Вышедшие номера
Арсенид-галлиевые детекторы с барьером Шоттки для спектрометрии альфа-частиц при температурах до 120oC
Переводная версия: 10.1134/S106378501810019X
Министерство образования и науки РФ , государственное задание вузу, №3.2794.2017/4.6
Черных А.В. 1, Черных С.В. 1, Диденко С.И. 1, Буртебаев Н.2, Насурлла Маулен2,3, Насурлла Маржан2,3, Бритвич Г.И. 4, Чубенко А.П. 5, Барышников Ф.М.1, Слепцов Е.В.1
1Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Москва, Россия
2Институт ядерной физики Министерства энергетики Республики Казахстан, Алматы, Казахстан
3Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, Алматы, Казахстан
4Институт физики высоких энергий им. А.А. Логунова НИЦ "Курчатовский институт", Протвино, Московская обл., Россия
5Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук, Москва, Россия
Поступила в редакцию: 21 ноября 2017 г.
Выставление онлайн: 19 сентября 2018 г.

Сообщается о результатах испытаний арсенид-галлиевых детекторов для спектрометрии alpha-частиц. Детекторы имели площадь входного окна 80 mm2 и толщину рабочего слоя 40-50 mum. Энергетическое разрешение FWHM, измеренное на alpha-линии 5.499 MeV источника 238Pu, составило 17.5 keV при ширине пика генератора 7.8 keV. При измерениях на источнике 226Ra детекторы демонстрировали линейный отклик и эффективность сбора заряда, близкую к 100%, при обратном смещении более 65 V для всех энергий alpha-частиц, испускаемых источником. Проведенные испытания на температурную устойчивость показали возможность использования разработанных детекторов для alpha-спектрометрии радионуклидов при температурах до 120oC.
  1. Hartmann F. Evolution of silicon sensor technology in particle physics. Springer Int. Publ., 2017. V. 275. N 2. 372 p
  2. Wang J., Mulligan P., Brillson L., Cao L.R. // Appl. Phys. Rev. 2015. V. 2. N 3. P. 031102
  3. Xu Q., Mulligan P., Wang J., Chuirazzi W., Cao L. // Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A. 2017. V. 849. P. 11--15
  4. Pomorski M., Berdermann E., Caragheorgheopol A., Ciobanu M., Kivs M., Martemiyanov A., Nebel C., Moritz P. // Phys. Status Solidi A. 2006. V. 203. N 12. P. 3152--3160
  5. Duenas J.A., de la Torre Perez J., Sanchez A.M., Martel I. // Appl. Rad. Isotop. 2014. V. 90. P. 177--180
  6. Chaudhuri S.K., Zavalla K.J., Mandal K.C. // Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A. 2013. V. 728. P. 97--101
  7. Zat'ko B., Dubeckya F., vSagatovab A., Sedlavcovab K., Rycc L. // J. Instrum. 2015. V. 10. P. C04009
  8. Chernykh S.V., Chernykh A.V., Didenko S.I., Baryshnikov F.M., Burtebayev N., Britvich G.I., Chubenko A.P., Guly V.G., Glybin Yu.N., Zholdybayev T.K., Burtebayeva J.T., Nassurlla M. // Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A. 2017. V. 845. P. 52--55
  9. Chernykh A.V., Chernykh S.V., Baryshnikov F.M., Didenko S.I., Burtebayev N., Britvich G.I., Kostin M.Yu., Chubenko A.P., Nassurlla Marzhan, Nassurlla Maulen // J. Instrum. 2016. V. 11. N 12. P. C12005
  10. Ramo S. // Proc. of the IRE. 1939. V. 27. N 9. P. 584--585
  11. Беспалов В.А., Воронцов А.В., Горбацевич А.А., Егоркин В.И., Жигальский Г.П., Ильичев Э.А., Кулаков А.В., Налбандов Б.Г., Пантуев В.С., Распутный В.Н., Свешников Ю.Н., Шмелев С.С. // ЖТФ. 2004. Т. 74. В. 3. С. 28--36

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.