സുക്കോ-1

റേഡിയേഷനും വ്യാവസായിക പോളിമറുകളും

വ്യവസായവൽക്കരണത്തിന്റെ പുരോഗതിയോടെ, മലിനീകരണം മനുഷ്യരാശിയുടെ നിർണായക പ്രശ്നമാണ്.ഗ്രീൻ ഡ്രൈവിൽ, അതായത് ലോകത്തെ മലിനീകരണമുക്തമാക്കുന്നതിന്, റേഡിയേഷൻ സാങ്കേതികവിദ്യ ഒരു പ്രധാന സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നു.ന്യൂക്ലിയർ വികിരണം പല രാസപ്രക്രിയകളിലേക്കും പ്രവേശിച്ചു.പോളിമർ ഫീൽഡിലെ എല്ലാ പ്രധാന രാസപ്രക്രിയകളും 'പോളിമറൈസേഷൻ', 'ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ്', 'ക്യൂറിംഗ്' എന്നിവയ്ക്ക് റേഡിയേഷൻ ടെക്നിക്കുകളിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകാനാകും.ചില കാരണങ്ങളാൽ റേഡിയേഷൻ സാങ്കേതികവിദ്യ മറ്റ് പരമ്പരാഗത ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളേക്കാൾ മുൻഗണന നൽകുന്നു, ഉദാ: വലിയ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളും ഉൽപന്ന ഗുണനിലവാരവും നിയന്ത്രിക്കാം, ഊർജ്ജവും അതുപോലെ തന്നെ വിഭവങ്ങളും ലാഭിക്കൽ, ശുദ്ധമായ പ്രക്രിയകൾ, ഓട്ടോമേഷൻ, മനുഷ്യവിഭവശേഷി സംരക്ഷിക്കൽ തുടങ്ങിയവയാണ്. മറ്റ് പരമ്പരാഗത വന്ധ്യംകരണ സാങ്കേതികതകളെ അപേക്ഷിച്ച് മികച്ച വന്ധ്യംകരണ സാങ്കേതികത കൂടിയാണിത്.പോളിമറുകളുടെ വികിരണം വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.ഈ അവലോകനത്തിൽ, ബയോമെഡിക്കൽ, ടെക്സ്റ്റൈൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ, മെംബ്രൺ ടെക്നോളജി എന്നീ നാല് മേഖലകളിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പോളിമറുകൾ

കല്ലിന്റെയും ലോഹങ്ങളുടെയും യുഗത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ എനർജിയുടെയും പോളിമറുകളുടെയും യുഗത്തിലെത്തി.തീർച്ചയായും നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് പോളിമറുകളുടെ ലോകത്താണ്.അതുകൊണ്ടാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞരും സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരും ഈ കാലഘട്ടത്തെ 'പോളിമറിക് യുഗം' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത്.നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും, പോളിമർ ഗവേഷണത്തിന്റെ ഫലങ്ങളായ കാര്യങ്ങൾ നാം കാണുന്നു.കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദശാബ്ദങ്ങളായി ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ പോളിമറുകളുടെ വ്യാപകമായ പ്രയോഗം ശാസ്ത്രജ്ഞരും സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരും ഒരു സമ്മിശ്ര അനുഗ്രഹമായി പൊതുവെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യത്തിൽ ആരംഭിച്ചെങ്കിലും, രസതന്ത്രത്തിന്റെ ഈ മേഖലയിലെ പ്രവർത്തനം വളരെ വേഗത്തിലും പ്രയോഗം വളരെ ഉപയോഗപ്രദവും വൈവിധ്യപൂർണ്ണവുമാണ്, പോളിമർ സിസ്റ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം വളരെ വലുതാണ്.

കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകൾ രാസ സംസ്കരണ പ്രയോഗങ്ങൾക്കുള്ള ശക്തമായ ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സായി ന്യൂക്ലിയർ റേഡിയേഷന്റെ ആവിർഭാവത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.അതിനാൽ, വിവിധ വ്യവസായ മേഖലകളിൽ ഇത് പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയും.വികിരണത്തിന് രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാനോ സൂക്ഷ്മാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കാനോ കഴിയും എന്ന വസ്തുത വിവിധ വ്യാവസായിക പ്രക്രിയകൾക്കായി റേഡിയേഷന്റെ വലിയ തോതിലുള്ള ഉപയോഗത്തിലേക്ക് നയിച്ചു.ന്യൂക്ലിയർ റേഡിയേഷൻ അയോണൈസിംഗ് ആണ്, ഇത് പദാർത്ഥത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് അയോണുകളും സ്വതന്ത്ര ഇലക്ട്രോണുകളും ഫ്രീ റാഡിക്കലുകളും ആവേശഭരിതമായ തന്മാത്രകളും നൽകുന്നു.ഇലക്ട്രോണുകളുടെ തന്മാത്രകൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതും അയോണുകൾക്ക് കാരണമാകും.അങ്ങനെ, രസതന്ത്രജ്ഞന് കളിക്കാൻ റിയാക്ടീവ് സ്പീഷിസുകളുടെ മുഴുവൻ ശ്രേണിയും ലഭ്യമാകുന്നു.

റേഡിയേഷൻ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രക്രിയകൾക്ക് മറ്റ് പരമ്പരാഗത രീതികളേക്കാൾ ധാരാളം ഗുണങ്ങളുണ്ട്.സമാരംഭ പ്രക്രിയകൾക്ക്, റേഡിയേഷൻ കെമിക്കൽ ഇനീഷ്യനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്.റേഡിയേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗിൽ, പ്രതികരണം ആരംഭിക്കുന്നതിന് ഉത്തേജകമോ അഡിറ്റീവുകളോ ആവശ്യമില്ല.സാധാരണയായി റേഡിയേഷൻ ടെക്നിക് ഉപയോഗിച്ച്, നട്ടെല്ല് പോളിമർ ഊർജ്ജം ആഗിരണം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫ്രീ റാഡിക്കൽ പ്രക്രിയയ്ക്ക് തുടക്കമിടുന്നു.കെമിക്കൽ സമാരംഭത്തോടെ, ഫ്രീ റാഡിക്കലുകളെ വിഘടിപ്പിച്ച് ഇനീഷ്യേറ്റർ ശകലങ്ങളായി വിഘടിപ്പിച്ച് സ്വതന്ത്ര റാഡിക്കലുകളിലേക്ക് നയിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന പോളിമറിനെ ആക്രമിക്കുന്നു.സകുരാഡ [1] രണ്ട് പ്രക്രിയകളുടെയും കാര്യക്ഷമത താരതമ്യം ചെയ്തു, 1 റാഡ്/സെക്കൻഡിന്റെ റേഡിയേഷൻ ഡോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കെമിക്കൽ ഇനീഷ്യേറ്റർ, ഉദാ. ബെൻസോയിൽ പെറോക്സൈഡ്, 01 M എന്ന സാന്ദ്രതയിൽ, ഒരേ സംഖ്യ ആരംഭിക്കുന്ന റാഡിക്കലുകൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് കണക്കാക്കുന്നു. .എന്നിരുന്നാലും, ഉദ്ഘാടകരുടെ ഏകാഗ്രതയും പരിശുദ്ധിയും കെമിക്കൽ സമാരംഭം പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.എന്നിരുന്നാലും, റേഡിയേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗിന്റെ കാര്യത്തിൽ, റേഡിയേഷന്റെ ഡോസ് നിരക്ക് വ്യാപകമായി വ്യത്യാസപ്പെടാം, അങ്ങനെ പ്രതികരണം നന്നായി നിയന്ത്രിക്കാനാകും.കെമിക്കൽ ഇനീഷ്യേഷൻ രീതിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, റേഡിയേഷൻ-ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് പ്രക്രിയയും മലിനീകരണത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമാണ്.കെമിക്കൽ ഇനീഷ്യേഷൻ പലപ്പോഴും ഇനീഷ്യേറ്ററിന്റെ പ്രാദേശിക അമിത ചൂടാക്കലിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നു.എന്നാൽ റേഡിയേഷൻ-ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് പ്രക്രിയയിൽ, പോളിമറിലെ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ സൈറ്റുകളുടെ രൂപീകരണം താപനിലയെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് പോളിമർ മാട്രിക്സ് തുളച്ചുകയറുന്ന ഉയർന്ന ഊർജ്ജ വികിരണത്തെ ആഗിരണം ചെയ്യുന്നതിനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, അതിനാൽ, റേഡിയേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് താപനില സ്വതന്ത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ, മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, തുടക്കത്തിനായുള്ള ഒരു zeroactivation energy process ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം.

ഉത്തേജകമോ അഡിറ്റീവുകളോ ആവശ്യമില്ലാത്തതിനാൽ, സംസ്കരിച്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധി നിലനിർത്താൻ കഴിയും.വിത്ത്റേഡിയേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ്, ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ തന്മാത്രാ ഭാരം മികച്ച രീതിയിൽ നിയന്ത്രിക്കാനാകും.റേഡിയേഷൻ ടെക്നിക്കുകൾക്ക് ഖര അടിവസ്ത്രങ്ങളിൽ ആരംഭിക്കാനുള്ള കഴിവും ഉണ്ട്.പൂർത്തിയായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് റേഡിയേഷൻ ടെക്നിക് ഉപയോഗിച്ച് പരിഷ്ക്കരിക്കാനും കഴിയും.

എന്നിരുന്നാലും, ആണവ വികിരണ ഊർജ്ജം ചെലവേറിയതാണെങ്കിലും രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ വളരെ കാര്യക്ഷമമാണ്.സ്ഥാപിതമായ റേഡിയേഷൻ ഊർജ്ജത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ചെലവ് പരമ്പരാഗത താപ വൈദ്യുത ഊർജ്ജത്തേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണ്.ഈ വസ്തുതയാണെങ്കിലും, ന്യൂക്ലിയർ റേഡിയേഷൻ എനർജിയുടെ പ്രയോഗം അതിന്റെ മേന്മയും അനേകം രാസപ്രക്രിയകളിൽ അതിന്റെ ചിലവ് ഫലപ്രാപ്തിയും തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.റേഡിയേഷൻ ടെക്നിക്കുകൾക്ക് ശക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നല്ല കാര്യക്ഷമതയുണ്ട്, കൂടാതെ ഒരു ചെറിയ ഇടം സജ്ജീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

പോളിമറുകളിൽ റേഡിയേഷൻ പ്രയോഗിക്കുന്നത് വിവിധ വ്യാവസായിക മേഖലകളിൽ, അതായത് ബയോ-മെഡിക്കൽ, ടെക്സ്റ്റൈൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ, മെംബ്രൺ, സിമന്റ്, കോട്ടിംഗുകൾ, റബ്ബർ സാധനങ്ങൾ, ടയറുകളും വീലുകളും, നുരകൾ, പാദരക്ഷകൾ, പ്രിന്റിംഗ് റോളുകൾ, എയറോസ്പേസ്, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ വ്യവസായങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഉപയോഗിക്കാം.ഈ അവലോകനത്തിൽ, പ്രധാനമായും നാല് മേഖലകളിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്: ബയോമെഡിക്കൽ, ടെക്സ്റ്റൈൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ, മെംബ്രൻ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ.


പോസ്റ്റ് സമയം: മാർച്ച്-12-2020