Вышедшие номера
Низкотемпературная радиационная электропроводность полистирола под действием электронов низких энергий
Муллахметов И.Р.1, Саенко В.С. 1, Тютнев А.П. 1, Пожидаев Е.Д. 1
1Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Москва, Россия
Email: imullakhmetov@hse.ru, vsaenko@hse.ru, EPozhidaev@hse.ru
Поступила в редакцию: 19 августа 2022 г.
В окончательной редакции: 2 ноября 2022 г.
Принята к печати: 2 ноября 2022 г.
Выставление онлайн: 12 декабря 2022 г.

Разработана методика и впервые получены достаточно полные данные по радиационной электропроводности полистирола при температуре 79 K при импульсном и непрерывном воздействии электронов с энергией 50 keV. Показано, что радиационная электропроводность полистирола при температуре 79 K, как и при комнатной температуре определяется суммой двух компонент: мгновенной и задержанной. Обе компоненты при 79 K имеют значительно меньшие величины, чем при 298 K. Полный сигнал спадает в 40 раз, при этом задержанная компонента спадает почти в 200 раз, и мгновенная становится превалирующей в сигнале радиационной электропроводности. Показано, что полистирол, способный противостоять возникновению электростатических разрядов при комнатной температуре, при 79 K переходит в разряд материалов, в которых разряды возможны. Ключевые слова: электронное излучение, радиационная электропроводность, полистирол, низкие температуры, электризуемость.
  1. А.П. Тютнев, В.С. Саенко, Е.Д. Пожидаев, Н.С. Костюков. Диэлектрические свойства полимеров в полях ионизирующих излучений (Наука, М., 2005), с. 453
  2. А.В. Толмачев. Автореф. канд. дисс. физ.-мат. наук (Черноголовка, ИХФ АН СССР, 1984)
  3. А.В. Толмачев, Л.В. Лукин, Б.С. Яковлев. Хим. физика, 4, 557 (1985)
  4. Б.С. Яковлев, Е.Л. Франкевич. Журн. физ. хим., 40 (6), 1327 (1966)
  5. Б.С. Яковлев, Г.Ф. Новиков. Успехи химии, 63 (5), 402 (1994)
  6. М.И. Панасюк, Л.С. Новиков. Модель космоса. Физические условия в космическом пространстве (КДУ, М., 2007), т. 1
  7. A.P. Tyutnev, V.S. Saenko, I.R. Mullakhmetov, I.I. Agapov. J. Appl. Phys., 129, 175107 (2021). DOI: 10.1063/5.0048649
  8. A. Tyutnev, V. Saenko, A. Zhadov, E. Pozhidaev. Polymers, 11, 2061 (2019). DOI: 10.3390/polym11122061
  9. С.Р. Тумковский, И.Р. Муллахметов, Е.Д. Пожидаев, В.С. Саенко. Информационные технологии, 28 (5), 233 (2022). DOI: it_28_233-239
  10. NASA-Technical Handbook: Mitigating in-Space Charging Effects --- A Guideline, document Rec. NASA-HDBK-4002B, Jul. 2022
  11. S.G. Boev, V.A. Paderin, A.P. Tyutnev. J. Electrostatics, 34 (1), 27 (1995). DOI: 10.1016/0304-3886(94)00025-R

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.