиты от -излучения.
Рассчитаем количество вещества, необходимого для расчёта всей атомной станции при мощности излучения ~ 50 мкР/час.
Каркасом является полусфера, радиусом 200метров, структура – сетка с размером ячейки 1 дм.
Площадь полусферы
м2
= 25*106 дм2
Если ширина прута ~ 1 см, то площадь поверхности прута
дм2
Количество прутьев при этом 4000
дм2
=5*104 м2
Если площадь
м2,
то
моль,
а при необходимой толщине – не более
100 нм,
моль.
Если
кг,
то общая масса вещества
кг
Рис.17 Построение каркаса для II уровня защиты
Приложение № 3 Расчёт скорости роста интеллектуального материала под действием излучения.
Будем считать, что опасной для жизни
является излучение мощностью
мкР/час.
При этом в 1см3 образуется 105
пар ионов на расстояние 1м от элемента
1г.
При повреждение ядерного реактора
количество ионов возрастает
в
103
104 раз. Таким образом, в 1см3
образуется ~109 пар ионов/час.
Если толщину слоя уменьшиться с 1см до 100нМ, то есть в 105 раз, то можно считать, что на поверхности нанослоя будет ионизироваться 1014 молекул/час.
Если площадь поверхности 1 молекулы
~10-20
м2, то
М2
=1 мм2
Таким образом за 1 час образуется защитный слой площадью не менее 1 мм2
В дальнейшем скорость самосборки пойдёт быстрее, так как всё большое количество атомов будет захватывать -квант и присоединятся к уже образовавшимся кластерам. (см. стр.24)
Можно предположить, что закон роста аналогичен закону радиоактивного распада с противоположным знаком и будет иметь вид экспоненты.
,где
N – количество выросших молекул.
P – мощность - излучения,
N0 – количество исходных молекул.
Следовательно, можно определить, что
поверхность S = 1см2
= 100 мм2 образуется уже не за 100
часов, а в соответствии с законом
логарифмической функции
то есть
за 20 часов.
Е
сли
S=1 дм2 =104 мм2
,то
=40
часов, N
то есть менее 2-х суток
Рис.18 Закон роста атомов при самосборке t
Список литературы.
Ионизирующие излучении БСЭ, т.3, М. 1985
А.Т.Глазунов, О.Ф.Кабардин, А.Н.Малинин и др.; под редакцией Пинского А.А. «Физика», учебник для 11 классов школ с углублённым изучением физики. М., «Просвещение», 2003.
Энциклопедия «Современное Естествознание», том 10, «Современные технологии». М., «Магистр пресс», 2000 год.
О.Ф.Орлов, О.Ф.Кабардин, Э.Е.Эвенчик и др.; под редакцией Пинского А.А. «Физика», учебник для 10 классов школ с углублённым изучением физики. М., «Просвещение», 2005.
Ю. Головин. Нанотехнологии на службе человека. Ж. «Квант» № 4 2005 г.
Ж.Алферов
М. Ратнер, Д. Ратнер «Нанотехнологии. Простое объяснение гениальной идеи». М. «Вильямс», 2004.
Энциклопедия «Современное Естествознание», том 3, «Математика. Механика». М., «Магистр пресс», 2000 год.
Ю. Альтман «Военные нанотехнологии. Возможности применения и превентивного контроля вооружений». М., «Техносфера», 2006 год.
http://www.nanometer.ru – Нанотехнологии. Нанотехнологическое общество.
http://ru.wikipeia.org – Википедия. Свободная энциклопедия.
