Зависимость зарядового состояния пучка легких ионов в веществе от скорости частиц

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Представлены результаты применения статистики дискретного процесса многократного рассеяния для аналитического описания зависимости зарядового состояния легких ионов в веществе от скорости частиц. Показано, что использование методики, основанной на учете зависимости зарядового состояния ионов пучка от отношения скорости ионов к минимальной скорости электронов вещества, позволяет проводить расчеты тормозной способности вещества для ионов лития, бериллия, бора и углерода средних и низких энергий, соответствующие экспериментальным результатам.

Об авторах

Н. Н. Михеев

Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова ФНИЦ “Кристаллография и фотоника” РАН

Автор, ответственный за переписку.
Email: kmikran@spark-mail.ru
Россия, 119333, Москва

И. Ж. Безбах

Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова ФНИЦ “Кристаллография и фотоника” РАН

Email: kmikran@spark-mail.ru
Россия, 119333, Москва

Список литературы

  1. ICRU Report 73. Stopping of Ions Heavier Than Helium. International Commission on Radiation Units and Measurements. 2005.
  2. ICRU Report 49. Stopping Powers and Ranges for Protons and Alpha Particles. International Commission on Radiation Units and Measurements. 1993.
  3. Van Gastel R., Hlawacek G., Zandvliet H.J.W., Poelse-ma B. // Microelectron. Reliab. 2012. V. 52. № 9–10. P. 2104. https://doi.org/10.1016/j. microrel. 2012.06.130
  4. Ziegler J.F. SRIM: the Stopping and Range of Ions in Matter (www.srim.org)
  5. Weick H. ATIMA. https://web-docs.gsi.de/~weick/atima/
  6. Ziegler J.F., Ziegler M.D., Biersack J.P. // Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B. 2010. V. 268. № 11–12. P. 1818. https://doi.org/10.1016/j.nimb.2010.02.091
  7. Betz H.D., Hortig G, Leischner E., Schmelzer Ch., Stadler B., Weihrauch J. // Phys. Lett. A. 1966. V. 22. P. 643.
  8. Cruz S.A. // Radiat. Eff. 1986. V. 88. P. 159.
  9. Михеев Н.Н., Безбах И.Ж. // Поверхность. Рентген., синхротр. и нейтрон. исслед. 2023. № 1. С. 20. https://doi.org/10.31857/S1028096023010168
  10. Белкова Ю.А. // Поверхность. Рентген., синхротр. и нейтрон. исслед. 2022. № 3. С. 66. https://doi.org/10.31857/S1028096022030050
  11. Paul H. IAEA, NDS. https://www-nds.iaea.org/stopping/
  12. Михеев Н.Н. // Поверхность. Рентген., синхротр. и нейтрон. исслед. 2022. № 3. С. 94. https://doi.org/10.31857/S1028096022030141.
  13. Михеев Н.Н. // Поверхность. Рентген., синхротр. и нейтрон. исслед. 2010. № 4. С. 25.
  14. Зигбан К., Нордлинг К., Фальман А. и др. Электронная спектроскопия. М.: Мир, 1971. 494 с.
  15. Физические величины: Справочник. М.: Энергоатомиздат, 1991. 1232 с.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 1. Зависимость тормозной способности алюминия S для пучка ионов лития с различной энергией: сплошная линия – расчет с ε1i = 6 эВ; штрихпунк-тир – расчет с ε1i = 7 эВ; линии – приближенные данные сторонних авторов [11]; символы – экспериментальные данные из компиляции Х. Пауля [11].

Скачать (118KB)
3. Рис. 2. Зависимость тормозной способности углерода для пучка ионов лития с различной энергией: сплошная линия – расчет; линии – приближенные данные сторонних авторов [11]; символы – экспериментальные данные из компиляции Х. Пауля [11].

Скачать (109KB)
4. Рис. 3. Зависимость тормозной способности углерода для пучка ионов бериллия с различной энергией: сплошная линия – расчет; линии – приближенные данные сторонних авторов [11]; символы – экспериментальные данные из компиляции Х. Пауля [11].

Скачать (108KB)
5. Рис. 4. Зависимость тормозной способности углерода для пучка ионов бора с различной энергией: сплошная линия – расчет; линии – приближенные данные сторонних авторов [11]; символы – экспериментальные данные из компиляции Х. Пауля [11].

Скачать (110KB)
6. Рис. 5. Зависимость тормозной способности углерода для пучка ионов углерода с различной энергией: сплошная линия – расчет; линии – приближенные данные сторонних авторов [11]; символы – экспериментальные данные из компиляции Х. Пауля [2].

Скачать (119KB)

© Российская академия наук, 2024

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах