Preview

Ядерная физика и инжиниринг

Расширенный поиск

Пироэлектрические технологии, их применения и перспективы развития

https://doi.org/10.56304/S2079562920060287

Аннотация

В работе представлено описание современных пироэлектрических технологий. Приведены различные схемы генерации рентгеновского излучения. Продемонстрирована возможность управления пучками заряженных частиц с помощью пироэлектрического дефлектора. Обсуждаются перспективы развития пироэлектрических технологий и их применения.

Об авторах

О. О. Иващук
Международная научно-образовательная лаборатория радиационной физики НИУ БелГУ; Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН
Россия

Белгород, 308015

Москва, 119991



А. В. Щагин
Международная научно-образовательная лаборатория радиационной физики НИУ БелГУ; Национальный научный центр “Харьковский физико-технический институт”
Россия

Белгород, 308015

Харьков, 61000 Украина



А. С. Кубанкин
Международная научно-образовательная лаборатория радиационной физики НИУ БелГУ; Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН
Россия

Белгород, 308015

Москва, 119991



И. А. Кищин
Международная научно-образовательная лаборатория радиационной физики НИУ БелГУ; Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН
Россия

Белгород, 308015

Москва, 119991



А. Н. Олейник
Международная научно-образовательная лаборатория радиационной физики НИУ БелГУ; Колледж Ройял Холлоуэй, Лондонский университет
Россия

Белгород, 308015

Эгам, Суррей, TW20 0EX, Великобритания



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

Москва, 119333



М. Э. Гильц
Международная научно-образовательная лаборатория радиационной физики НИУ БелГУ
Россия

Белгород, 308015



В. И. Алексеев
Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН
Россия

Москва, 119991



А. Н. Елисеев
Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН
Россия

Москва, 119991



Список литературы

1. Brownridge J.D. // Nature (London, U.K.). 1992. V. 358. P. 287.

2. Brownridge J.D., Raboy S. // J. Appl. Phys. 1999. V. 86. P. 640.

3. Brownridge J.D., Shafroth S.M. // Appl. Phys. Lett. 2001. V. 79. P. 3364.

4. Brownridge J.D., Shafroth S.M. // Appl. Phys. Lett. V. 85. P. 1298.

5. Shafroth S.M., Kruger W., Brownridge J.D. // Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. A. 1999. V. 422. P. 1.

6. https://www.amptek.com/internal-products/obsoleteproducts/cool-x-pyroelectric-x-ray-generator.

7. Ivashchuk O.O., Shchagin A.V., Kubankin A.S., Ionidi V.Y., Chepurnov A.S., Miroshnik V.S., Volkovb V.I., Lepeshkoe D.A. // // J. Instrum. 2020. V. 15. P. C02002.

8. Ivashchuk O.O., Shchagin A.V., Kubankin A.S., Ionidi V.Y., Chepurnov A.S. // Vopr. At. Nauki Tekh., Ser.: Yad. Issled. 2019. V. 6. P. 81.

9. Ivashchuk O.O. Proc. 14th Cherenkov’s Readings. 2021 (in Russian).

10. Geuther J.A., Danon Y. // J. Appl. Phys. 2005. V. 97. P. 104916.

11. Kubankin A.S., Oleinik A.N., Shchagin A.V. RF Patent No. RU156716U1. 2015.

12. Oleinik A.N., Kubankin A.S., Nazhmudinov R.M., Vokhmyanina K.A., Shchagina A.V., Karataevd P.V. // J. Instrum. 2016. V. 11. P. 08007.

13. Alexeyev V.I., Astapenko V.A., Eliseyev A.N., Irribarra E.F., Karpov V.A., Kishchin I.A., Krotov Yu. A., Kubankin A.S., Nazhmudinov R.M., Al-Omari M., Sakhno S.V. // J. Surf. Invest.: X-Ray, Synchrotr. Neutron Tech. 2017. V. 7. P. 13.

14. Ivashchuk O.O., Shchagin A.V., Kubankin A.S., Kishin I.A., Alekseev V.I., Oleinik A.N., Eleseev A.N. // Channeling. 2018. V. 2018. P. 212.

15. Lim J.K., Frigola P., Travish G., Rosenzweig J.B. // Phys. Rev. Accel. Beams. 2005. V. 8. P. 072401.

16. Oku T., Suzuki J., Sasao H., Yamada S., Furusaka M., Adachi T., Shinohara T., Ikeda K., Shimizu H.M. // Phys. B. (Amsterdam, Neth.). 2005. V. 356. P. 126.

17. Oku T., Kira H., Shinohara T., Takata S., Arai M., Suzuki J., Shimizu H.M. // J. Phys.: Conf. Ser. 2010. V. 251. P. 012078.

18. Oleinik A.N., Kubankin A.S., Shchagin A.V., Kaplii A.A. RF Patent No. RU175484U1. 2017.

19. Kaplii A.A., Oleinik A.N., Kubankin A.S., Shchagin A.V. RF Patent No. RU168703U1. 2016.

20. Bondar A.E. // Vestn. NGU. Ser.: Fiz. 2013. No. 8. P. 27.

21. Geuther J.A., Danon Y., Saglime F. // Phys. Rev. Lett. 2006. V. 96. P. 054803.

22. Chepurnov A.S., Ionidi V.Y., Gromov M.B., Kirsanov M.A., Klyuyev A.S., Kubankin A.S., Oleinik A.N., Shchagin A.V., Vokhmyanina K.A. // J. Phys.: Conf. Ser. 2017. V. 798. P. 012119.


Рецензия

Для цитирования:


Иващук О.О., Щагин А.В., Кубанкин А.С., Кищин И.А., Олейник А.Н., Григорьев Ю.В., Гильц М.Э., Алексеев В.И., Елисеев А.Н. Пироэлектрические технологии, их применения и перспективы развития. Ядерная физика и инжиниринг. 2021;12(6):307-314. https://doi.org/10.56304/S2079562920060287

For citation:


Ivashchuk O.O., Shchagin A.V., Kubankin A.S., Kishin I.A., Oleinik A.N., Grigor’ev Yu.V., Gilts M.E., Alekseev V.I., Eliseev A.N. Pyroelectric Technologies, Their Applications and Prospects for the Development. Nuclear Physics and Engineering. 2021;12(6):307-314. (In Russ.) https://doi.org/10.56304/S2079562920060287

Просмотров: 23


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2079-5629 (Print)
ISSN 2079-5637 (Online)