РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАДИАЦИОННЫХ ПОЛЕЙ РАДИОИЗОТОПНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ
https://doi.org/10.56304/S2079562926010173
EDN: PCJNKR
Аннотация
В работе рассматривается использование метода Монте-Карло для определения мощности дозы γ-излучения и плотности потока бета-частиц, создаваемых радиоизотопными источниками питания на основе таких источников β-излучения как 90Sr/90Y и 99Tc. Описываются особенности моделирования и результаты экспериментов, направленных на проверку точности и надежности полученных данных. Рассчитана эффективность различных видов защит для конкретной компоновки сборки источников питания. Предложен вариант наиболее эффективного материала в случае необходимости минимизации мощности дозы.
Об авторах
Д. О. КасковРоссия
О. Л. Ташлыков
Россия
Д. С. Бутаков
Россия
Список литературы
1. Бутаков Д.С. Автономные источники питания конденсаторного типа с прямым преобразованием энергии распада радиоизотопов в электричество. Дисс. к.т.н. 2024. Заречный: ИРМ.
2. Cabauy P., Olsen L., Elkind B., Adams T. // Micropower Betavoltaic Hybrid Sources. 2010. City Labs Inc. https://citylabs.net/micropower-betavoltaic-hybridsources-city-labs (accessed: 01.11.2023).
3. Zhou C., Zhang J., Wang X., Yang Y. // ECS J. Solid State Sci. Technol. 2021. V. 10. P. 027005.
4. Сауров А.Н., Булярский С.В., Рисованый В.Д. и др. // Изв. высш. учебн. завед. Электроника. 2015. Т. 20 (5). С. 474–480.
5. Костылев А.И., Фирцин Н.Г., Печерцева Е.А. и др. // Радионуклидный источник питания суперконденсаторного типа и способ его изготовления. 2019. Патент России №2021127432. Бюл. № 22.
6. Tashlykov O.L., Shcheklein S.E., Russkikh I.M., Seleznev E.N., Kozlov A.V. // At. Energy. 2017. V. 121. P. 303–307. https://doi.org/10.1007/s10512-017-0202-7
7. Russkikh I.M., Seleznev E.N., Zyryanova A.A., Kotelnikov N.A., Tashlykov O.L. // Nucl. Energy Technol. 2024. V. 10 (3). P. 161–168. https://doi.org/10.3897/nucet.10.128016
8. Бутаков Д.С., Николкин В.Н., Келлер Н.В., Аскарова А.А., Плюхина В.Я., Рисованый В.Д. // Новости российской электроэнерг. 2024. № 6. С. 21–31.
9. СанПиН 2.6.1.2523-09. Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009. 2009. Москва: Роспотребнадзор.
10. Na B.C. Benchmark on the VENUS-2 MOX Core Measurements. 2000.
11. Касков Д.О., Ташлыков О.Л., Бутаков Д.С. Сходимость результатов моделирования и экспериментального исследования радиационных полей источников бета-излучения. Тез. докл. XII Всеросс. молод. конф. “Научные исследования и технологические разработки для обеспечения развития ядерных технологий нового поколения”. 2025. Димитровград: НИИАР.
12. Kulesza J.A. et al. // MCNP® Code Version 6.3.0 Theory & User Manual. 2022. Los Alamos: LANL. LAUR-22-30006.
13. Ардашников С.Н., Гольдин С.М., Николаев А.В., Рузер Л.С., Центер Э.М. Защита от радиоактивных излучений. Под ред. А.Н. Николаева. 1961. Москва: Металлургиздат.
14. Бормотов А.Н., Прошин А.П., Баженов Ю.М., Данилов А.М., Соколова Ю.А. Полимерные композиционные материалы для защиты от радиации. 2006. Москва: Палеотип.
15. Машкович В.П., Кудрявцева А.В. Защита от ионизирующих излучении: Справочник. 4-е изд. 1995. Москва: Энергоатомиздат.
Рецензия
Для цитирования:
Касков Д.О., Ташлыков О.Л., Бутаков Д.С. РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАДИАЦИОННЫХ ПОЛЕЙ РАДИОИЗОТОПНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ. Ядерная физика и инжиниринг. 2026;17(3):375-381. https://doi.org/10.56304/S2079562926010173. EDN: PCJNKR
For citation:
Kaskov D.O., Tashlykov O.L., Butakov D.S. COMPUTATIONAL AND EXPERIMENTAL STUDY OF RADIATION FIELDS OF RADIOISOTOPE POWER SOURCES. Nuclear Physics and Engineering. 2026;17(3):375-381. (In Russ.) https://doi.org/10.56304/S2079562926010173. EDN: PCJNKR
JATS XML