Вышедшие номера
Термическая устойчивость стекол для детекторов тяжелых ионов
Андреев Е.В.1, Апель П.Ю.1,2, Коновалова Н.С.2, Окатьева Н.М.2, Полухина Н.Г.2, Садыков Ж.Т.2, Старков Н.И.2, Старкова Е.Н.2, Стрекалина Д.М.2, Чернявский М.М.2, Щедрина Т.В.2
1Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Московская обл., Россия
2Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук, Москва, Россия
Email: starkovaen@lebedev.ru
Поступила в редакцию: 14 сентября 2024 г.
В окончательной редакции: 31 октября 2024 г.
Принята к печати: 11 ноября 2024 г.
Выставление онлайн: 6 января 2025 г.

Приведены результаты тестовых исследований фосфатных стекол КНФС-3 и SELG, алюмо-кальциевого стекла АКС5, кварцевого стекла КУ-2 и силикатного стекла С48-3 для регистрации тяжелых ионов в условиях высоких температур. Образцы тестируемых стекол облучены тяжелыми ионами на циклотроне U-400 Объединенного института ядерных исследований в Дубне и прошли термическую обработку в муфельной печи. Травление стекол и анализ данных осуществлялись в Лаборатории элементарных частиц ФИАН. Поиск и анализ протравленных треков проведен на автоматизированном измерительном оптическом микроскопе комплекса ПАВИКОМ. Для дальнейших исследований выбраны два из пяти протестированных стекол. Ключевые слова: стеклянные детекторы для регистрации тяжелых ионов, тестирование стекол с различным составом, отжиг при высоких температурах, обработка изображений на автоматизированном микроскопе.
  1. В.В. Волков. Ядерные реакции глубоконеупругих передач (Энергоиздат, М., 1982)
  2. Yu.Ts. Oganessian, A. Sobiczewski, G.M. Ter-Akopian. Phys. Scr., 92, 023003 (2017). DOI: 10.1088/1402-4896/aa53c1
  3. Б.С. Ишханов, Т.Ю. Третьякова. Вестник Московского ун-та, серия 3: Физика, астрономия, 3, 3 (2017)
  4. Yu.Ts. Oganessian, U.K. Utyonkov. Rep. Prog. Phys., 78, 036301 (2015). DOI: 10.1088/0034-4885/78/3/036301
  5. Yu.Ts. Oganessian, V.K. Utyonkov, D. Ibadullayev, F.Sh. Abdullin, S.N. Dmitriev, M.G. Itkis, A.V. Karpov, N.D. Kovrizhnykh, D.A. Kuznetsov, O.V. Petrushkin, A.V. Podshibiakin, A.N. Polyakov, A.G. Popeko, R.N. Sagaidak, L. Schlattauer, V.D. Shubin, M.V. Shumeiko, D.I. Solovyev, Ys.S. Tsyganov, A.A. Voinov, V.G. Subbotin, A.Yu. Bodrov, A.V. Sabelnikov, A. Lindner, K.P. Rykaczewski, T.T. King, J.B. Roberto, N.T. Brewer, R.K. Grzywacz, Z.G. Gan, Z.Y. Zhang, M.H. Huang, H.B. Yang. Phys. Rev. C, 106 (2), 026412 (2022). DOI: 10.1103/PhysRevC.106.024612
  6. S. Dmitriev, M. Itki, Y. Oganessian. EPJ Web Conf., 131, 08001 (2016). DOI: 10.1051/epjconf/201613108001
  7. V. Zagrebaev, A. Karpov, W. Greiner. J. Phys.: Conf. Ser., 420, 012001 (2013). DOI: 10.1088/1742-6596/420/1/012001
  8. R.C. Barber, P.J. Karol, H. Nakahara, E. Vardaci, E.W. Vogt. Pure Appl. Chem., 83 (7), 1485 (2011). DOI: 10.1351/PAC-REP-10-05-01
  9. Т.С. Зварова, И. Звара. Разделение трансурановых элементов при помощи газовой хроматографии хлоридов (Р6-4911, Объедин. ин-т ядерных исследований, Дубна, 1970)
  10. Б.Л. Жуйков. Методы разделения летучих элементов и оксидов в поиске сверхтяжелых элементов и при получении радиоизотопов (Автореф. канд. дисс., МГУ, М., 1982)
  11. Р.Л. Флейшер, П.Б. Прайс, Р.М. Уокер. Треки заряженных частиц в твердых телах (Энергоатомиздат, М., 1981) [R.L. Fleisher, P.B. Price, R.M. Wolker. Nuclear tracks in solids (Washington University, St. Louis, University of California Press, 1975)]
  12. C. Дюррани, Р. Балл. Твердотельные ядерные детекторы (Энергоатомиздат, М., 1990) [S.A. Durrani, R.K. Bull. Solid state nuclear track detection: Principles, methods and applications (Pergamon Press, Oxford, NY., 1987)]
  13. Н. Буртебаев, К. Aргынова, М.М. Чернявский, А.А. Гиппиус, Г.В. Калинина, Н.С. Kоновалова, Т.Н. Kвочкина, М. Насурлла, Н.М. Oкатьева, А.Н. Пан, Н.Г. Полухина, Ж.Т. Садыков, Т.В. Щедрина, Н.И. Старков, Е.Н. Старкова, И.И. Засавицкий. КСФ, 49 (10), 69 (2022). DOI: 10.3103/S1068335622100062 [N. Burtebayev, K. Argynova, M.M. Chernyavskiy, A.A. Gippius, G.V. Kalinina, N.S. Konovalova, T.N. Kvochkina, M. Nassurlla, N.M. Okateva, A. Pan, N.G. Polukhina, Zh.T. Sadykov, T.V. Shchedrina, N.I. Starkov, E.N. Starkova, I.I. Zasavitskii. Bull. Lebedev Phys. Inst., 49 (10), 350 (2022). DOI: 10.3103/S1068335622100062]
  14. A. Alexandrov, N. Konovalova, N. Okateva, N. Polukhina, N. Starkov, T. Shchedrina. Measurement, 187, 110244 (2022). DOI: 10.1016/j.measurement.2021.110244
  15. G. Karlsson, F. Laurell, J. Tellefsen, B. Denker, B. Galagan, V. Osiko, S. Sverchkov. Appl. Phys. B, 75, 1 (2002). DOI: 10.1007/s00340-002-0950-4
  16. Н. Буртебаев, К. Aргынова, M.M. Чернявский, A.A. Гиппиус, Н.С. Kоновалова, T.Н. Квочкина, M. Насурлла, Н.М. Oкатьева, A.Н. Пан, Н.Г. Полухина, Ж.Т. Садыков, Т.В. Щедрина, Н.И. Старков, Е.Н. Старкова, И.И. Засавицкий. ЖЭТФ, 161 (4), 616 (2022). DOI: 10.31857/S0044451022040162 [N. Burtebaev, K. Argynova, M.M. Chernyavskiy, A.A. Gippius, N.S. Konovalova, T.N. Kvochkina, M. Nasurlla, N.M. Okateva, A.N. Pan, N.G. Polukhina, Zh.T. Sadykov, T.V. Shchedrina, N.I. Starkov, E.N. Starkova, I.I. Zasavitsky. J. Exp. Theor. Phys., 134, 528 (2022). DOI: 10.1134/S1063776122040033]
  17. Л.И. Авакянц, А.Н. Игнатов, Е.Ю. Крехова, В.И. Молев, А.Е. Поздняков, С.Н. Сизов, В.Ф. Суркова. Опт. журн., 80 (4), 3 (2013). [L.I. Avakyants, A.N. Ignatov, E.Yu. Krekhova, V.I. Molev, A.E. Pozdnyakov, S.N. Sizov, V.F. Surkova. J. Opt. Technol., 80 (4), 204 (2013). DOI: 10.1364/JOT.80.000204]
  18. П.Ю. Апель, М.М. Чернявский, А.А. Гиппиус, Г.В. Калинина, Н.С. Kоновалова, Н.М. Oкатьева, Н.Г. Полухина, Ж.Т. Садыков, Т.В. Щедрина, Н.И. Старков, Е.Н. Старкова, И.И. Засавицкий. КСФ, 51 (5), 3 (2024). DOI: 10.3103/S1068335624600062 [P.Yu. Apel, M.M. Chernyavskiy, A.A. Gippius, G.V. Kalinina, N.S. Konovalova, N.M. Okateva, N.G. Polukhina, Zh.T. Sadykov, T.V. Shchedrina, N.I. Starkov, E.N. Starkova, I.I. Zasavitskii. Bull. Lebedev Phys. Inst., 51 (4), 117 (2024). DOI: 10.3103/S1068335624600062]
  19. J.F. Ziegler. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B, 219- 220, 1027 (2004). DOI: 10.1016/j.nimb.2004.01.208

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.