Вышедшие номера
Механизм формирования нелинейности дозового выхода термостимулированной люминесценции анион-дефектных кристаллов alpha-Al2O3
Кортов В.С.1, Мильман И.И.1, Никифоров С.В.1, Моисейкин Е.В.1
1Уральский государственный технический университет (УПИ), Екатеринбург, Россия
Email: Igor.Milman@dpt.ustu.ru
Поступила в редакцию: 25 мая 2005 г.
Выставление онлайн: 17 февраля 2006 г.

Представлены результаты исследования механизма формирования нелинейности дозовой зависимости выхода термостимулированной люминесценции (ТЛ) анион-дефектных монокристаллов alpha-Al2O3. Экспериментально обнаружена новая закономерность - влияние скорости нагрева кристаллов при регистрации ТЛ на величину нелинейности дозовой характеристики. Установлено, что указанная закономерность вместе с другими особенностями ТЛ этого материала, изученными ранее, хорошо описывается в рамках единого механизма, связанного с интерактивным взаимодействием дозиметрической и глубокой ловушек. Даны рекомендации по уменьшению диапазона сверхлинейности дозовой характеристики исследуемых кристаллов. Работа выполнена при частичной поддержке гранта Министерства образования и науки РФ N ТО-07.5-2082, проекта N 22530 и американского фонда CRDF (the U.S. Civilian Research & Development Foundation for the Independent States of the Former Soviet Union) (приложение N 7 EK-005-X1, грант для молодых кандидатов наук N Y1-EP-05-15). PACS: 78.20.Nv, 78.60.Kn, 42.65.-k, 61.72.Ji
  1. J.L. Lawless, R. Chen, D. Lo, V. Pagonis. J. Phys.: Cond. Matter 17, 737 (2005)
  2. R. Chen, S.W.S. Mc Keever. Theory of Thermoluminescence and Related Phenomena. World Scientific, Singapore (1997)
  3. S.W.S. Mc Keever. Thermoluminescence in Solids. Cambridge University Press (1985)
  4. J. Zimmerman. J. Phys. C 4, 3265 (1971)
  5. C.K. Lee, R. Chen. J. Phys. D 28, 408 (1995)
  6. V. Pagonis, G. Kitis, R. Chen. Rad. Measurements 37, 267 (2003).
  7. В.С. Кортов, И.И. Мильман, С.В. Никифоров, Е.В. Моисейкин, М.М. Овчинников. ФТТ 46, 12, 2143 (2004)
  8. V.S. Kortov, I.I. Milman, S.V. Nikiforov, E.V. Moiseykin. Phys. Stat. Sol. (c) 2, 515 (2005)
  9. В.С. Кортов, И.И. Мильман, С.В. Никифоров, В.Е. Пеленев. ФТТ 45, 7, 1202 (2003)
  10. V.S. Kortov, I.I. Milman, S.V. Nikiforov. Rad. Protect. Dosimetry 100, 75 (2002)
  11. И.И. Мильман, В.С. Кортов, С.В. Никифоров. ФТТ 40, 2, 229 (1998)
  12. И.И. Мильман, В.С. Кортов, В.И. Кирпа. ФТТ 37, 4, 1149 (1995)
  13. E.G. Yukihara, R. Gaza, S.W.S. Mc Keever, G.G. Soares. Rad. Measurements 38, 59 (2004)
  14. C.M. Sunta, R.N. Kulkarni, E.M. Yoshimura, A.W. Mol, T.M. Piters, E. Okuno. Phys. Stat. Sol. (b) 186, 199 (1994)
  15. C.M. Sunta, E. Okuno, J.F. Lima, E.M. Yoshimura. J. Phys. D 27, 2536 (1994)
  16. R. Chen, P.L. Leung. Rad. Measurements 33, 475 (2001).

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.