Command Palette

Search for a command to run...

กลับไปผลการค้นหา
รายงานฉบับสมบูรณ์พ.ศ. 2567

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากยางพาราเพื่อสร้างเป็นวัสดุสำหรับป้องกันรังสีนิวตรอนที่มีคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงทางด้านฟิสิกส์ควอนตัมและฟิสิกส์อนุภาค

นายจิตตินันท์ แสนภูวา พ.ศ. 2567

ชื่อผู้แต่งข้างต้นเป็นข้อความจากระเบียนผลงาน ไม่ได้ผูกกับรหัสนักวิจัย จึงกดดูผลงานอื่นของบุคคลนี้ไม่ได้ — ในคลังนี้ 142,080 ผลงาน (63.6% ของทั้งหมด) มีชื่อผู้แต่งที่เชื่อมกับหน้าผู้แต่งได้ และ 60,298 ผลงาน (27.0%) มีผู้แต่งที่ผูกกับรหัสนักวิจัยจริง ส่วนอีก 81,382 ผลงานไม่มีข้อมูลผู้แต่งเลย (มีชื่อผู้แต่งเป็นข้อความอยู่ 142,009 ผลงาน = 63.5%)

บทคัดย่อ

วัสดุป้องกันรังสีนิวตรอนถูกสร้างขึ้นจากการผสมระหว่างยางพารา มาตรฐาน ยางแท่ง STR 5L กับสารประกอบโบรอน 3 ชนิด ประกอบด้วย บอแรกซ์(Borax) กรดบอริก และโบรอนคาร์ไบด์(Boron carbide)โดยสามารถแบ่งเป็นสูตรเพื่อเปรียบเทียบสมบัติต่าง ๆ ทั้งหมด 7 สูตร ประกอบด้วยสูตร NR สูตร NR/Borax 20 40 60 ส่วนต่อร้อยส่วนยาง (part per hundred rubber) และ NR/Borax ร้อยละ 50 โดยหนัก ( %by weight, %wt) NR/Boric acid 50 %wt และ NR/Boron carbide 50 %wt ผ่านการผสมด้วยเครื่องผสมแบบปิด และขึ้นรูปด้วยเครื่องขึ้นรูปแบบกดอัด วัสดุตัวอย่างแต่ละสูตรได้ดำเนินการทดสอบสมบัติต่าง ๆ ทั้งทางกล การบวมน้ำ ความต้านทานน้ำมัน และความสามารถในการป้องกันรังสีประกอบด้วยวิธีวิธีการถ่ายภาพด้วยนิวตรอน (Neutron Radiography) และวิธีการวัดจำนวนอนุภาคของรังสีนิวตรอน เพื่อหาค่าภาคตัดของมหภาครังสีนิวตรอนของวัสดุ (Macroscopic cross section) ผลการทดสอบพบว่าการเติมสารประกอบโบรอนในยางพาราส่งผลให้สมบัติความยืดหยุ่นของยางพาราลดลง สูตร NR/Boric acid 50 %wtให้ค่าความยืด ความทนต่อแรงดึง ความทนต่อการฉีกขาด และการเร่งการเสื่อมอายุน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ244.38% 1.52 MPa 14.06 N/mm และ -6.03% ตามลำดับ สูตร NR/Boron carbide 50 %wt ให้ค่าความแข็ง และค่าภาคตัดขวางมหภาคสูงที่สุดจากทั้งสองวิธี มีค่าเท่ากับ 77 shore A 0.148 cm-1 และ 0.117 cm-1 ตามลำดับ เมื่อพิจารณา NR/Boron carbide 50 wt% ที่ความหนา 0.2 เซนติเมตร จะสามารถป้องกันนิวตรอนได้ถึงร้อยละ 89.5 จากวิธีวิธีการถ่ายภาพด้วยนิวตรอน และร้อยละ 69.95 จากวิธีการวัดจำนวนอนุภาคของรังสีนิวตรอน การเลือกใช้วัสดุป้องกันรังสีต้องคำนึงถึงสภาวะแวดล้อมการใช้งาน พลังงานของรังสีนิวตรอนและพิจารณาต้นทุนของวัตถุดิบเพื่อให้เหมาะสมต่อการใช้งาน

คำสำคัญ

ยางพาราMonte Carloneutronนิวตรอนmacroscopic cross-sectionneutron radiation shielding materialภาคตัดขวางมหภาคมอนติคาร์โล Natural rubberวัสดุป้องกันรังสีนิวตรอน

งานวิจัยในหัวข้อใกล้เคียง

การผลิตแผ่นกำบังอนุภาคนิวตรอนและรังสีแกมมาจากวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติผสมผงขี้เลื้อยไม้

เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) พ.ศ. 2558

โครงการวัสดุกำบังนิวตรอนที่ผลิตจากยางธรรมชาติผสมสารตัวเติม

สมหมาย ช่างเขียน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2555

การผลิตแผ่นกำบังอนุภาคนิวตรอนและรังสีแกมมาจากวัสดุเชิงประกอบ ยางธรรมชาติผสมผงขี้เลื่อยไม้

เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558

วัสดุกําบังนิวตรอนเร็วแบบใหม่ที่ประกอบด้วยวัสดุหลายชั้นของยางพารายางสังเคราะห์เอสบีอาร์และโบรอนออกไซด์ (B2O3) และชั้นของยางพาราและเหล ็กออกไซด์ (Fe2O3)

ดุลยพงศ์ วงศ์แสวง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559

การผลิตแผ่นกำบังอนุภาคนิวตรอนและรังสีแกมมาจากวัสดุเชิงประกอบ ยางธรรมชาติผสมผงขี้เลื่อยไม้ ระยะที่ 2

เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2560

การศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตแผ่นฟิล์มยางธรรมชาติโดยการฉายรังสีลำอิเล็กตรอน

หาญพล พึ่งรัศมี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2557

การใช้ยางสังเคราะห์ในการขึ้นรูปแผ่นไทเทเนียม

สุทธิศักดิ์ มหิทธิวาณิชชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2552

การเตรียมและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการป้องกันรังสี ของวัสดุผสมแก้ว-ยาง

นรินทร์ สิริกุลรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2552

การพัฒนาสารตัวเติมจากสะเก็ดสนิมที่เกิดจากการรีดร้อนสำหรับอุตสาหกรรมยาง

ผศ.ดร.จิรภา ตั้งศรีตระกูล พ.ศ. 2567

สมบัติการดูดกลืนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของยางคอมโพสิตที่ผสมอนุภาคนาโนของ คอปเปอร์ออกไซด์และโคบอลต์เฟอรไรต์

อนุชิต ฮันเย็ก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2561