Вышедшие номера
Оптимизация системы замедления нейтронного потока для нейтронного генератора Института прикладной физики РАН
Министерство образования РФ, Новые источники синхротронного излучения и нейтронов на принципах лазерного ускорения заряженных частиц, 075-15- 2021-1361
Выбин С.С.1, Голубев С.В.1, Изотов И.В.1, Скалыга В.А.1
1Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики им. А.В. Гапонова-Грехова РАН, Нижний Новгород, Россия
Email: vybinss@ipfran.ru
Поступила в редакцию: 19 мая 2023 г.
В окончательной редакции: 31 июля 2023 г.
Принята к печати: 30 октября 2023 г.
Выставление онлайн: 15 декабря 2023 г.

Представлены результаты численных расчетов системы формирования нейтронного потока для D-D нейтронного генератора, разрабатываемого в ИПФ РАН. Его основой является сильноточный газодинамический ионный источник GISMO (Gasdynamic Ion Source for Multipurpose Operation), который способен выдавать пучки ионов дейтерия с энергией до 100 keV и током на уровне сотен миллиампер. Проведена оптимизация геометрических параметров системы замедления нейтронов. Рассматриваемую систему предполагается использовать для проведения облучения клеточных культур, выполняемого в рамках исследований по бор-нейтронозахватной терапии рака. Ключевые слова: нейтронный генератор, сильноточный газодинамический ионный источник, нейтроны, численные расчеты.
  1. M.A. Dymova, S.Yu. Taskaev, V.A. Richter, E.V. Kuligina, Cancer Commun., 40 (9), 406 (2020). DOI: 10.1002/cac2.12089
  2. С.С. Выбин, И.В. Изотов, В.А. Скалыга, О.В. Палашов, Е.А. Миронов, ЖТФ, 92 (12), 1930 (2022). DOI: 10.21883/JTF.2022.12.53752.178-22 [S.S. Vybin, I.V. Izotov, V.A. Skalyga, O.V. Palashov, E.A. Mironov, Tech. Phys., 67 (12), 1682 (2022). DOI: 10.21883/TP.2022.12.55205.178-22]
  3. V.A. Skalyga, I.V. Izotov, S.V. Golubev, S.V. Razin, A.V. Sidorov, M.E. Viktorov, Rev. Sci. Instrum., 93 (3), 033502 (2022). DOI: 10.1063/5.0075486
  4. Yu. Bykov, G. Denisov, A. Eremeev, V. Gorbatushkov, V. Kurkin, G. Kalynova, V. Kholoptsev, A. Luchinin, I. Plotnikov, Rev. Sci. Instrum., 75 (5), 1437 (2004). DOI: 10.1063/1.1690480
  5. T. Sato, Y. Iwamoto, S. Hashimoto, T. Ogawa, T. Furuta, S. Abe, T. Kai, P.-E. Tsai, N. Matsuda, H. Iwase, N. Shigyo, L. Sihver, K. Niita, J. Nucl. Sci. Technol., 55 (6), 684 (2018). DOI: 10.1080/00223131.2017.1419890
  6. K. Shibata, O. Iwamoto, T. Nakagawa, N. Iwamoto, A. Ichihara, S. Kunieda, S. Chiba, K. Furutaka, N. Otuka, T. Ohsawa, T. Murata, H. Matsunobu, A. Zukeran, S. Kamada, J. Katakura, J. Nucl. Sci. Technol., 48 (1), 1 (2011). DOI: 10.1080/18811248.2011.9711675

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.