Вышедшие номера
Источник электрической энергии на основе Al0.8Ga0.2As/GaAs фотоэлектрического преобразователя и YPO4 : Eu/(238Pu) радиолюминесцентного излучателя
Прудченко К.К. 1, Толкачев И.А. 1, Контрош Е.В. 1, Силантьева Е.А.1, Калиновский В.С. 1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: prudchenkokk@mail.ioffe.ru, tolkachevia@mail.ioffe.ru, kontrosh@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 8 августа 2022 г.
В окончательной редакции: 23 сентября 2022 г.
Принята к печати: 24 сентября 2022 г.
Выставление онлайн: 31 октября 2022 г.

Исследован AlGaAs/GaAs фотоэлектрический преобразователь для макета экологически безопасного радиоизотопного источника энергии сверхдлительного использования с радиолюминесцентным излучателем YPO4 : Eu/(238Pu) с предельно низким содержанием изотопа 238Pu<0.1 wt.%. Проведено моделирование Al0.8Ga0.2As/GaAs-гетероструктуры для преобразования нановаттных уровней мощности оптического сигнала. Расчетный и экспериментальный коэффициент полезного действия макета с фотоэлектрическим преобразователем при мощности радиолюминесцентного источника 1 nW составил ~1.4%. Ключевые слова: радиоизотопный источник энергии, AlGaAs/GaAs-фотопреобразователь, радиолюминесцентный источник оптического излучения, механизмы токопрохождения, эффективность преобразования. DOI: 10.21883/JTF.2022.12.53754.199-22
  1. O.L. Ayodele, K.O. Sanusi, M.T. Kahn. J. Engineering, Design and Technology, 17 (1), 172 (2019). DOI: 10.1108/JEDT-02-2017-0011
  2. Z. Xu, Yu. Liu, Zh. Zhang, W. Chen, Z. Yuan, K. Liu, X. Tang. Wiley Energy Research, 42 (4), 1729 (2018). DOI: 10.1002/er.3982
  3. А.А. Краснов, С.А. Леготин. Приборы и техника эксперимента, 4, 5 (2020). DOI: 10.31857/S0032816220040151 [A.A. Krasnov, S.A. Legotin. Instruments and Experimental Techniques, 63 (4), 437 (2020).]
  4. Zh.-R. Zhang, X.-B. Tang, Yu.-P. Liu, Zh.-H. Xu, Z.-Ch. Yuan, K. Liu, W. Chen. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B, 398, 35 (2017). DOI: 10.1016/j.nimb.2017.03.060
  5. A.A. Svintsov, E.B. Yakimov, M.V. Dorokhin, P.B. Demina, Yu.M. Kuznetsov. Semiconductors, 53 (1), 96 (2019)
  6. S. Deus. Proc. 28 st IEEE Photovoltaics Specialist Conf., 1246-1249 (2000)
  7. В.В. Светухин, С.Г. Новиков, А.В. Беринцев, А.А. Черторийский, А.С. Алексеев. Известия вузов. Электроника, 21 (5), 429 (2016). [V.V. Svetukhin, S.G. Novikov, A.V. Berintsev, A.A. Chertoriysky, A.S. Alekseev. Proceedings of Universities. Electronics, 21 (5), 429 (2016).]
  8. B.E. Burakov, V.M. Garbuzov, A.A. Kitsay, V.A. Zirlin, M.A. Petrova, Ya.V. Domracheva, M.V. Zamoryanskaya, E.V. Kolesnikova, M.A. Yagovkina, M.P. Orlova. Semiconductors, 41 (4), 427 (2007). DOI: http://dx.doi.org/10.1134/S1063782607040124
  9. M.V. Zamoryanskaya, E.V. Dementeva, K.N. Orekhova, V.A. Kravets, A.N. Trofimov, G.A. Gusev, I. Ipatova, B.E. Burakov. Materials Research Bulletin, 142, 111431 (2021). DOI: 10.1016/j.materresbull.2021.111431
  10. B.E. Burakov, M.I. Ojovan, W.E. Lee (Ed.). Crystalline Materials for Actinide Immobilization, 1 (Imperial College Press, 2010)
  11. B. Wardle. Principles and Applications of Photochemistry (Wiley, 2010), p. 30
  12. С.М. Зи. Физика полупроводниковых приборов (Мир, М., 1984), т. 2, с. 347. [S.M. Sze. Physics of Semiconductor Devices (John Wiley \& Sons, NY., Chichester, Brisbar, Toronto, Singapore, 1981)]
  13. К.К. Прудченко, М.В. Заморянская, В.С. Калиновский, Е.В. Контрош, И.А. Толкачев, К.Н. Орехова, А.Н. Трофимов, Б.Е. Бураков, Е.В. Дементьева. Радиоизотопный источник энергии, Патент РФ N RU 207 579 (02.11.2021)
  14. В.М. Андреев, В.В. Евстропов, В.С. Калиновский, В.М. Лантратов, В.П. Хвостиков. ФТП, 43 (5), 671 (2009). [V.M. Andreev, V.V. Evstropov, V.S. Kalinovsky, V.M. Lantratov, V.P. Khvostikov. Semiconductors, 43 (5), 644 (2009). DOI: 10.1134/S1063782609050200]
  15. В.С. Калиновский, Е.В. Контрош, Г.В. Климко, Т.С. Табаров, C.В. Иванов, В.М. Андреев. Письма в ЖТФ, 44 (22), 33 (2018). DOI: http://dx.doi.org/10.21883/PJTF.2018.22.46919.17471 [V.S. Kalinovskii, E.V. Kontrosh, G.V. Klimko, T.S. Tabarov, S.V. Ivanov, V.M. Andreev. Tech. Phys. Lett., 44 (11), 1013 (2018). DOI: 10.1134/S1063785018110214]

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.