شبیه سازی یک دزیمتر جدید بر پایه ی ویژگی های الکتریکی کامپوزیت پلی متیل متاکریلایت- نانولوله ی کربن

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 179

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JONSAT-38-1_006

تاریخ نمایه سازی: 12 دی 1400

چکیده مقاله:

نانولوله­ های کربن از طریق آمیختن با پلیمرها در کسر وزنی خاصی موسوم به آستانه­ ی گذر الکتریکی، منجر به افزایش ناگهانی و چندمرتبه ای رسانندگی الکتریکی کامپوزیت پلیمر- نانولوله­ ی کربن می­ شوند. در پژوهش حاضر، با توجه به این ویژگی، ایده­ ی استفاده از کامپوزیت پلی­متیل متاکریلات- نانو لوله­ ی کربن به شکل یک دزیمتر فعال مطرح شد. از جمله عوامل موثر در پاسخ این نوع دزیمتر، تغییر مقاومت الکتریکی کامپوزیت در اثر جذب پرتو است. به منظور بررسی پارامترهای دزیمتری مربوط به کامپوزیت فوق در آهنگ­ های دز مختلف، از نرم افزار COMSOL و روش المان محدود بهره گیری شد. در این شبیه سازی چگالی جریان الکتریکی کامپوزیت PMMA-CNT با ضخامت mμ ۱۰ تحت ولتاژ ثابت V۳ در آهنگ ­های دز مختلف در مدت min ۲ برای نمونه هایی با درصدهای وزنی متفاوت نانولوله کربن، نزدیک به ناحیه­ ی آستانه ­ی گذر الکتریکی یعنی ۰.۱۷، ۰.۱۹ و ۰.۰۳ به دست آمد. مقدار دز جذبی از حاصل ­ضرب آهنگ دز در مدت زمان تابش ­دهی محاسبه شد. خطی بودن پاسخ دز از mGy ۴۰۰ تا حدود Gy ۳ در گستره ­ی دز تشخیصی و درمانی را می توان عاملی مثبت به منظور استفاده از ماده­ ی کامپوزیتی فوق با کاربردهای دزیمتری تلقی کرد.

نویسندگان

فرهود ضیایی

پژوهشکده ی کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی

شهریار ملکی

پژوهشکده ی کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی

مجید مجتهدزاده لاریجانی

پژوهشکده ی کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • S. Iijima, Helical microtubules of graphitic carbon, Nature ۳۵۴ (۱۹۹۱) ...
  • T. Durkop, S.A. Getty, E. Cobas, M.S. Fuhrer, Extraordinary Mobility ...
  • Z. Yao, C. Kane, C. Dekker, High-Field Electrical Transport in ...
  • P.M. Ajayan, O. Stephan, C. Colliex, D. Trauth, Aligned Carbon ...
  • O. Korostynska, K. Arshak, D. Morris, A. Arshak, E. Jafer, ...
  • J. Ma, J. Yeow, Effect of percolation on electrical conductivity ...
  • E.V. Barrera, R. Wilkins, M. Shofner, M.X. Pulikkathara, R. Vaidyanathan, ...
  • S. Malekie, F. Ziaie, Effective permittivity simulation of Polyethylene-Carbon Nanotube ...
  • P. Owen, Modelling a Calorimeter for High Dose Rate Brachytherapy, ...
  • COMSOL Multiphysics Modeling and Simulation Software, http://www.comsol.com/ products/ heat-transfer (۲۰۱۵) ...
  • S. Malekie, F. Ziaie, A two-dimensional simulation to predict the ...
  • I. Balberg, C.H. Anderson, S. Alexander, N. Wagner, Excluded volume ...
  • A. Belashi, A Dissertation entitled Percolation Modeling in Polymer Nanocomposites ...
  • K. Jeon, L. Lumata, T. Tokumoto, E. Steven, J. Brooks, ...
  • S. Malekie, F. Ziaie, Study on a novel dosimeter based ...
  • W.D. Callister, Fundamentals of Materials Science and Engineering, fifth ed., ...
  • S. Luo, Processing-Structure-Property Relationships Of Carbon Nanotube And Nanoplatelet Enabled ...
  • I. Tavman, Y. Aydogdu, M. Kök, A. Turgut, A.E. a, ...
  • N. Apsley, H.P. Hughes, Temperature- and field-dependence of hopping conduction ...
  • V. Skákalová, U. Dettlaff-Weglikowska, S. Roth, Electrical and mechanical properties ...
  • J.M. Benoit, B. Corraze, S. Lefrant, W.J. Blau, P. Bernier, ...
  • F. Du, J.E. Fischer, K.I. Winey, Effect of nanotube alignment ...
  • F. Du, R.C. Scogna, W. Zhou, S. Brand, J.E. Fischer, ...
  • J. Dai, Q. Wang, W. Li, Z. Wei, G. Xu, ...
  • O. Regev, P.N.B. ElKati, J. Loos, C.E. Koning, Preparation of ...
  • نمایش کامل مراجع