Les composites à base de polyuréthane suscitent un intérêt croissant en tant que matériaux efficaces pour le blindage contre les radiations en raison de leur flexibilité, de leur faible poids et de leur résistance inhérente à la température, au bruit et aux chocs mécaniques. Lorsqu'ils sont renforcés avec des charges appropriées, le polyuréthane peut être adapté pour se protéger contre différents types de radiations ionisantes. Dans cette étude, le polyuréthane a été amélioré avec des fractions de poids égales d'oxyde de cadmium (CdO) et de carbure de bore (B₄C) pour créer un blindage multifonctionnel. Des échantillons composites ont été fabriqués avec différentes concentrations totales de charges et évalués pour leurs performances de blindage. L'objectif de cette étude était de développer et d'évaluer un matériau de blindage léger à double usage à base de polyuréthane renforcé avec du CdO et du B₄C, atteignant jusqu'à 90 % d'amélioration de l'atténuation gamma et démontrant un blindage neutronique efficace par simulation. Des mesures expérimentales d'atténuation gamma ont été réalisées à l'aide d'une source de Cs-137 dans une configuration spécialement conçue. Les résultats ont été validés par des simulations Monte Carlo utilisant à la fois MCNP6 et Geant4, montrant une forte corrélation avec les données expérimentales. En plus des tests gamma, une configuration de blindage neutronique a été simulée en utilisant le code MCNP6 pour évaluer l'efficacité du composite contre la radiation neutronique. Les résultats de la simulation ont montré une atténuation neutronique prometteuse, confirmant le potentiel du composite CdO/B₄C-PU en tant que matériau de blindage à double usage pour la protection contre les radiations gamma et neutroniques dans diverses applications.
Dorostkar et al. (Fri,) ont étudié cette question.