Вышедшие номера
Ускорение протонов в диоде Люса с тефлоновым анодом
Российский научный фонд, № 23-19-00614
Госзадание "Наука", № FSWW-2023-0008
Рыжков В.А. 1, Журавлев М.В. 1, Бухаркин А.А. 1, Курапов Г.Н. 1, Ремнев Г.Е. 1
1Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, Россия
Email: ryzhkov@tpu.ru, zhuravlev@tpu.ru, ater@tpu.ru, kurapov@tpu.ru, remnev@tpu.ru
Поступила в редакцию: 4 декабря 2023 г.
В окончательной редакции: 9 марта 2024 г.
Принята к печати: 11 марта 2024 г.
Выставление онлайн: 20 мая 2024 г.

Число протонов, коллективно ускоряемых в диоде Люса с тефлоновым анодом, определено по активности радионуклида 13N, образованного в графитовой мишени по ядерной реакции 12C(p,γ)13N. Показано, что среднее число ускоренных за выстрел протонов при давлении остаточной атмосферы камеры 3· 10-5 и 2· 10-4 Torr в пределах ошибки примерно одинаково, а эффективность прямого захвата протонов в ускорение из остаточной атмосферы не превышает 0.25%. Также показано, что в силу гидрофобности политетрафторэтилена число захваченных в ускорение протонов (~ 4· 1012) в среднем на порядок меньше, чем при использовании анодов из полиэтилена (1014), BN (5· 1013) и Al2O3 (3· 1013). Ключевые слова: коллективное ускорение ионов, политетрафторэтилен, адсорбция, поверхность.
  1. A.A. Plyutto, K.V. Suladze, S.M. Temchin, E.D. Korop, Atom. Energy, 27 (5), 1197 (1969). DOI: 10.1007/BF01164972
  2. J.S. Luce, H. Sahlin, N.R. Crites, IEEE Trans. Nucl. Sci., 20 (3), 336 (1973). DOI: 10.1109/TNS.1973.4327115
  3. П.Е. Беленсов, УФН, 174 (2), 221 (2004). DOI: 10.3367/UFNr.0174.200402k.0221 [P.E. Belensov, Phys. Usp., 47 (2), 209 (2004). DOI: 10.1070/PU2004v047n02ABEH001715]
  4. В.А. Рыжков, Г.Е. Ремнев, И.Н. Пятков, М.В. Журавлев, Письма в ЖТФ, 46 (8), 7 (2020). DOI: 10.21883/PJTF.2020.08.49299.18147 [V.A. Ryzhkov, G.E. Remnev, I.N. Pyatkov, M.V. Zhuravlev, Tech. Phys. Lett., 46 (4), 361 (2020). DOI: 10.1134/S1063785020040252]
  5. Summary of work on three collective effect accelerators, in Collective accelerators. A study carried out for the US Department of Energy (Fermi National Accelerator Laboratory, 1982). https://lss.fnal.gov/archive/test-fn/0000/fermilab-fn-0355.pdf
  6. V.A. Ryzhkov, M.V. Zhuravlev, G.E. Remnev, Quantum Beam Sci., 7 (4), 33 (2023). DOI: 10.3390/qubs7040033
  7. J.H. Chessick, F.H. Healey, A.C. Zettlemoyer, J. Phys. Chem., 60 (10), 1345 (1956). DOI: 10.1021/j150544a001
  8. C. He, F. Mighri, M.D. Guiver, S. Kaliaguine, Appl. Mater. Interfaces, 8 (19), 12541 (2016). DOI: 10.1021/acsami.6b02543
  9. L. Ter Minassian-Saraga, Pure Appl. Chem.,  66 (8), 1667 (1994). DOI: 10.1351/pac199466081667
  10. V.A. Ryzhkov, I.N. Pyatkov, G.E. Remnev, Vacuum, 202, 111212 (2022). DOI: 10.1016/j.vacuum.2022.111212
  11. V.A. Ryzhkov, G.E. Remnev, I.N. Pyatkov, M.V. Zhuravlev, Vacuum, 187, 110081 (2021). DOI: 10.1016/j.vacuum.2021.110081
  12. N.A. Roughton, M.J. Fritts, R.J. Peterson, C.S. Zaidins, C.J. Hansen, Astrophys. J., 188, 595 (1974). DOI: 10.1086/152752

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.