Development and implementation of the radiation technologies for modification of solids and treatment of the condensed matters

Authors

  • В'ячеслав Федорович Клепіков Institute of Electrophysics and Radiation Technologies NAS of Ukraine Gudanova Str., 13, Kharkov, Ukraine, 61002, Ukraine
  • Микола Іванович Базалєєв Institute of Electrophysics and Radiation Technologies NAS of Ukraine Gudanova Str., 13, Kharkov, Ukraine, 61002, Ukraine
  • Володимир Вікторович Литвиненко Institute of Electrophysics and Radiation Technologies NAS of Ukraine Gudanova Str., 13, Kharkov, Ukraine, 61002, Ukraine
  • Володимир Юрійович Корда Institute of Electrophysics and Radiation Technologies NAS of Ukraine Gudanova Str., 13, Kharkov, Ukraine, 61002, Ukraine
  • Юрій Олександрович Касаткін Institute of Electrophysics and Radiation Technologies NAS of Ukraine Gudanova Str., 13, Kharkov, Ukraine, 61002, Ukraine
  • Олександр Сергійович Молев Institute of Electrophysics and Radiation Technologies NAS of Ukraine Gudanova Str., 13, Kharkov, Ukraine, 61002, Ukraine
  • Євген Михайлович Прохоренко Institute of Electrophysics and Radiation Technologies NAS of Ukraine Gudanova Str., 13, Kharkov, Ukraine, 61002, Ukraine
  • Віктор Миколайович Робук Institute of Electrophysics and Radiation Technologies NAS of Ukraine Gudanova Str., 13, Kharkov, Ukraine, 61002, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2013.12393

Keywords:

Electrophysical radiation technologies, ionizing radiation, infrared radiometry, nuclear facilities

Abstract

The paper considers the problem of usage of different electrophysical sources of ionizing radiation (charged particles accelerators, X-ray tubes, sources of ultraviolet radiation, etc.), to improve the efficiency of technological lines and equipment used in various branches of industry, agriculture, control of spread of pathogens of epidemic infections, specific environmental problems, counter-terrorist measures.

The deterrent in wider use of electrophysical radiation technologies is underdeveloped level of knowledge of mechanisms of radiation processes at the micro and nano levels. This is connected with the fact that the object, affected by  electrophysical radiation technologies, is complex and is made up of different components, which respond differently to radiation. Significant distortions on the results of treatment are caused by the imposition of external boundary factors. These conditions are good reasons to explore further the effects of electrophysical radiation technologies on objects. The article considers the main directions of research and development prospects of electrophysical radiation technologies.

It was shown that for the safe operation of nuclear facilities it is necessary to provide highly effective methods of diagnosis and assessment of the actual state of the equipment and facilities in operation. It was proposed to expand the use of the thermal non-destructive method of testing on the basis of the recording of the spectrum of infrared radiation

Author Biographies

В'ячеслав Федорович Клепіков, Institute of Electrophysics and Radiation Technologies NAS of Ukraine Gudanova Str., 13, Kharkov, Ukraine, 61002

Dr.Sci. (physical and mathematical), professor,

Correspodent member of the National Academy of Sciences ofUkraine,

Director IERT  NAS ofUkraine

Микола Іванович Базалєєв, Institute of Electrophysics and Radiation Technologies NAS of Ukraine Gudanova Str., 13, Kharkov, Ukraine, 61002

Ph.D. ( Eng. Sci.), leading research scientist

Володимир Вікторович Литвиненко, Institute of Electrophysics and Radiation Technologies NAS of Ukraine Gudanova Str., 13, Kharkov, Ukraine, 61002

Dr.Sci. ( Eng. Sci.), Senior scientist,

Deputy director IERT NAS ofUkraine

Володимир Юрійович Корда, Institute of Electrophysics and Radiation Technologies NAS of Ukraine Gudanova Str., 13, Kharkov, Ukraine, 61002

Dr.Sci. (physical and mathematical), chief of department

Юрій Олександрович Касаткін, Institute of Electrophysics and Radiation Technologies NAS of Ukraine Gudanova Str., 13, Kharkov, Ukraine, 61002

Dr.Sci. (physical and mathematical), professor

Олександр Сергійович Молев, Institute of Electrophysics and Radiation Technologies NAS of Ukraine Gudanova Str., 13, Kharkov, Ukraine, 61002

Dr.Sci. (physical and mathematical), leading research scientist

Євген Михайлович Прохоренко, Institute of Electrophysics and Radiation Technologies NAS of Ukraine Gudanova Str., 13, Kharkov, Ukraine, 61002

Ph.D (physical mathematical sci.), Senior scientist

Віктор Миколайович Робук, Institute of Electrophysics and Radiation Technologies NAS of Ukraine Gudanova Str., 13, Kharkov, Ukraine, 61002

Ph.D (physical mathematical sci.), Senior scientist

References

  1. Базалеев, Н. И. Электрофизические радиационные технологи [Текст] / Н.И.Базалеев, В.Ф.Клепиков, В.В.Литвиненко. – Харьков:Акта. – 1998. – 206 с. (монография).
  2. Реутов, В. Ф. Ионно-трековая нанотехнология [Текст] / Ф. Реутов, С. Н. Дмитриев. // Российский химический журнал. – 2002. – т.XLVI. – С.74–80.
  3. Banduryan, B. B. Broadband IR-sensors based on metal-oxide thin films for detection of low-contrast objects. / Banduryan B. B Bazaleev N. I., Klepikov V. F., Lytvynenko V. V., Sidorenko A. S. // Abstr. NATO ARW Nanoscale Devices – Fundamentals and Application. – Kishinev, Moldova. – 2004. – p.50.
  4. Лонин, Ю. Ф. Использование сильноточного РЭП микросекундной длительности для формирования упрочняющих покритий [Текст] / Ю.Ф.Лонин, В.Ф.Клепиков, В.Т.Уваров, А.Г.Пономарев. // Вопросы атомной науки и техники сер. Ядерно-физические исследования. – 2008. – №5 (50). – С.91–95.
  5. Базалеев, Н. И. Электрофизические технологии: новая концепция обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением [Текст] / Н.И.Базалеев, В.Ф.Клепиков, В.В.Литвиненко, С.Н.Шаляпин. // Наука та інновації. – 2005. – т.1,№1. – C.99–109.
  6. Пристрій для обробки рідин ультрафіолетовим випромінюванням [Текст] : Патент України на винахід № 76181. / Базалеев Н.И., Клепиков В.Ф., Литвиненко В.В. – Бюл.№7 – 17.07.2006
  7. Радиолиз углеводородов [Текст] / под ред. Топчиева А.В. и Полака Л.С. – М: АН СССР. – 1962г. – 265 с.
  8. Радиационно-термические процессы в мощных потоках ускоренных электронов [Текст]. / В.Л.Ауслендер, В.А.Поляков, Р.А.Салимов // Доклады 4 Всессоюзн. Совещания по применению ускорителей заряженных частиц в народном хозяйстве. – 1982. – С.153–160
  9. Клепиков, В. Ф. Концепция разрушения и предотвращения роста асфальто-смоло-парафиновых отложений на основе использования воздействий импульсов ионизирующего излучения на высокомолекулярные содинения [Текст] / В.Ф.Клепиков, В.В. Литвиненко, В.Е. Новиков. // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2005. – №4/2 (16). – С.79–82.
  10. Базалеев, Н. И. Влияние электрофизической радиационной обработки на качество и сроки хранения мясной продукции [Текст] / Н.И. Базалеев, В.Ф. Клепиков, В.В. Литвиненко, И.Н. Шаркевич // Збірник наукових праць Інституту ядерних досліджень. – 2003. – №1(9). – С.56–61.
  11. Сахно, В. И. Разработка технологии производства рыбных пищевых продуктов с использованием электрофизических установок[Текст] / В.И.Сахно, И.Н.Вишневский, С.П.Томчай. // Вопросы атомной науки и техники. Сер. ЯФИ – 1997. – т.2 – в.4,5 (31,32). – С.172–174
  12. Айзацкий, Н. И. Радиационные технологии с применением электронного и тормозного излучения[Текст] / Н.И.Айзацкий, В.Н. Борискин, А.Н. Довбня. // Вопросы атомной науки и техники.сер ЯФИ. – 1999. – №1(33). – С.61–63.
  13. Борискин, В. Н. Развитие радиационных технологий и испытаний в НИК «Ускоритель» ННЦ ХФТИ [Текст] / В.Н.Борискин, С.А.Ванжа, В.Н.Верещака // Вопросы атомной науки и техники.сер ЯФИ. – 2008. – №5(50). – С.150–154.
  14. Сушков, С.Н. Радиационно-химические процессы и установки за рубежом. / С.Н. Сушков, Л.В. Бандерова. – М.:Мысль, 1986. – 198 с.
  15. Базалеев, Н. И. Метод визуальной ИК-радиометрии электронных потоков / Н.И.Базалеев, Б.Б.Бандурян, В.В.Брюховецкий, В.Ф.Клепиков, В.В Литвиненко. // Вопросы атомной науки и техники. – 2003. – №3(83). – С.146–150.
  16. Bazaleev, N. I. (1998) Electro-physical radiation technologies. – Kharkov: Acta. 206 p.
  17. Reytov, V.F. (2002) Ionno-trecovaya nanotehnologiya. Rossijskij himicheskij jyrnal. т.XLVI, 74–80.
  18. Banduryan, B. B., Bazaleev N. I., Klepikov V. F., Lytvynenko V. V., Sidorenko A. S. (2004). Broadband IR-sensors based on metal-oxide thin films for detection of low-contrast objects. Abstr. NATO ARW Nanoscale Devices : Fundamentals and Application. Kishinev, Moldova. p.50.
  19. Lonin, Yu. F., Klepikov, V.F., Yvarov, V.T., Ponomarev, A.G. (2008). Ispolzovanie silnotochnogo REP microsecyndnoj dlitelnosti dlja formirovanija yprochnjayushih pokritij. VANT. Nuclea-phisics research. №5 (50), p.91–95.
  20. Bazaleev, N.I., Klepikov, V.F., Lytvynenko, V.V., Shaljapin, S.N. (2005). Electrofizicheskie tehnologii, novaja koncepcija obezzarajivanija void yltrafioletovim izlycheniem. Science and innovacion. v.1, №1, p.99–109.
  21. Bazaleev, N.I., Klepikov, V.F., Litvinenko, V.V. (2006).
  22. Pristry dlja obrobki ridin yltrafioletovim viprominyuvannjam. Patent of Ukraine 76181. Byul.7 (17.07.2006).
  23. Radioliz of hydrocarbons. (1962). In: Topchieva, A.V. and Polaka, L.S. Moscow: NAN USSR. 265 p.
  24. Auslender, V.L., Polyakov, V.A., Salimov, R.A. (1982). Radiation-thermal processes are in the powerful streams of speed-up electrons. Lectures 4 Vsessoyuzn. Conference on application of accelerating of the charged particles in a national economy. p.153-160.
  25. Klepikov, V.F., Litvinenko, V.V., Novikov, V.E. (2005) Kontseptsiya destructions and preventions of growth of asfalto smolo parafinovih deposits on the basis of the use of influences of impulses of ionizing radiation on high molecular connecting. Eastern-European Journal Of Enterprise Technologies, 4(2(16)), 79–82.
  26. Bazaleev, N.I., Klepikov, V.F., Litvinenko, V.V., Sharkevich, I.N. (2003). Vliyanie electrophysics radiation treatment on quality and shelf-lives of meat products. Zbirnik naykovih prac instityty jadernih doslidgen. №1 (9), p.56-61.
  27. Sakhno, V.I., Vishnevskiy, I.N., Tomchay, S.P. (1997). Razrabotka technologies of production of fish food products with the use of the electrophysics settings. Questions of atomic science and tech. Sulphurs. NPR . v.2, №4,5 (31,32), p.172-174.
  28. Ayzatskiy, N.I., Boriskin, V.N., Dovbnya, A.N. (1999). Radiatsionnye technologies with the use of electronic and brake radiation. Questions of atomic science and tech. NPR. №1 (33), p.61-63.
  29. Boriskin, V.N., Vanzha, S.A., Vereshchaka, V.N. (2008). Razvitie radiation technologies and tests in NIK «Accelerating» of NNTS KHFTI. Questions of atomic science and tech. NPR. №5 (50), p.150-154.
  30. Sushkov, S.N., Banderova, L.V. (1986). Radiation-chemical processes and settings abroad. Moscow: Misl. 198 p.
  31. Bazaleev, N.I., Banduryan, B.B., Bryukhovetskiy, V.V., Klepikov, V.F., Lytvynenko V.V. (2003). Metod to visual ir-radiometri of electronic streams. Questions of atomic science and tech. №3 (83), p.146-150.

Published

2013-04-25

How to Cite

Клепіков, В. Ф., Базалєєв, М. І., Литвиненко, В. В., Корда, В. Ю., Касаткін, Ю. О., Молев, О. С., Прохоренко, Є. М., & Робук, В. М. (2013). Development and implementation of the radiation technologies for modification of solids and treatment of the condensed matters. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2(5(62), 4–9. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2013.12393